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16x16x16光立方主题显示器的电路设计方案

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简介:
本项目提出了一种用于16x16x16光立方体的主题显示系统电路设计。该方案旨在实现高效、灵活且易于操作的LED矩阵控制,适用于多种创意展示场景。 本项目旨在介绍一个基于盛群32F1765微控制器的多功能光立方体设计,该控制器与STM32类似,并使用8MHz晶振。此装置还包括MBI5026、74HC154、APM4953和74HC245D等芯片的支持。整个光立方由焊接而成的4096个LED组成,全局采用共阳形式连接。 项目的主要功能包括: 1. 动画显示 2. 音频输入模块用于展示音乐频谱 3. 实时时钟显示 4. 贪吃蛇游戏(此功能在视频中未展示) 5. 文字和低像素图片的显示 商业应用前景广阔,可用于3D广告、文字显示以及LED装饰等场景。制作过程中实现了傅里叶数据的成功提取,并通过了16x16x16光立方体全亮测试程序验证。 成品展示了字体频谱截图及动画效果。为了进一步优化频谱展示功能,我们发布了V2.0版本的视频演示,后续将持续改进以期获得用户更多宝贵建议。

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客服
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  • 16x16x16
    优质
    本项目提出了一种用于16x16x16光立方体的主题显示系统电路设计。该方案旨在实现高效、灵活且易于操作的LED矩阵控制,适用于多种创意展示场景。 本项目旨在介绍一个基于盛群32F1765微控制器的多功能光立方体设计,该控制器与STM32类似,并使用8MHz晶振。此装置还包括MBI5026、74HC154、APM4953和74HC245D等芯片的支持。整个光立方由焊接而成的4096个LED组成,全局采用共阳形式连接。 项目的主要功能包括: 1. 动画显示 2. 音频输入模块用于展示音乐频谱 3. 实时时钟显示 4. 贪吃蛇游戏(此功能在视频中未展示) 5. 文字和低像素图片的显示 商业应用前景广阔,可用于3D广告、文字显示以及LED装饰等场景。制作过程中实现了傅里叶数据的成功提取,并通过了16x16x16光立方体全亮测试程序验证。 成品展示了字体频谱截图及动画效果。为了进一步优化频谱展示功能,我们发布了V2.0版本的视频演示,后续将持续改进以期获得用户更多宝贵建议。
  • 4x4x4
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    4x4x4立方光电路方案是一种创新的光学信号处理架构,通过三维空间布局优化光子器件连接和数据传输路径,旨在实现高效、低耗能的信息交换与计算。 “hincked-out”工作室发布了他们的新作品——用C语言编写的第一个立方光项目。想要了解更多详情,请下载源代码和图文教程。
  • Cube 4x4x4 彩色双色 -
    优质
    本项目介绍了一种创新的4x4x4彩色双色光立方电路设计方案,通过精巧的电子和编程技术实现绚丽灯光效果。 本4*4*4立方体基于STC12C5A60S2单片机设计,拥有60K的存储容量。由于使用了推挽式驱动方式,亮度表现良好。该立方体有两种显示模式:单色和双色(红、蓝)光立方。双色模式通过PWM调制实现颜色变化。为了达到炫目的效果,采用了高亮雾极方形LED,并内置50种动画效果。附件提供了源代码、原理图、PCB文件以及制作方法和材料清单,方便用户开发出更多精彩的动画效果。
  • Arduino字时钟,OLED屏实时——
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    本项目介绍了一种使用Arduino和OLED显示屏制作的数字时钟方案。通过简洁的设计实现时间的实时显示,并提供详细的电路图与代码支持。 一个基于Arduino的字时钟可以显示具体的星期、日期和年份等时间信息。该项目使用了以下硬件组件:Arduino Nano R3×1,实时时钟(RTC)×1,跳线(通用)×10以及一个0.91英寸的OLED液晶显示器(尺寸为128x32 IIC I2C蓝色屏幕),带有SSD1306驱动器IC,并支持DC 3.3V和5V电源输入,适用于Arduino PIC。该时钟能够在小巧紧凑的设计中提供所需的所有时间信息,在一个128 x 32 OLED显示屏上以最快速度显示出来。 此外,可以使用乐高积木为这个项目构建一个小外壳来增强其实用性和美观性。
  • 5x5x5原理图及PCB源文件-解决
    优质
    本项目提供一个详细的5x5x5 LED光立方电路设计方案,包含原理图和PCB源文件。旨在为电子爱好者与工程师们解决复杂的设计难题,助力创新实践。 附件包含5x5x5光立方的原理图和PCB源文件,请使用AD软件打开。
  • SSD1331 0.96寸OLED图与PCB-
    优质
    本项目提供了一套详细的SSD1331驱动芯片控制的0.96英寸OLED显示屏电路设计方案,包括电路图和PCB设计文件。 该OLED_0.96英寸v2.0 OLED显示屏控制器采用SSD1331芯片,分辨率是96*64。附件提供了该OLED显示屏的电路图及PCB设计文件,使用的设计软件为Altium Designer 16(PcbLib版本为AD PcbLib v2.0)。实物截图和相关资料见附件。
  • SSD1351 1.5寸OLED图与PCB-
    优质
    本项目提供了一套详细的SSD1351 1.5寸OLED显示屏电路设计方案及PCB布局,旨在为电子爱好者和工程师们展示其硬件连接方式和电气特性。 该1.5寸OLED显示屏电路板采用SSD1351为控制器,分辨率可达128 * 128。附件提供了该OLED显示屏的电路图及PCB设计文件,使用Altium Designer 16 (PcbLib版本为AD PcbLib v2.16)完成设计。 附有实物截图和相关资料图片。
  • 便携式全彩LED
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    本项目专注于设计一款轻巧且功能全面的便携式全彩LED显示屏的电路方案,旨在为用户提供高清晰度、低能耗及易于携带的产品体验。 本项目介绍的是使用960像素LED显示屏通过单独寻址方式显示动画效果的技术方案。 该项目采用Android应用程序,并借助蓝牙设备将一段文字或创意动画传输至显示屏上进行展示。由于在动画播放前需要对每个像素值重新计算,为了防止帧丢失的情况发生,必须设置30毫秒的延迟以确保屏幕能够稳定闪烁并正确显示内容。 电路组成部分如下: 1. 由15片8x8 RGB LED矩阵构成,每一片包含64个LED灯,在5V电压和电流达到3.84A的情况下,总功率消耗为19.2瓦。整个显示屏共有960像素(即40*24的分辨率)。 2. 控制器开发板选用的是Teensy 3.1型号,能够通过USB接口进行编程操作,主控芯片采用OctoWS2811。 3. 蓝牙接收模块 4. SD卡槽用于存储数据或程序文件等信息 5. 每片LED矩阵配备一块容量为400mAh的LiPo电池以提供电力支持 附件中仅包含源代码,供学习参考使用。
  • 四象限探测
    优质
    本项目专注于四象限光电探测器的设计与优化,提出创新性的设计方案以提高光电转换效率和精确度,为光通信、传感等领域提供高性能解决方案。 四象限光电探测器实际上由四个独立的光电探测器组成,每个探测器占据一个象限。当目标光信号通过光学系统聚焦后,在四象限光电探测器上成像(如图1所示)。通常情况下,将该设备放置在光学系统的焦平面或稍微偏离焦平面上。 如果目标不在光轴上,则四个象限中的探测器接收到的光电信号强度会有所不同。通过对这些信号进行比较分析可以确定目标位于哪个象限,从而得知其大致方位。若再配合使用前面加装的光学调制盘,还可以进一步精确计算出像点偏离四象限光电探测器中心的具体距离或角度(θ角)。 图2展示的是用于方向检测的基本原理框图:信号经过放大和处理后通过A/D转换器(例如采用ADS7864型号)进行采样,并转化为数字形式输出。
  • 四象限探测
    优质
    本项目聚焦于开发高效能四象限光电探测器,通过优化结构和材料选择,旨在实现更精确的位置检测与光强测量。 四象限光电探测器由四个独立的光电探测器组成,每个探测器占据一个象限。当目标光信号通过光学系统后,在四象限光电探测器上成像(如图1所示)。通常将该器件放置在光学系统的焦平面上或稍微偏离这个位置。 如果目标不在光轴中心成像,则四个象限上的光电探测器输出的电信号幅度会有所不同。通过比较这四个信号的大小,可以确定目标位于哪个象限,从而得知其方位信息。此外,在四象限光电探测器前加上光学调制盘后,还可以计算出图像点相对于中心位置的距离或偏移角度θ。