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基于CD4060的LED音乐彩灯 DIY制作(含原理图、gerber文件和BOM)-电路方案

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简介:
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

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客服
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  • CD4060LED DIYgerberBOM)-
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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
  • 多种频谱LED极光DIYBOM清单及HEX烧录程序等)-
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    本项目详细介绍了一种能够跟随多种音乐节奏变化颜色和形态的LED全彩极光灯的DIY制作方法,包括详细的原理图、物料清单以及固件编程文件。适合电子爱好者的创意实践。 经过几个月的努力,终于完成了这项作品。它由162个全彩发光二极管组成,每环可以同时显示三种不同的颜色,增加了色彩的丰富度。该装置采用高速1T-STC15系列51单片机进行控制,并具备PWM硬件功能和集成化的MOS管驱动。通过一个配备21键的遥控器,用户可以自由切换灯光的颜色、亮度以及工作模式。大电流供电确保了RGB色彩显示效果的完美呈现。 实物效果图及视频演示已准备好。 LED全彩极光原理图与PCB截图也已完成。 以下是制作该作品所需材料清单:
  • DIY LED恒流驱动经验分享+等)-
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    本项目详细介绍如何自制LED恒流驱动彩灯,包括设计思路、材料清单及详细的电路图和组装步骤。适合电子爱好者学习与实践。 最近看到一个网友制作的电子萤火虫项目觉得很有趣,于是我也开始着手设计自己的版本。目前该项目还处于理论阶段,在绘制原理图的过程中,并计划将全彩LED萤火虫的设计方案公开。 在这一项目中,我选择使用ATMEGA328P作为主控芯片来控制整个系统。通过一个按键实现不同模式的切换:短按、长按或连续多次点击等操作可以触发不同的功能设置。为了简化电路并便于后期缩小体积,我在设计时尽量减少不必要的组件。 TM1826是一款用于驱动LED的恒流芯片,单片可支持四个全彩RGB LED灯珠的工作需求;我使用了四片这样的芯片来控制整个萤火虫模型中的彩色灯光效果。此外,在项目中还加入了SD卡作为存储介质,可以用来播放生日快乐歌以及她喜欢的一些音乐。 为了使设备更加便携和环保,我还设计了一个小型太阳能板为其提供电力支持(5V 150mA)。在电源部分使用了AMS1117-3.3V模块来为SD卡供电,而单片机则需要由一个电平转换器从5V降压至适合的电压。 总体而言,项目设计包括了一个直径约为10厘米左右的PCB板、高亮全彩LED灯珠(共阳极封装)、TM1826驱动芯片、SD卡模块和MD8002A功放电路等组件。此外还在考虑是否需要添加限流电阻来保护LED,这将在实物制作完成后进一步确定。 以上是目前的设计思路及方案概览,后续会继续完善并分享更多的进展信息。
  • ISD1820DIY录放/喊话器/PCB/BOM/程序-
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    本项目详细介绍了一个基于ISD1820芯片的DIY语音录放/喊话器的制作过程,包含完整的原理图、PCB设计文件和物料清单(BOM),以及必要的程序代码。适合电子爱好者学习和实践。 本设计分享的是DIY制作ISD1820语音录放/喊话器的全套资料,包括原理图、PCB、物料清单(BOM)以及单片机控制ISD1820录放模块程序等文件。 该设备采用51单片机进行控制,并提供方便使用的10秒录音播放功能。它能实现高质量且自然的声音还原效果,支持循环播放、点动播放和一次性播放等多种模式选择。 ISD1820芯片的基本结构与ISD1110及ISD1420完全相同,采用CMOS技术制造,并集成了振荡器、话筒前置放大器、自动增益控制电路、防混淆滤波器、平滑滤波器和扬声器驱动等组件。此外,该芯片还内置了FLASH阵列用于存储语音信息。 ISD1820的声音采样频率可以根据外部震荡电阻的设置进行调整,在3.7KHZ到8KHZ之间变化以适应不同的录音时间和频带宽度需求。 实物尺寸为50MM*40MM*15MM,工作电压范围是直流3~5V。
  • DIY开源CC2531-USBDongle(、PCB、HEXBOM),支持自板-
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    这是一个关于如何使用开源资源制作DIY CC2531-USBDongle项目的指南,提供了详细的原理图、PCB设计、HEX文件及物料清单,便于用户自行组装与开发。 CC2531-USBDongle是一个USB2.0设备,配合PC端的软件可以实现多种功能。该USB Dongle配备了两个LED(一红一绿)、两个迷你按键、8个间距为1.27mm的GPIO连接孔以及一个4Pin编程调试接口。电路城上有卖家免费分享了此硬件实物电路图,请在使用前验证资料正确性,涉及版权问题请与管理员联系处理。
  • DIY动感立体LED设计(、源码、设计报告等)-
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    本项目提供一套完整的DIY炫彩动感立体LED音乐灯设计方案,涵盖硬件配置、代码编程及详细的设计报告。通过声控技术实现灯光与音乐的同步变幻效果,为各类派对和聚会增添乐趣。 人们在听音乐的时候通常只会接收到单一的声音信号,感官体验较为平淡。为了提升听音乐的感官效果,本项目利用核心单片机M451特别设计了一种能够根据音乐频率和响度同步变化而不互相干扰的超炫多彩灯柱LED音乐灯。这种创新设计显著增强了音乐节奏感,并将信息来源从单一的声音信号扩展为包括声音信号和光感信号在内的立体体验,极大地丰富了感官享受。通过这样的技术革新,听觉与视觉结合在一起,让音乐不仅可以被聆听,还可以“观看”。关于具体的设计细节及实物图展示,请参阅相关资料。
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    本项目设计了一款能够随音乐节奏变化而自动调整灯光颜色和亮度的智能彩灯控制系统。通过分析音频信号并将其转化为LED灯的操作指令,为用户营造出与背景音乐完美契合的氛围效果。 音乐控制彩灯是一种创新的照明技术,它能够根据音乐节奏和强度调整灯光效果,为环境增添动态美感。本段落将深入分析一款音乐控制彩灯的核心电路设计。 这种装置的基础是音频信号采集与处理。在该电路中,音频信号通常来自播放设备如收录机。通过连接电位器到喇叭两端来获取音源的电压变化,并利用电位器调节输入信号强度以适应不同环境下的灯光需求。 接下来,这些音频电压会经过一个分压电路进行调整,这个过程由电阻和电容完成,目的是将原始音频转换成适合可控硅控制范围内的电压。这样做可以避免高电压损坏后续电子元件。 随后,处理后的音频信号驱动变压器工作。在该系统中,变压器负责隔离电源与信号源,并根据需求调节输出电压以优化双向可控硅(Triac)的性能。双向可控硅是一种半导体开关器件,适用于交流电通断控制。 当音频信号达到一定阈值时,触发双向可控硅导通状态的变化。随着音乐节奏变化,灯光也会相应地亮暗交替或闪烁,从而实现与音乐同步的效果。例如,在低频段可以调节大功率灯泡亮度,在高频段则影响小彩灯的闪光频率等。 在实际应用中,电路设计可能还需包含滤波、放大以及调制等功能模块来增强音效和灯光匹配度,并确保安全运行(如加入过流保护及短路防护机制)。 音乐控制彩灯系统的开发融合了音频信号处理技术、功率管理方案与视觉艺术表现形式。通过研究其中各个组件的作用,学习者能够根据个人需求定制电路设计,创造出更加个性化的照明体验。对于电子爱好者和初学者而言,这是一个很好的实践项目,有助于提升电路分析及设计方案能力。
  • LED流星雨DIY设计(源码)
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    本项目详细介绍如何DIY制作LED流星雨灯光装置,并提供详细的电路设计和源代码。适合爱好电子制作的朋友参考学习。 本段落介绍的是基于51单片机设计的LED流星雨灯的DIY制作方法。该设计利用51单片机控制PWM来模拟流星雨的效果,即将亮度等级分为8个级别,并通过改变每一组LED的亮度实现流星雨效果。文章还包括了LED流星雨灯源码(有中文注释)和相关文档。
  • STM32F103RC子相册DIY、PCB源程序源码)-
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    本项目详细介绍了使用STM32F103RC微控制器打造个性化电子相册的过程,包括电路设计原理图、PCB布局及软件编程代码的分享。适合DIY爱好者学习实践。 所需器件包括:STM32F103RC单片机、3.5寸480x320的IPS显示屏(型号为IPS3P4140)、四个按键及SD卡座,其中S1用于显示下一张图片,S2用于返回上一张图片,S3用于暂停功能,而S4则用来调节屏幕亮度。左上角设有两个排针接口:左边是SW调试接口,右边则是串口LCD测试用的。 在项目初期时遇到一个难题,在尝试使用某些STM32引脚进行操作时遇到了问题,并一度怀疑单片机是否损坏。后来发现是因为这些管脚默认启用了JTAG调试模式导致的问题。解决方法就是需要禁用掉JTAG功能,这样才可以正常使用这些引脚来驱动LCD屏和SD卡。 总结如下: 1. 由于STM32的内部资源有限,因此在项目中使用了IO口模拟的方式来驱动LCD屏幕,并通过SPI1接口连接到SD卡。 2. 这是我首次接触并尝试运用STM32的部分功能,在一些方面还需要进一步学习与实践,例如想用SPI+DMA但目前还不太会操作。 3. 程序是基于原子库进行移植的。在显示图片时,如果图片尺寸超过屏幕大小,则程序会对图像进行缩放处理,这可能导致部分画面丢失或模糊现象出现。 4. 当前版本仅支持BMP、JPG和JPEG格式的照片展示,并且对于较大的图片文件来说刷新速度较慢。 5. 按键操作只在当前显示页面完全加载完毕后才生效。
  • 分享TGB-301移动设计(、PCB、BOMGerber)-
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    本资源分享了TGB-301型号移动电源详细的电路设计方案,包括原理图、PCB布局、物料清单(BOM)以及Gerber生产文件,为电子工程师提供全面的设计参考。 前言: 提到电源厂商,或许大家对Vicor公司不太熟悉。这家公司成立于1981年,是一家专注于电源技术研发的美国企业,在多个行业领域都有广泛应用,包括高性能计算机、电信网络基础设施、工业设备与自动化以及交通航空和国防电子等市场。总的来说,Vicor公司的核心业务是设计各种类型的电源模块。 接下来我们将介绍一款名为TGB-301的移动电源的设计过程,该产品采用佑华AM8EB151A单片机作为主控芯片,并使用AP5056芯片来控制充电电路的工作。 附件中包括了以下内容: -TGB-301移动电源原理图和PCB设计文件(其中PCB为PDF格式) -量产Gerber文件 -装配图纸 -BOM清单