สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: การวางแผนระบบ
- ขั้นตอนที่ 2: ส่วนประกอบระบบ LED
- ขั้นตอนที่ 3: เวลาก่อสร้าง
- ขั้นตอนที่ 4: การประกอบ LED
- ขั้นตอนที่ 5: สัมผัสสุดท้าย
วีดีโอ: ระบบ RGB LED ที่ควบคุมได้สำหรับบ้านหรือที่ทำงานของคุณ: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:09
ไฟในบ้านหรือที่ทำงานของคุณน่าเบื่อไหม? คุณต้องการเพิ่มพลังงานหรือแสงสร้างบรรยากาศให้กับห้องของคุณหรือไม่? คำแนะนำนี้แสดงวิธีสร้างอาร์เรย์ RGB LED ที่ควบคุมได้สำหรับใช้ในบ้านหรือที่ทำงานของคุณ จอแสดงผล LED สีแดง เขียว และน้ำเงินของคุณจะมอบความเพลิดเพลินให้กับคุณและครอบครัวเป็นเวลาหลายชั่วโมง อีกทั้งยังทำให้คุณอิจฉาเพื่อนเทคโนโลยีของคุณ! คำแนะนำนี้อิงจากสองระบบที่เราสร้างขึ้น Brilldea โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบ ระบบหนึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับบ้านของเรา และอีกระบบหนึ่งสำหรับคริสตจักรของเรา ดูวิดีโอของระบบที่ใช้งานจริง! นี่คือระบบ LED ในห้องนั่งเล่นของเรา นี่คือระบบ LED ที่เราสร้างขึ้นสำหรับ Island ECC ในฮ่องกง คุณสามารถค้นพบผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของเรา: Brilldea.com
ขั้นตอนที่ 1: การวางแผนระบบ
ระบบ RGB LED ที่ดีทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการวางแผนและไตร่ตรอง ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาข้อกำหนดทางวิศวกรรมของคุณสำหรับระบบ เช่น ขนาดแหล่งจ่ายไฟและจำนวนช่องสัญญาณควบคุม ตลอดจนค่าใช้จ่ายของระบบ และอย่าลืมเจตนาทางศิลปะ - การวางแผนจะช่วยให้คุณเห็นภาพลักษณะของระบบและวิธีที่ระบบจะโต้ตอบกับพื้นที่ของคุณ1. สิ่งแรกที่ต้องคิดคือพื้นที่ที่คุณต้องการเพิ่มไฟ LED คุณต้องนึกภาพว่าระบบ LED จะถูกติดตั้งที่ใด และคุณควรพิจารณาไฟ LED ตัวควบคุม แหล่งจ่ายไฟ และสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญที่สุดของขั้นตอนนี้คือการกำหนดพื้นที่ที่ไฟ LED จะส่องสว่าง คุณมีเว้าที่คุณต้องการวางแสงหรือไม่? คุณสามารถจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพื่อสร้างช่องว่างสำหรับไฟ LED ได้หรือไม่? คุณกำลังปรับปรุงตำแหน่งที่คุณสามารถวางแผนสถานที่พิเศษสำหรับ LED และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อฝังในผนังหรือพื้นหรือไม่ ระบบห้องนั่งเล่นของเราสร้างขึ้นระหว่างตู้หนังสือของ Ikea ระบบ Island ECC ได้รับการออกแบบในขณะที่ห้องกำลังถูกสร้างขึ้น ดังนั้นพื้นที่พิเศษจึงถูกแกะสลักออกมาเพื่อให้แสงพอดีกับผนัง2. เมื่อคุณเลือกพื้นที่ได้แล้ว สิ่งต่อไปที่ควรพิจารณาคือจำนวน LED ที่คุณต้องการใช้เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่นั้น มีหลายตัวแปรที่ต้องพิจารณา ไฟ LED จะฉายลงบนพื้นผิวโปร่งแสงหรือไม่? ไฟ LED จะถูกดูโดยตรงหรือไม่? พื้นที่ติดตั้ง LEDS ลึกแค่ไหน? เนื้อหาของคุณที่กำลังฉายอยู่นั้นโปร่งแสงแค่ไหน? คุณต้องการให้รูปร่างและรูปแบบส่องสว่างในอาร์เรย์ LED หรือไม่? คุณต้องการให้แสงสว่างแค่ไหน คุณจะต้องพิจารณาขนาดของแต่ละ "พิกเซล" ในระบบด้วย สำหรับระบบของเรา เราใช้ RGB LED Ribbon นี่คือแผงวงจรพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่น 10 ซม. พร้อมไฟ LED RGB 3 ดวง ไฟ LED ต่อสายเป็นอนุกรม ดังนั้นแต่ละแถบจึงทำงานบน 12V DC ไฟ LED ถูกควบคุมเป็นกลุ่ม แต่ละระบบที่เราออกแบบมีความลึกและวัสดุโปร่งแสงที่แตกต่างกันสำหรับฉายภาพ ระยะห่างและขนาดของคุณจะแตกต่างกันไปตามสถานที่และงบประมาณของคุณ เราใช้ทั้งลูกแก้วสีนมและพลาสติกลูกฟูกสีขาว ระบบไฟ LED ในห้องนั่งเล่นของเราใช้ริบบิ้น LED RGB ขนาด 10 ซม. จำนวน 32 ชิ้น โดยแต่ละคอลัมน์มี 16 ชิ้น ระบบ Island ECC ใช้ 48 ชิ้นในแต่ละ "หน้าต่าง" และมีสามหน้าต่าง3. เมื่อคุณกำหนดปริมาณของ LED ที่จะติดตั้งแล้ว คุณสามารถเริ่มวางแผนจำนวนช่องสัญญาณควบคุมสำหรับระบบ กระแสไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟของคุณ และการกระจายสายไฟ วิดีโอต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าและการทดสอบ Island ECC ระบบ. วิดีโอนี้มีหมายเหตุเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ และแสดงขั้นตอนการทดสอบที่ใช้ระหว่างการประกอบและการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 2: ส่วนประกอบระบบ LED
ระบบ LED ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบเหล่านั้น1. ระบบ LED ต้องการสมองเพื่อควบคุม LED เหล่านั้นทั้งหมด สมองนี้มักจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์เช่น Parallax Propeller หรือ SX หรือ PIC หรือ Arduino ตัวควบคุมนี้อาจวนรอบ LED โดยใช้อัลกอริธึมที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าหรือเปลี่ยน LED ตามการเชื่อมต่อภายนอกกับระบบ DMX-512A หรือซีเรียล (RS-232) เราออกแบบตัวควบคุม Prop Blade สำหรับการใช้งานเฉพาะของระบบ LED Prop Blade ยอมรับ 6V ถึง 12V DC และมีการเชื่อมต่อสำหรับทั้งซีเรียล (ผ่านส่วนหัวของการเขียนโปรแกรม) และ DMX-512A นอกจากนี้ยังมีไฟ LED แสดงสถานะสำหรับป้อนกลับและสวิตช์ DIP และปุ่มสำหรับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ คุณสามารถรับ Prop Blade เป็นชุดจาก Brilldea หากคุณต้องการใช้คอนโทรลเลอร์นี้ คุณยังยินดีที่จะทำของคุณเอง2. จำเป็นต้องมีโมดูลไดรเวอร์ LED อย่างน้อยหนึ่งโมดูลเพื่อควบคุม LED ทั้งหมด หลังจากที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดมีเพียงพิน I/O จำนวนมากเท่านั้น เพื่อควบคุม LED จำนวนมากนี้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นเราจึงออกแบบ LED Painter LED Painter สามารถควบคุม 16 ช่องของ RGB LEDs ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเชื่อมต่อ RGB LED Ribbon ได้ 16 ชิ้น ต่อหนึ่งช่องสัญญาณ และควบคุมสีและความเข้มของริบบิ้นแต่ละเส้น LED Painter ใช้ TLC5940 IC จาก Texas Instruments มีรหัสออนไลน์สำหรับทั้ง Propeller และ Arduino สำหรับควบคุม IC นี้ คุณยังสามารถรับชุด LED Painter ได้จาก Brilldea.3 และแน่นอน ทุกระบบ LED ต้องการ…อืม…อืม…ไฟ LED! ใช่แล้ว ไฟ LED สีแดง สีเขียว สีน้ำเงินจำนวนมาก! เราชอบความสะดวกสบายของ RGB LED Ribbon ที่เราขาย ด้านหลังผลิตภัณฑ์มีกาวติดอยู่ จึงติดเข้ากับพื้นผิวได้ง่าย ประกอบ LED และตัวต้านทานแล้วและทำงานบน 12V DC นอกจากนี้ยังสามารถโค้งงอเพื่อยึดบนพื้นผิวโค้งได้หากต้องการ หากต้องการ คุณสามารถใช้ไฟ LED ของคุณเองได้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ไฟ LED RGB คุณสามารถติดไฟ LED สีเดียว 48 ดวงหรือ 24 สีเดียวและ 24 สีอื่นได้ ตรวจสอบแผ่นข้อมูล LED Painter สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม4. อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบจะไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่จ่ายไฟ ใช่ ส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ต้องการไฟ DC ระบบของเราได้รับการออกแบบมาให้ทำงานบน 12V DC ปริมาณไฟ LED ในระบบของคุณจะกำหนดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่คุณจะต้องจัดหา เราใช้ 12V DC, 5 แอมป์อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งของเรา และมีพื้นที่เหลือสำหรับการขยาย หากคุณต้องการความแม่นยำมากขึ้น คุณจะต้องคำนวณการวาดปัจจุบันของ LED ที่คุณใช้ในระบบของคุณ ตลอดจนกระแสที่จำเป็นสำหรับคอนโทรลเลอร์และไดรเวอร์ของคุณ5 ต่อไปนี้คืออีกสองสามรายการที่ทำให้ระบบสมบูรณ์:
- สายเคเบิลและสายไฟสำหรับจ่ายไฟและสัญญาณควบคุม
- คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมสำหรับคอนโทรลเลอร์ของคุณ หากคุณกำลังใช้ Prop Blade ซึ่งใช้ Parallax Propeller คุณจะต้องซื้อ Prop Plug จาก Parallax
- เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และมือสำหรับประกอบระบบของคุณ เช่น หัวแร้ง คีม ไขควงปากแบน เครื่องมือตัด และเครื่องปอกสายไฟ
- ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งคอนโทรลเลอร์ ไดรเวอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย ฯลฯ
- แหล่ง DMX-512A หากคุณต้องการใช้ DMX เพื่อควบคุมระบบ LED ของคุณ นี้เป็นทางเลือก
6. เมื่อคุณได้คิดเกี่ยวกับรูปร่าง พื้นที่ ขนาด และรูปลักษณ์ของระบบแล้ว รวมถึงพิจารณาวัสดุที่จำเป็นแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นกำหนดราคาได้ ต้นทุนระบบของคุณจะแตกต่างกันไปตามขนาดและวัสดุที่คุณอาจมีอยู่แล้วจากโครงการที่ผ่านมา หากคุณมีไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่รอบๆ คุณอาจใช้งานได้ อย่าลืมกำหนดราคาระบบและกำหนดต้นทุนจริงสำหรับสินค้าที่ "ไม่สำคัญ" เช่น ขั้วต่อ สายแพ และสายไฟ AC เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถรวมกันได้ วิดีโอต่อไปนี้แสดงภาพรวมของระบบ LED ที่บ้านของเรา ระบบนี้เป็นระบบแรกที่เราสร้างขึ้น ดังนั้นฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบจึงเป็นการแก้ไขครั้งแรก Prop Blade และ LED Painter ปัจจุบันของ Brilldea ได้รับการปรับปรุงการออกแบบที่จำเป็นเพื่อให้ระบบที่คล้ายกันบรรลุผลสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 3: เวลาก่อสร้าง
เมื่อถึงขั้นตอนนี้ คุณควรออกแบบและซื้อชิ้นส่วนทั้งหมดของคุณแล้ว ฉันชอบที่จะได้รับกล่องใส่ชิ้นส่วนเพื่อทำให้ไอเดียดีๆ ของฉันเป็นจริง แล้วคุณล่ะ? ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการลงมือทำเพื่อสร้างการออกแบบที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า เมื่อฉันประกอบระบบ ฉันใช้เวลาตรวจสอบการก่อสร้างของฉันอีกครั้ง ฉันตรวจสอบส่วนประกอบอีกครั้งก่อนที่จะใส่ PCB ฉันตรวจสอบการเชื่อมต่อที่บัดกรีหรือสิ้นสุดอีกครั้ง เช่น สายเคเบิลข้อมูล และฉันทดสอบระบบทีละน้อยเมื่อดำเนินการ ด้วยระบบ RGB LED ขนาดใหญ่ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจผิดพลาดได้ ดังนั้นการทดสอบตามการใช้งานจึงเป็นความคิดที่ดี เทคนิคนี้จะช่วยคุณระบุปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และทำให้ส่วนประกอบอื่นๆ เสียหาย ตัวอย่างเช่น เราได้ทดสอบตัวควบคุม Prop Blade ก่อนที่เราจะต่อเข้ากับ PCB ไดรเวอร์ LED Painter เมื่อคุณเริ่มสร้างระบบของคุณ สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการประกอบคอนโทรลเลอร์และวงจรไดรเวอร์ LED หากคุณกำลังใช้ชุดอุปกรณ์แบบเดียวกับของเรา เยี่ยมมาก การจัดซื้อชิ้นส่วนทำได้ง่ายและการประกอบไม่ควรใช้เวลานานเกินไป หากคุณกำลังสร้างคอนโทรลเลอร์และไดรเวอร์ LED ของคุณเอง ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลามากขึ้น ไม่ต้องกังวลเพราะความพยายามจะคุ้มค่าเมื่อคุณทำให้ตัวควบคุมของระบบของคุณทำงานได้ เมื่อประกอบชุด คุณควรพิมพ์แผนผังและรายการวัสดุเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้ส่วนประกอบที่ถูกต้องและวางส่วนประกอบไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อคุณประกอบตัวควบคุมเสร็จแล้ว ให้ใช้เวลาในการเปิดเครื่องและทดสอบ ดาวน์โหลดโปรแกรมอย่างง่ายไปยังคอนโทรลเลอร์เพื่อตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์ทำงานหรือไม่ ในกรณีของเรา เราใช้ Parallax Prop Plug เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปยัง Prop Blade เมื่อคุณสร้างบอร์ดไดรเวอร์เสร็จแล้ว ให้เปิดเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรระเบิด เมื่อคุณผ่านการทดสอบนั้นแล้ว ให้เพิ่ม RBG LED เดียวไปยังแชนเนลและต่อไดรเวอร์เข้ากับคอนโทรลเลอร์ของคุณ ใช้โปรแกรมง่ายๆ เพื่อตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์สามารถควบคุมการตั้งค่าไดรเวอร์/RGB LED ได้หรือไม่ อีกครั้งสำหรับ Prop Blade และ LED Painter เรามีตัวอย่างโปรแกรมบนไซต์ของเรา: Brilldea.com.ตอนนี้คุณทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้ว ไปที่ LED กัน!
ขั้นตอนที่ 4: การประกอบ LED
ส่วนที่น่าเบื่อที่สุดของอาร์เรย์ LED RGB คือโครงสร้าง LED และการเชื่อมต่อ ขั้นตอนนี้มักเกี่ยวข้องกับการตัดลวด การปอก การย้ำ และการบัดกรีจำนวนมาก ไม่ต้องพูดถึงการตรวจสอบซ้ำของการเชื่อมต่อแต่ละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทำถูกต้อง หากคุณพบวิธีปรับปรุงกระบวนการนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบในความคิดเห็น ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาอีกครั้ง วางแผนการเปิดตัวระบบของคุณตามลำดับ คุณจะได้ไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้ายเพื่อทำงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จ การตื่นนอนทั้งคืนเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกของคุณจะส่งผลให้ส่วนประกอบของคุณเสียหายเนื่องจากการเดินสายผิด ใช้เวลาของคุณและตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้ง ระบบของเราได้รับการออกแบบในโมดูลเพื่อให้เราสามารถประกอบระบบบนไซต์ได้อย่างง่ายดาย ระบบยังง่ายต่อการทดสอบเมื่อเราประกอบเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ไฟ LED สำหรับระบบ Island ECC ถูกประกอบบนแผงที่มีความยาว 1 เมตร สูง 0.4 เมตร แผงแต่ละแผงเหมือนกัน เราจึงสร้างรูปแบบสำหรับตำแหน่งที่จะติดตั้ง LED วิธีกำหนดเส้นทางสายไฟ และตำแหน่งที่จะวาง LED Painter ขั้นตอนนี้ค่อนข้างง่ายในทางเทคนิค เพียงแค่ทำซ้ำและใช้เวลานาน หากคุณใช้ริบบ้อน RGB LED คุณสามารถติดไฟ LED กับพื้นผิวได้โดยการถอดฝาครอบเหนือแถบกาวด้านหลังออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งไฟ LED บนพื้นผิวที่สะอาด เพิ่มสายไฟ ขั้วต่อ และสายรัดตามต้องการ เราชอบที่จะมีคอนเนคเตอร์ในกรณีที่เราจำเป็นต้องถอดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยน คุณอาจเลือกที่จะประสานการเชื่อมต่อทั้งหมดและละเว้นค่าใช้จ่ายและเวลาที่จำเป็นในการเพิ่มตัวเชื่อมต่อ เมื่อไฟ LED พร้อมแล้ว ให้เสียบเข้ากับวงจรไดรเวอร์ LED หรือการประกอบ LED Painter และทดสอบ คุณอาจต้องการเสียบแต่ละช่อง LED ทีละช่องแทนที่จะเสียบทั้งหมดพร้อมกัน หากคุณประกอบระบบเป็นโมดูล คุณจะต้องติดตั้งแต่ละโมดูลในตำแหน่งสุดท้าย เมื่อคุณติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องทีละตัว อีกครั้ง ตรวจสอบการเชื่อมต่อของคุณก่อนที่จะเปิดเครื่อง ดังที่กล่าวไว้ในขั้นตอนอื่นๆ ระบบของเราใช้ Prop Blade Prop Blade มี I/O สองกลุ่ม กลุ่ม I/O แต่ละกลุ่มสามารถเรียกใช้ LED Painters ได้สูงสุดสองเครื่องในหนึ่งชุด นั่นคือสี่ LED Painters สำหรับคอนโทรลเลอร์หนึ่งตัว สามารถทำงานได้มากขึ้น แต่คุณต้องใส่ใจกับรายละเอียดของความยาวสายไฟและความแรงของสัญญาณ และเราพบว่าควรมีการสร้างวงจรบัฟเฟอร์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โปรดทราบว่า LED Painter จะต้องอยู่ใกล้กับตัวควบคุม Prop Blade การติดตั้ง LED Painter 20ft จากคอนโทรลเลอร์ของคุณที่ใช้สัญญาณลอจิก 3.3V DC จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีหรือไม่มีผลลัพธ์เลย พิจารณาตำแหน่งการติดตั้งของคุณอย่างรอบคอบ เมื่อคุณได้ติดตั้ง LED แล้ว แสดงว่าคุณเกือบจะอยู่ที่นั่นแล้ว ณ จุดนี้คุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าได้ทำการทดสอบการเปิดเครื่องและรู้สึกถึงความตื่นเต้นของระบบที่มีชีวิตชีวา!
ขั้นตอนที่ 5: สัมผัสสุดท้าย
เมื่อเราได้รับการติดตั้งระบบแล้วเราก็นั่งลงและสนุกกับมัน ก็อาจจะยังไม่ใช่ แน่นอนว่ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการสร้างและติดตั้งระบบ ดังนั้น ณ จุดนี้คุณอาจต้องแก้ไขปัญหาบางอย่าง หวังว่าปัญหาสำคัญจะถูกค้นพบในการทดสอบที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อถึงเวลาที่ทั้งระบบทำงาน โดยปกติแล้วทุกอย่างจะใช้งานได้ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถทำการติดตั้งและเดินสายไฟของส่วนประกอบให้เสร็จสิ้น และทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณยังสามารถปรับแต่ง (หรือเริ่มเขียน!) ซอฟต์แวร์ควบคุมของคุณได้ การเขียนซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่สนุกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ระดับสูงกว่าที่อธิบายว่าไฟ LED มีลักษณะอย่างไร ฉันเรียกกิจวัตรเหล่านั้นว่ากิจวัตร "การวาดภาพ" ก่อนหน้านี้ ฉันกล่าวว่าคุณสามารถควบคุมระบบของคุณผ่านวิธีการต่างๆ บางคนเพียงต้องการเปิดระบบและปล่อยให้ระบบหมุนเวียนไปเอง ในระบบประเภทนี้ ควรมีรูทีนหรืออัลกอริธึมที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้สีจาง เช็ด หรือวางสีแบบสุ่มบนหน้าจอ รหัสสาธิตสำหรับ Prop Blade และ LED Painter สามารถพบได้ใน Parallax Propeller Object Exchange หรือเว็บไซต์ Brilldea โค้ดตัวอย่างแสดงอัลกอริธึมง่ายๆ สำหรับการซีดจางและเปลี่ยนสี คนอื่นๆ เป็นกลุ่มควบคุมที่คลั่งไคล้! พวกเขาต้องการควบคุมทุกพิกเซลและทุกสีในการซิงโครไนซ์ที่แม่นยำ ชุดคำสั่งผสม LED Painter และ Prop Blade ช่วยให้สามารถควบคุม DMX-512A (เช่น RS-485) หรือการควบคุมแบบอนุกรม (ผ่านปลั๊ก Prop) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์บนพีซีของคุณ เช่น Vixen Lights เพื่อออกแบบการแสดงด้วยการซิงโครไนซ์แสงและเพลง ด้วย LED Painter สามารถควบคุมแต่ละช่องสัญญาณควบคุมจากปิดเป็นเปิดใน 255 ขั้นตอน ซึ่งช่วยให้สามารถผสมสีที่ความเข้มต่างๆ ได้ สิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้กับระบบ LED ของคุณ:
- ทำให้ตรวจจับจังหวะของเพลงและเปลี่ยนรูปลักษณ์ตามนั้น สิ่งนี้จะนำมาซึ่งการเพิ่มไมโครโฟนในระบบของคุณและประมวลผลอินพุต
- ทำให้ตรวจจับวิดีโอและเปลี่ยนรูปลักษณ์ตามนั้น เช่น Ambilight บนทีวีจอแบนของ Philips ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มคอมพิวเตอร์ที่สตรีมวิดีโอไปยังทีวีของคุณหรือเพิ่มเว็บแคมเพื่อจับภาพทีวีของคุณ
- ทำให้เปิดและปิดโดยอัตโนมัติในบางช่วงเวลา ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับแสงกลางวัน ช่วงเวลาของวัน หรือการตรวจจับว่ามีบางคนอยู่ในห้องหรืออยู่ใกล้กับระบบ
- ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้โลกสามารถเปิดและปิดไฟ LED ในห้องนั่งเล่นของคุณได้
- เชื่อมต่อผนัง LED กับวงแหวนอารมณ์ของคุณเพื่อให้ผนัง LED สามารถสะท้อนอารมณ์ของคุณได้!
เราหวังว่าคุณจะสนุกกับคำแนะนำนี้ อย่าลืมเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brilldea และผลิตภัณฑ์ของเราโดยไปที่เว็บไซต์ของเรา: Brilldea.com
แนะนำ:
ระบบ RFID แบบอิง PIC16F877A: 5 ขั้นตอน
ระบบ RFID แบบอิง PIC16F877A: ระบบ RFID เป็นระบบที่ระบุตัวนักเรียน พนักงาน และอื่นๆ โดยใช้แท็ก RFID เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ การทำงาน เวลาทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย บทความนี้อยู่ในสปอนเซอร์กับ JLCPCB ฉันขอขอบคุณ JLCPCB สำหรับสปอน
ระบบ Inteligente De Monitoramento De Enchentes (SIME): 4 ขั้นตอน
ระบบ Inteligente การมอนิเตอร์amento De Enchentes (SIME): ธีมและ Proposta:Foi dado o tema Serviços Públicos aos participantes do Hackathom Qualcomm Facens com no m´ximo 32 horas paraplanejamento e execuil. placa Dragonboard 410c com um Kit Qual
ระบบ Ambilight สำหรับทุกอินพุตที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ WS2812B Arduino UNO Raspberry Pi HDMI (อัปเดตเมื่อ 12.2019): 12 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ระบบ Ambilight สำหรับทุกอินพุตที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณ WS2812B Arduino UNO Raspberry Pi HDMI (อัปเดตเมื่อ 12.2019): ฉันต้องการเพิ่มบรรยากาศให้กับทีวีของฉันเสมอ มันดูเท่มาก! ในที่สุดฉันก็ทำได้และฉันก็ไม่ผิดหวัง! ฉันได้เห็นวิดีโอมากมายและบทช่วยสอนมากมายเกี่ยวกับการสร้างระบบ Ambilight สำหรับทีวีของคุณ แต่ฉันไม่เคยพบบทช่วยสอนแบบเต็มสำหรับ nee
ระบบ SafeT-Park: 6 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ระบบ SafeT-Park: อุปกรณ์นี้จะช่วยปกป้องโครงสร้างที่จอดรถโดยนำแนวคิดด้านความปลอดภัยสามข้อไปใช้กับอุปกรณ์ IOT ระบบตอบสนองฉุกเฉินอัตโนมัติ ในกรณีที่โครงสร้างที่จอดรถไฟไหม้ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและระดับความสูงแบบบูรณาการเพื่อระบุตำแหน่ง
ระบบ FPV สำหรับโดรน: 6 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ระบบ FPV สำหรับโดรน: ในคำแนะนำนี้ ฉันจะแสดงวิธีตั้งค่าระบบกล้อง FPV สำหรับโดรน/ quadcopters โดรนรุ่นนี้เป็นเครื่องมือบินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม กล้อง FPV เพิ่มมูลค่าให้กับโดรน FPV ย่อมาจาก First-Person-Vi