Мазмұны:

Барлығын бір AVR түйрегішпен басқарыңыз: 4 қадам
Барлығын бір AVR түйрегішпен басқарыңыз: 4 қадам

Бейне: Барлығын бір AVR түйрегішпен басқарыңыз: 4 қадам

Бейне: Барлығын бір AVR түйрегішпен басқарыңыз: 4 қадам
Бейне: ⚡Генератор EnerSol EPG 2800S 230V. Қаптаманы ашу. Бірінші бастау. TOOLS бөлімін тексеріңіз 2024, Шілде
Anonim
Кез келген нәрсені бір AVR түйрегішпен басқарыңыз
Кез келген нәрсені бір AVR түйрегішпен басқарыңыз
Кез келген нәрсені бір AVR түйрегішпен басқарыңыз
Кез келген нәрсені бір AVR түйрегішпен басқарыңыз

Бұл нұсқаулық бір микропроцессорлық шығыс диодтар тобын қалай басқаруға болатынын көрсетеді. Мен қолданатын микрофон - Atmel Attiny2313.

1 -қадам: Бөлшектер мен құралдар

Бөлшектер мен құралдар
Бөлшектер мен құралдар
Бөлшектер мен құралдар
Бөлшектер мен құралдар

Бөлшектер: Attiny2313 (Atmel компаниясынан 5 ақысыз үлгі алынды) 20 істікшелі розетка Резисторлар (кез келген өлшем, сіздің қондырғыңызға байланысты жұмыс істейді. Мен кейінірек түсіндіремін) 5в реттегіш (кез келген жұмыс істейді, мен LM340 қолданамын) Транзисторлар немесе мосфеттер (ең оңай 2N3904-бұл NPN транзисторы немесе N-Channel Mosfet екеніне көз жеткізіңіз) 2 шағын конденсатор (реттегіш, LU340 бар.1uf және.22uf мәліметтер парағын іздеңіз). нан тақтасы AVRWireTools үшін кез келген бағдарламашы: Пісіру үтігі

2 -қадам: схема және ол қалай жұмыс істейді

Схема және ол қалай жұмыс істейді
Схема және ол қалай жұмыс істейді
Схема және ол қалай жұмыс істейді
Схема және ол қалай жұмыс істейді
Схема және ол қалай жұмыс істейді
Схема және ол қалай жұмыс істейді

Бірінші схема мен шығыс түйреуіштерінің жолдарын қалай қосқанымды көрсетеді. AVR шығыс түйреуіші коммутатор ретінде жұмыс істеуге арналған транзистордың негізіне өтеді. Шығу төмен немесе 0в болғанда, транзистор сөнеді, ал ток жүктеме арқылы жерге түсе алмайды. Шығу жоғары немесе 5в болғанда, транзистор қосылады және ток жүктеме арқылы жерге қарай ағуы мүмкін. Бұл төмен бүйірлік коммутация деп аталады және оны светодиодтар, тұрақты ток қозғалтқыштары, қадамдық қозғалтқыштар және микро шығуына қарағанда кернеуді немесе токты қажет ететін басқа да көптеген нәрселер үшін қолдануға болады. Мен сіз үшін максималды 7,5 амперде 16 вольтты шығара алатын ноутбукті зарядтағышты таптым. үшінші суретте көрсетілгендей сериялық параллельді массивте болды. Резистордың өлшемін анықтау үшін алдымен бір сымға қанша кернеу түсетінін біліңіз. Мен қолданған көк және жасыл светодиодтар үшін кернеудің төмендеуі шамамен 3-3,3 вольтты құрайды. Қызыл және сары светодиодтар шамамен 2,2 вольтты құрайды. Енді кернеудің барлық төмендеуін тізбектей қосыңыз (3*5 = 15в) Енді оны кернеу көзінен (16-15 = 1в) алып тастаңыз. Резистор (1v) Енді R заңын шешу үшін Ом заңын қолданыңыз: V = IR (1v =.015R)*Мен светодиодтар үшін 15маны қолдандым, бұл 5мм светодиодқа тән, сондықтан қазір әрбір жіп сіздің жеткізіліміңізден 15маны қолданады. ол жүктеменің жалпы жүктемесі транзистордың шегінен аспайтын болса, меншікті жүктеме болуы мүмкін немесе қалағаныңызша қосуға болады. (2n3904 100маны өңдей алады)*Транзисторды N-Channel Mosfet ауыстыруға болады

3 -қадам: Оны құрастырыңыз

Оны құрастырыңыз
Оны құрастырыңыз
Оны құрастырыңыз
Оны құрастырыңыз
Оны құрастырыңыз
Оны құрастырыңыз
Оны құрастырыңыз
Оны құрастырыңыз

Енді сіз өзіңіздің схемаңызды блокировкадан бастай аласыз. Мен тақтада бірнеше сынақтарды өткізгеннен кейін, мен бәрін протон тақтасына дәнекерледім. Егер сіз шынымен сәнді болғыңыз келсе, онда сіз өзіңіздің тақтаңызды орналастырып, оны осы процесте түсіндіре аласыз. сайт.

4 -қадам: AVR бағдарламалау

Енді AVR бағдарламалауға уақыт келді. Егер сіз мұны қалай жасау керектігін білмесеңіз, мына нұсқаулықты қараңыз: https://www.instructables.com/id/Ghetto-Programming%3a-Getting-started-with-AVR-micro/ Міне мен жасаған бағдарлама: Ол мәңгілікке тізбектер циклінен өтеді. AVR бағдарламаланғаннан кейін оны тақтаға дәнекерленген розеткаға жабыстыруға болады, немесе егер сізде розетка болмаса, бағдарламаны тақтадан тексеріңіз, егер ол дұрыс болса, содан кейін сіз чипті тақтаға дәнекерлей аласыз.

Ұсынылған: