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七彩旋转LED(包含制作资料、原理图和源代码)- 电路方案

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简介:
本项目提供一套详细的七彩旋转LED灯设计资料,包括电路原理图及完整源代码,帮助用户实现多彩灯光效果。 七彩旋转LED采用STC15F2K60S2作为主控芯片,并使用RGB三色灯进行显示。通过不同的配色方案可以展示多种颜色效果,同时支持遥控器切换各种彩色模式。 该设备的主要功能包括: 1. 自适应调节旋转速度以适配图片及字体的展示。 2. 支持上位机软件编辑文字内容,芯片可存储超过一千个汉字,并允许用户随时修改。 3. 具备红外遥控操作能力。

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  • LED)-
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    本项目提供一套详细的七彩旋转LED灯设计资料,包括电路原理图及完整源代码,帮助用户实现多彩灯光效果。 七彩旋转LED采用STC15F2K60S2作为主控芯片,并使用RGB三色灯进行显示。通过不同的配色方案可以展示多种颜色效果,同时支持遥控器切换各种彩色模式。 该设备的主要功能包括: 1. 自适应调节旋转速度以适配图片及字体的展示。 2. 支持上位机软件编辑文字内容,芯片可存储超过一千个汉字,并允许用户随时修改。 3. 具备红外遥控操作能力。
  • 可编程实时传LED球(、PCB文件及)-
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    本项目是一款集成了彩色LED灯和微处理器的智能旋转球,能够通过编程实现多姿多彩的灯光效果,并支持远程传输图像。包含详尽的设计文档与开源代码,方便开发与二次创作。 显示原理:一排LED能够展示整个球面的原因在于人眼对变化频率的感知能力大于24帧每秒,会产生影子残留效果(就像挥动手臂一样)。假设球体每秒钟旋转24圈,则可以展现一张完整的图片;若每一圈所呈现的画面是连续动画的一部分,即可显示流畅的动态图像。具体参数如下:图片尺寸为高40像素(一排有40个LED),长128像素(即将球面分成128份,因为360度除以128等于约2.8毫米,这个宽度是灯珠的标准长度)。转速设定为每秒34圈。计算得出:每一列显示数据的持续时间为 1毫秒 / 34 圈 / 128 列 = 约0.23毫秒。 该设备支持动态传图功能(如频谱与歌词展示),并可通过蓝牙连接实现视频演示,具体操作可以参考相关视频教程。此外还有“爱的告白之科技助力”等特色应用场景示例可供参考。
  • LED灯光控(
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    本项目设计了一款基于微控制器的LED旋转灯光控制系统,通过传感器检测环境光强变化自动调节LED灯的颜色与亮度,并附有详细的电路图及源代码供参考学习。 类似于LED灯箱上的指示时间的表,包括源代码在内进行了重新编写。这段文字描述的内容与原始内容一致,并且去除了所有联系信息和个人标识。
  • RGB LED
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    本项目提供了一种RGB LED控制电路的设计方案,包括详细的电路原理图和相关代码。通过该方案,用户可以轻松实现对RGB LED的颜色变换和亮度调节功能。 这款2层PCB板尺寸为71.8 x 71.8毫米,采用FR-4材质,厚度为1.6毫米,单面板设计,并使用带铅的HASL工艺处理表面,阻焊剂颜色为黑色,丝网印刷色为白色。该电路板基于PIC18F25K22微控制器开发,用于控制RGB LED灯条并支持蓝牙模块安装选项。 具体功能如下: - 使用SSOP28封装的PIC18F25K22芯片,并在板上提供ICSP编程引脚。 - 供电电压为12V,内置3.3伏线性稳压器以满足电路需求。 - 配备一个带有开关的旋转编码器用于操作控制。 - 设计有三个输出连接到DPACK封装N型MOSFET,用以调节RGB LED灯条中红、绿、蓝三种颜色的亮度。 - 四个独立输出通过SOIC8封装P型MOSFET与LED灯条电源正极相连,用于控制供电电压。 - 提供了添加蓝牙HC-05或HC-06模块的空间以实现无线通信功能。 - 外设接口包括六个可用于外部输入和输出的引脚。
  • 纯手工LED时钟显示屏的
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    本项目提供了一套详细的电路设计方案,用于打造一款独特的旋转式LED时钟显示屏。通过手动操作实现时间显示方式的变化,结合了实用性和趣味性,适用于DIY爱好者和电子工匠。 这款LED旋转时钟显示屏是纯手工用PCB制作的。它不仅能够显示时间,并且具备动画效果图片展示功能以及平面旋转LED软件支持。附有AD绘制的效果图、原理图和PCB设计图纸,还有实物电路板照片及旋转主板的详细原理图。
  • 8*16 LED音频频谱显示-
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    本项目提供8x16 LED矩阵音频频谱显示器的设计原理及代码资源,包括硬件连接、软件编程等详细资料。适合电子爱好者和工程师研究学习使用。 这次的小作品是频谱显示装置,通过使用8*16 LED点阵与STC12系列单片机系统相结合,可以制作出一种经济实惠的频谱显示器。关于原理图,请注意这是电路的工作原理展示,并非封装图,因此大多数集成电路在图中没有标示Vcc或Gnd端口,但这并不意味着它们不存在。 这次使用的程序并非由本人编写,而是我的师弟设计完成。该程序存在一些不足之处,例如音效延时和显示效果方面的问题等。有兴趣的朋友可以自行修改和完善代码。本作品的主要目的是分享数模转换的编程技巧以及快速傅里叶变换(FFT)算法的应用经验,并期待网友能将改进后的完整程序发布在网上以促进大家共同进步。 实物展示如下: - 点阵正面图 - 焊接工程背面视图 - 系统板正视图 - 电路板反面布局 制作过程中,焊接步骤虽然不算特别复杂,但点阵部分需要花费较多的时间和精力。如果具备一定的焊接技巧的话,在半天内应该能够完成整个作品的组装工作。 对于系统主板的设计建议来说,个人认为可以尽量紧凑一些以节省空间。我在设计时预留了一些额外的空间以便将来可能添加时间显示等功能模块的时候更加方便操作与扩展。 最后提醒大家在使用本资料前请务必验证其正确性,并注意遵守相关的版权规定。
  • LED及程序-设计
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    本项目详细介绍了一种基于LED的旋转灯光装置的设计方案,包括其工作原理和控制程序。通过精心设计的电路布局,实现了灯光的动态变换效果,适用于多种照明场景和个人创意展示。 为了研究并控制基于视觉暂留的发光二极管旋转显示屏,在系统仿真研究的基础上设计并改进了红外驱动电路、磁电传感器电路以及单片机控制系统。在Keil-汇编语言环境下编写了单片机控制程序,并制作出PCB电路板进行了软硬件调试。实验结果表明,该基于视觉暂留的发光二极管旋转显示屏具有良好的可操作性和实用性,在非矩形及高速旋转场合下应用效果良好。 此外,红外遥控功能包括显示红色LED走字模式、通过遥控器改变文字效果以及学习使用595串口进行无线控制。这一电路由红外(irDA)接收芯片和手持式红外遥控器组成,主要用于切换旋转LED显示屏上的内容。
  • CPU TD4 开-
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    本项目旨在设计并开源一款名为TD4的自制CPU。提供详细的电路原理图及相关技术文档,以促进学习与交流。 通过仅使用13片74系列逻辑芯片来构建一个具备输入输出功能的4位CPU(TD4),可以系统地理解数字电路、时序以及汇编语言,并加深对计算机硬件与软件的认识,从而更深入地了解计算机的本质。所有相关的资料可在GitHub项目https://github.com/wuxx/TD4-4BIT-CPU中获取。 该项目包含一系列详细的视频教程: 1. 自己动手做CPU 之 TD4 前言 2. 自己动手做CPU 之 TD4 原理分析0-系统综述 3. 自己动手做CPU 之 TD4 原理分析1-[时钟、复位] 4. 自己动工做CPU 之 TD4 原理分析2-[存储器、输入、输出] 5. 自己动手做CPU 之 TD4 原理分析3-[控制器、运算器] 6. 自己动手做CPU 之 TD4 PCB及元器件 7. 自己动手做CPU 之 TD4 焊接测试0-[说明] 8. 自己动手做CPU 之 TD4 焊接测试1-[焊接] 9. 自己动手做CPU 之 TD4 焊接测试2-[测试] 10. 自己动手做CPU 之 TD4 后记 这些教程详细介绍了从理论到实践的整个过程,非常适合有兴趣深入了解计算机底层原理的学习者。
  • 基于CD4060的LED音乐灯 DIY、gerber文件BOM)-
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    本项目提供了一套基于CD4060芯片的LED音乐彩灯DIY教程,包含详细的电路原理图、Gerber文件及物料清单(BOM),适合电子爱好者学习与实践。 LED音乐彩灯的概述:CD4060BCM二进制串行计数器由一个振荡器和14位二进制串行计数器组成。通过这个计数器可以控制12个红色、黄色和绿色的LED灯,调整电位器能够改变这些LED闪烁的速度。同时,音乐芯片会播放歌曲。 以下是有关LED音乐彩灯的一些展示内容: - 所需材料及组成的图片 - LED音乐彩灯PCB板的设计图
  • LED灯条WIFI控及PCB文件-设计解决
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    本项目提供了一套完整的彩色LED灯条WiFi控制方案,包括详细的电路设计原理图、PCB布局文件以及相关源代码。适合电子爱好者与工程师深入学习和实践。 LED WIFI控制器概述:该设计将基于一个带有USB接口的20引脚PIC单片机以及微知纳特公司的Wizfi220无线模块实现。需要三个电源输出来控制红绿蓝彩色LED灯条,场效应晶体管与脉冲宽度调制(PWM)控制相结合可以很好地配合使用。此面板应该适合装在一个不太昂贵的独立外壳中,这样它就可以安装在不太显眼的地方。 LED WIFI控制器设计分析:项目的微控制器是微芯片公司的PIC18F14K50,并非因为它完美匹配,而是它的周边环境允许添加其他配件。尽管该微控制器没有三个PWM硬件槽来轻松控制红绿蓝灯光,但它确实配备了USB接口和通用异步收发器(UART)。USB接口非常方便,因为微芯片公司提供了一个免费的引导装载程序,使得上传新的应用程序变得容易。 无线模块选用的是来自微知纳特公司的Wizfi220。我选择它是因为之前使用过这款产品,并且该模块具备与无线网络连接所需的所有功能,只需要通过串行端口进行通信即可。LED灯条的状态可以大致说明系统的工作过程。(更完整的详细说明详见附件内容) 请注意:这里包括了电路原理图和源代码的截图、WIFI控制器制作所需的材料清单部分截图等相关信息。