תוכן עניינים:
- שלב 1: Licenciamiento
- שלב 2: Esquematico
- שלב 3: PCB
- שלב 4: סימולטור
- שלב 5: Lista De Materiales
- שלב 6: Preparando La Placa Fenolica
- שלב 7: Los Negativos Del PCB
- שלב 8: Película Fotosencible
- שלב 9: לוז UV
- שלב 10: Revelado
- שלב 11: Perforamos Las Placas
- שלב 12: Soldamos Los Componentes
- שלב 13: Al Potenciómetro Le Quitamos La Guía
- שלב 14: La Base Del Teclado
- שלב 15: מונטאר אל טקלדו
- שלב 16: מונטאר אל ארדואינו
- שלב 17: Todos Los Componentes Soldados
- שלב 18: קושחת Cargar El En El Arduino
- שלב 19: פונקציה …
וִידֵאוֹ: בודק ובקר Arduino DMX 512: 19 שלבים
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12
פעולות, פיצ'רים, פעולות…
גירסא אנגלית
פייסבוק
תכשירי שליטה ושליטה באספקטים ובטכנולוגיות DMX-512, אידיאלי לשירותי האיתור וההתקנה של זמני האילומינציה. Este proyecto surge por la necesidad de tener un sistema portátil para realizar pruebas rápidas en instalaciones de iluminación, sin la necesidad de instalar consolas de iluminación, ממשקים של מחשבים ואווירה באוויר, עוינים או דיפלייקס אקוסו.
Basado en:
- Arduino Mega 2560 Rev-3
- Librería Arduino cuatro universos DMX v0.3 - Deskontrol
- Libreria LCD v1.2.1 - פרנסיסקו מלפרטידה
- Simulacion de Arduino desde Proteus - Microcontrolandos
חומרה v0.4
- תואם קושחה v0.9 - v1.3
- תוכנת LCD de 4x20 עם תאורה אחורית ותאורה אחורית
- אמצעי חיבור USB, התקן או חיבור לאלמנטים חיצוניים
- Teclado de navegación
- Teclado numérico 4x4
- אנלוגי Potenciometro para control
- מפסק הפעלה/כיבוי (ללא חיבור לאוכל באמצעות USB)
- Salida DMX desde bornera, XLR de 3 pin y XLR de 5 pin
- Leds de estado de salida DMX
- Simulacion en Proteus v7.7 SP2
- Esquematico ו- PCB en Proteus v8.0 SP1
קושחה גרסה 1.3
- תואם חומרה v0.3 - v0.4
- ניתן לאתר את הסמן של האפשרויות להדפסה
- Inserción rápida de valores desde el teclado numérico
- Inserción de valores desde potenciometro análogo
- Bancos de memoria עבור almacenar 8 universos DMX
- Lectura desde la EEPROM al arranque de universo DMX preseleccionado
- Seleccion de opciones de memoria al arranque
- Control DMX Unitary, permite select un canal especifico, ademas de mostrar los valores de los canales anterior y siguiente
- Control DMX Matrix, muestra una matriz de 3 x 5 con los valores de los canales mostrados
- שליטת DMX צ'ייסר, התירה לבחירת ערוצים חשובים
- שליטה ב- DMX Secuencer, התיר גישה חשובה לכל אוניברסיטאות השמירה EEPROM con un tiempo seleccionado
- שליטה ב- DMX הכפל, התיר valenes valores multiplicando los canales seleccionados
- פונקציה עבור ubicar luminaria desde el canal seleccionado
- Acceso rápido a opciones de memoria
- Opciones de memoria שמור, טען, נקה, נקה הכל (para los bancos de memoria ו- RAM ריק
- Opciones de memoria for los 8 bancos de universos DMX
- Función de Black Out
- שליטה באור האחורי של LCD
- בקרת ניגודיות של LCD
- תאורה אחורית LCD עם תאורה אחורית
- הכנה עבור Key Light של גרסת גרסת חומרה אחרת
- Compilado en Arduino IDE v1.0.6
- Librería Arduino cuatro universos DMX v0.3 - Deskontrol.net
- Libreria LCD v1.2.1 - פרנסיסקו מלפרטידה
שלב 1: Licenciamiento
שלב 2: Esquematico
שלב 3: PCB
Tendremos que imprimir en una pre prensa el PCB negative
שלב 4: סימולטור
מתקן Debemos el Simulador con el archivo.hex o.elf
שלב 5: Lista De Materiales
שלב 6: Preparando La Placa Fenolica
Utilizamos una placa fenólica de una cara, asentamos el cobre con una lija de agua, la mas delgada de manera מעגלי
שלב 7: Los Negativos Del PCB
Con los archivos de Proteus mandamos a imprimir un acetato pre-prensa en negativeo (hay in PDF con dicho archivo)
שלב 8: Película Fotosencible
Utilizaremos e método de la película fotosensible
Utilizamos una enmicadora de papel para adherir perfectamente la película al pcb
שלב 9: לוז UV
Agregamos un poco de agua entre la placa y el acetato para que no se mueva y aplicamos la luz UV
שלב 10: Revelado
אפליקאמוס אל קלורו פריקו
שלב 11: Perforamos Las Placas
שלב 12: Soldamos Los Componentes
שלב 13: Al Potenciómetro Le Quitamos La Guía
Barrenamos la placa fenólica para meter el potenciómetro
שלב 14: La Base Del Teclado
Para el caso de la placa chica, soldamos los headers metiendolas desde arriba, cortamos los pines por arriba y con una lija de agua retiramos el sobrante
Le agregamos cinta doble tape para pegar el teclado a la placa
שלב 15: מונטאר אל טקלדו
Aqui nos topamos con un detalle, los headers estorban con el flex del teclado, los cortamos (lo consideramos para la siguiente versión)
Soldamos los headers que están debajo del teclado y los doblamos hacia atrás para conectar el teclado de manera lateral
Ponemos en posición el teclado sobre la placa del LCD, aquí hay un detalle, la base del MAX485 quedo muy pegada al teclado, lo forzamos un poco (lo consideramos en la siguiente version)
שלב 16: מונטאר אל ארדואינו
Agregamos al Arduino Mega un poco de cinta al puerto USB עבור evitar un corto circuito entre las pistas
שלב 17: Todos Los Componentes Soldados
שלב 18: קושחת Cargar El En El Arduino
שלב 19: פונקציה …
מוּמלָץ:
בודק ובקר Arduino DMX 512 ENG: 19 שלבים
Arduino DMX 512 בודק ובקר ENG: עדכונים, קבצים, קודים, תרשימים … גרסה en Español פייסבוק כלי בקרה לבדיקות והצגת אור על ידי פרוטוקול DMX-512, אידיאלי לבדיקות מהירות בהתקנות קבועות או זמניות של תאורה. פרויקט זה נובע מהצורך להחזיק פורטאב
ערכת בודק טרנזיסטור / רכיבי בודק Hiland M12864: 8 שלבים
ערכת בונה טרנזיסטור / רכיבי בודק Hiland M12864: בין אם אתה רק מתחיל בהרפתקאות האלקטרוניקה שלך ורק צריך לאמת קוד נגד של חמישה פס, או כמוני, צברת חבורה שלמה של רכיבים במהלך השנים ולא ממש בטוח מה הם או אם הם סגנונות
בודק IC, אופ-אמפר, 555 טיימר בודק: 3 שלבים
בודק IC, אופ-אמפר, 555 טיימר טיימר: כל מחשבי ה- IC הרעים או החלופיים שוכבים, אך אם הם התערבבו זה בזה, לוקח הרבה זמן לזהות רע או טוב, במאמר זה אנו לומדים כיצד אנו יכולים ליצור IC בודק, אפשר להמשיך
בודק קיבולת סוללות ליתיום (בודק כוח ליתיום): 5 שלבים
בודק קיבולת סוללות ליתיום (בודק כוח ליתיום): ============ אזהרה & כתב ויתור =========== סוללות ליתיום הן מסוכנות מאוד אם אינן מטופלות כראוי. אל תטען / תישרף / תפתח עטלפי לי-יון כל מה שאתה עושה עם המידע הזה הוא על אחריותך בלבד ====== =======================================
בודק LED בודק הנוכחי: 4 שלבים (עם תמונות)
בודק נוכחי LED מוסדר: אנשים רבים מניחים שניתן להפעיל את כל הלדים באמצעות מקור חשמל קבוע של 3V. ללדים למעשה יש יחסי מתח זרם לא לינארי. הזרם גדל באופן אקספוננציאלי עם המתח המסופק. יש גם את התפיסה השגויה שכל הנורות של