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自制制作,设计精美、动态立体LED音乐灯(包含硬件、源代码和设计报告等)-电路方案。

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简介:
当人们沉浸在音乐中时,通常仅仅接收到一种单一的声音信号,导致感官体验较为平淡。为了显著提升音乐聆听时的感官效果,本项目特别采用了核心单片机M451,并引入了一种能够与音乐频率和响度同步,且互不交叉变化的炫酷多彩灯柱LED音乐灯。这种设计能够有效地增强音乐的节奏感,进而将单一的信息来源转化为二维(声音信号和光感信号)的立体信息接收源,从而极大地扩展了感官体验。 音乐不再仅仅是听觉的享受,更可以被“看”!关于这款具体立体的LED音乐灯的详细信息,请参考相关资料。 实物图展示:

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客服
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  • DIY炫彩LED)-
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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。
  • LED流星雨的DIY()
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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。
  • USB可编程RGB LED条控器(说明)-
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    本项目提供了一种USB可编程RGB LED灯条控制器的设计方案,包括详细的硬件配置和软件代码。该控制器能够通过USB接口接收信号,实现对LED灯光颜色的灵活控制,并附有详尽的设计文档以供参考学习。 USB可编程RGB LED灯条显示控制器描述:该电路设计主要应用于可编程的RGB LED灯条,并且控制板上自带电源插孔。这款设备为可编程LED灯条提供了便捷的USB控制方式,与Linux(包括Raspberry Pi)、Mac和Windows平台兼容。它可以以高帧率驱动多达700个LED RGB彩灯。 该控制器基于Python软件库BiblioPixel支持AllPixel Mini功能,可以创建并控制RGB LED灯条动画。它支持所有流行的LED条芯片组,例如:LPD8806、WS2801、WS2811/WS2812(NeoPixel)、WS2811 400kHz、APA102(DotStar)、TM1809、TM1803、TM1804、UCS1903、P9813和SM16716。使用非常方便,用户无需担心芯片组协议或电平转换器等技术问题。 只需插入电源并连接您的LED灯条后设置相应的芯片组代码即可开始显示效果。控制器通过USB端口进行控制,并且支持Python的BiblioPixel库驱动超过700像素及多个AllPixel Minis作为一个功能(这是BiblioPixel的一个特性)。 此外,该设备可以通过板载直流桶式插座为5V或12V LED类型供电,最大电流可达5A。通过安装附带的保护二极管也可以直接从USB电源驱动少量LED灯条。我们还提供了动画库例子以帮助用户快速启动并运行项目。 新版本改进包括:无需焊接 - 所有零件都已预先焊好;较小尺寸设计为1.6 x 1.2英寸(40.6 x 30.5 mm);完全向后兼容,所有为AllPixel编写的代码同样适用于Mini版本。此外,USB Micro连接器也进行了更新以适应更常见的标准。 请注意:以上描述均未包含任何联系方式或网址信息。
  • LED雪花图PCB-
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    本项目提供了一套详细的自制LED雪花灯教程,包括电路设计、PCB布局及代码实现。适合DIY爱好者探索电子制作的乐趣。 这款LED雪花灯挂件外形精美,并具有闪动效果,深受人们的喜爱。它主要用于圣诞节或生日等节日宴会来渲染气氛。此外,该LED雪花灯的电路设计简单,非常适合电子爱好者进行DIY制作。其控制板主要由STM32F03xF单片机、多个RGB5050 LED及电源模块组成。 关于这款产品的PCB图和实物截图,请参见附件中的资料图片。
  • 优质
    本设计报告详细探讨了如何通过音乐节奏和音量变化来自动调节LED彩灯的颜色与亮度,旨在创造一个由声音驱动的动态灯光环境。 设计了一个由音乐声响控制彩灯灯光效果的电路系统。该控制器包含两路输出,分别使用不同颜色的LED组成;驻极体话筒拾取语音信号后经过运放放大以及电容耦合,并通过RC滤波器处理以控制后续电路工作。第一路采用一组电压比较器对输入信号进行比较,从而实现根据音量大小点亮不同的LED数量的效果:当声音大时,亮起的灯的数量增加;而声音小时,则减少亮度或熄灭部分灯光。第二路由一个高通滤波器和低通滤波器分别控制两组不同颜色的LED,在播放低频音乐时会点亮一组特定的LED,在演奏高频音符时则照亮另一组LED,以此达到按音频高低调节彩灯效果的目的。
  • 全彩LED时钟,支持蓝牙控、APP及驱程序、BOM)-
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    本项目设计了一款集成了全彩LED显示与时钟功能的产品,并提供蓝牙远程控制。包含完整的硬件方案、手机应用程序和配套的驱动程序以及物料清单(BOM)。适合电子爱好者和技术开发人员参考使用。 利用暑假的空闲时间,我断断续续花了近一个月的时间制作了一个辉光管时钟,并基本完成了它。这个项目使用了QS30-1型辉光管来显示时间,用四个氖灯表示冒号。每个辉光管下方还各配备一个全彩LED,可以调节其颜色。 该时钟采用MC34063ADR2G电源芯片、MOS管和电感等元件构成DC-DC升压电路,将12V电压提升至170V以供应给辉光管使用。通过HV57708PG驱动辉光管,并利用LPD6803控制全彩LED的色彩变化。主控芯片采用STC15F2K60S2,时间管理则由SD2405ALPI时钟芯片来完成。 这款支持蓝牙4.0连接的辉光管时钟具有以下特性: - 六位数字显示 - 四个独立控制的氖灯用于展示冒号或小数点等信息。 - 每个辉光管下方都安装了一个全彩LED,可以调节其颜色。 - 支持闹钟功能和夜间模式,在晚上自动关闭辉光管以减少光线干扰。 - 可通过蓝牙对时钟进行设置与控制操作。 - 使用SD2405ALPI实时时钟芯片确保断电后时间不会丢失。 - 具备自定义显示模式,允许用户通过蓝牙展示任意数字(例如温度、网速等)。 具体的蓝牙指令包括: -TIMShhmmss:用于设定时间,其中hhmmss为24小时制的时间格式; -TIMAhhmmss:设置闹钟时间的功能; -TIMLggrrbb:调整LED的颜色,参数ggrrbb代表RGB颜色值; -TIMMx:开启或关闭闹钟功能,输入1表示打开,0则表示关闭。 - TIMDxxxxxxdd: 进入自定义显示模式并展示特定内容。其中xxxxxx为要显示的数字(支持空格),dd用于控制四个点的状态(范围从0到15); -TIMT:切换回时钟模式的操作指令; -TIMNx: 夜间模式开关,输入值x=0表示关闭夜间模式,x=1则开启。在夜间模式下,在凌晨1点至早上6点之间辉光管将不显示时间。 此外,附件中包括了整个蓝牙控制辉光管项目的原理图和PCB源文件(使用AD软件打开),以及固件、硬件驱动代码等信息及物料清单表。
  • 红外感应干手器解决、控说明)-
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    本项目提供一套完整的红外自动感应干手器设计方案,涵盖硬件配置与控制源代码,并附带详细的设计文档。该方案旨在实现高效便捷的自动干手体验。 感应式干手器是一种用于卫生间内快速干燥双手的电器设备,它分为自动感应式的干手器和需要手动操作的干手器两种类型。这种设备在宾馆、餐厅、科研机构、医院及家庭浴室中非常常见。 使用感应式干手器可以避免用毛巾或纸巾擦手可能带来的交叉感染风险。当人们洗手完毕后,只需将双手放在感应式干手器下方的出风口处,机器会自动送出温暖舒适的风来快速干燥双手;一旦用户的手离开感应区,设备就会自动关闭风机。 这种电器的工作机制是通过内置传感器检测到人手接近或移开时发出信号。当传感器接收到“有人靠近”的信号后,它将启动加热和吹风电路的运行以提供暖风吹干湿手功能;而当没有进一步的手部活动(即信号消失)被监测到,则会关闭这些电路并停止工作。 该项目采用的是瑞萨R7F0C809单片机来控制整个系统。通过红外收发传感器识别用户手势动作,进而利用双向可控硅开关技术调控吹风和加热装置的开启与闭合状态。
  • 基于CD4060的LED DIY原理图、gerber文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
  • 赛B题)风力摆控系统原理图、)-
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    本项目为电子设计竞赛B题解决方案,专注于设计一套风力摆控制系统。文档包含详细的电路原理图、程序源代码以及深入的设计报告和分析,旨在帮助学习者理解和掌握现代控制系统的开发流程和技术要点。 该设计为本人参加的2015年电赛B题——风力摆控制系统所需的主要清单:STM32F103V单片机、MPU6050传感器、四轴飞行器、液晶显示屏(型号12864)、按键和L298N驱动。设计完善程度达到90%,除发挥部分外其他内容均已基本完成,这部分尚未实现。 视频演示:特别说明一下,在关键时期更换了电机,因此设计报告中与实际作品之间存在一些差异,但这并不影响最终效果(以现实作品为准)。 Ps: 我是一名大三的学生,在本学期面临较大压力和较紧的时间安排。虽然可能无法像以前那样及时解答售后问题,但我仍会尽力提供帮助。现免费分享此资料。 致逝去的四天三夜电赛(2015/8/12--8/15)——TNT
  • 智能系统仿真)-
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    本项目详细介绍了智能路灯控制系统的硬件电路与软件编程实现方法,并附有源代码及仿真模型,旨在提升城市照明效率和节能水平。 51单片机智能路灯设计图上有说明程序分模块编写。模式1用于设置时间的小时,模式2用于设置时间的分钟,模式3用于设置时间的秒数,模式4用于设定光敏值要求光照达到一定程度才会亮灯。晚上无论设置多少的时间值都是常亮状态。如果将时间设置为19点,则路灯会在该时刻自动点亮,并在凌晨6点自动关闭。若所设光敏值低于白天亮度时可以开启路灯照明功能,用户可以根据需要自行摸索和修改程序以优化智能路灯的功能。智能路灯的仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可从相关附件中下载)。