Ծրագրավորվող LED: LED շերտ WS2812B - Ամանորյա պատուհանի լուսավորության պատրաստում։ Հասցեային լուսադիոդային շերտերի կիրառում

Ցանկանու՞մ եք ձեր գրասենյակին տալ գրավիչ և ամբողջական տեսք՝ զարդարելով այն ծրագրավորվող LED շերտերով: Տեսեք, թե ինչպես մենք հասանք դրան՝ ստեղծելով աշխատանքային մակերեսների հավաքածու, որոնք գիշերը զարդարում են մեր ամբողջ աշխատանքային տարածքը լույսի գծերի գեղեցիկ միահյուսմամբ:

Նյութեր և գործիքներ

    Ծրագրավորվող LED ժապավեն, Arduino կարգավորիչ և համապատասխան էլեկտրամատակարարում;

    Տափակաբերան աքցան LED շերտերը կտրելու համար;

    Բարդի կամ ավելի կոշտ փայտի ճառագայթ, LED շերտի երկարությունը երկու անգամ;

    Նստարանի սղոց և ակոս գործիք կամ ֆրեզերային մեքենա;

    Հղկաթուղթ;

    Փայտի սոսինձ;

    Երկկողմանի կպչուն ժապավեն կամ հատուկ մաստիկ՝ LED շերտերը փայտին սոսնձելու համար։

Տեղադրում

Առաջին հերթին, ձեռք բերեք LED շերտ: Մեր պատուհանների համար երկու հինգ մետրանոց կծիկ ենք գնել։ Գնելով գլանափաթեթներով՝ դուք ոչ միայն ավելի քիչ եք վճարում, այլև հնարավորություն ունեք այն կտրել ճիշտ ըստ պահանջվող չափի։ Պատուհանի էկրանը զարդարելու համար մենք օգտագործեցինք հինգ մետր LPD8806 ժապավեն:

LPD8806-ը անալոգային տիպի LED ժապավեն է՝ ներկառուցված կարգավորիչներով յուրաքանչյուր զույգ LED-ի համար: Սա նշանակում է, որ դուք կարող եք բեռնել ծրագրաշարի գրադարանը ձեր Arduino կարգավորիչում և սահմանել անհատական ​​կարգավորումներ յուրաքանչյուր LED շերտի համար:

Adafruit կայքը ունի ծրագրավորման լավ ձեռնարկ և անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումների ցանկը:

Երբ ձեր ծրագիրը գործարկվի, դուք կարող եք օգտագործել Arduino կարգավորիչը բոլոր տեսակի լուսային էֆեկտներ ստեղծելու համար:

Նախ, դուք պետք է ուշադիր չափեք ձեր պատուհանների չափերը և կտրեք LED շերտերը պահանջվող երկարությամբ: Այս դեպքում, յուրաքանչյուր ծայրում անհրաժեշտ է մոտ երկու սանտիմետր տարածություն թողնել միացնող լարերի համար, այսինքն. շերտերը պետք է կտրվեն կտորների մի փոքր ավելի կարճ, քան պատուհանների չափսերը:



Կասետային ժապավենի ծայրերը միացրեք միակցիչներին, որպեսզի դրանք սերտորեն միացվեն: Ստուգեք, որ յուրաքանչյուր ժապավեն ունի բավականաչափ մետաղալար, որպեսզի սահուն տեղավորվի պատուհանի պարագծի շուրջը:

Այժմ ձեզ հարկավոր կլինի սեղանի կտրող մեքենա, որը ձեզ համար կհեշտացնի պանելները (դրանց մեջ ընտրված ակոսներով փայտե բլոկներ՝ լուսադիոդային ժապավեններ դնելու համար) ցանկալի չափի:



Ակոսներ պատրաստելու համար կա հատուկ գործիք՝ երկու սղոցավոր շեղբերով, որով կարելի է կտրել ցանկացած լայնության ակոսներ։ Շեղբերն այնպես են նախագծված, որ ատամները միմյանց չբռնեն, նույնիսկ եթե դրանք մոտիկից դրված են։

Այս գործողությունը մանրամասն նկարագրող տեսանյութ կարող եք դիտել YouTube-ում.

LED շերտերը պետք է տեղադրվեն spacers-ի միջոցով, որպեսզի դրանցից լույսը ընկնի ցանկալի ուղղությամբ: Մեր դեպքում մենք ուզում էինք, որ լույսը ներս գա՝ արտացոլվելով և ցրվելով արծաթե վարագույրներից և տարածությանը տալով որոշակի առեղծված:

Անջատիչները պատրաստված էին փայտի ջարդոնից և տեղադրվում էին մի քանիսը յուրաքանչյուր վահանակում մինչև ցանկալի երկարության հասնելը: Սա ավելի գործնական էր, քան դրանք անհրաժեշտ երկարության արդյունաբերական փայտից պատրաստելը:

Մենք ընտրեցինք մոտ 22 աստիճանի թեքության անկյուն:

Դուք կարող եք միջատները պատրաստել ցանկացած այլ նյութից, օրինակ՝ նրբատախտակից կամ մանրաթելից, մենք պարզապես ունեինք լրացուցիչ փայտ և կտրող մեքենա:




Փայլուն և պրոֆեսիոնալ տեսք ստանալու համար, և համոզվելու համար, որ բոլոր անջատիչները լավ տեղավորվում են ակոսների մեջ, մենք շատ հղկել ենք:

Դա անելու համար մենք օգտագործեցինք համապատասխան չափսերի փայտի բլոկ, որը ծածկված էր հղկաթղթով և ավազով հղկեցինք և՛ վահանակները, և՛ միջադիրները:



Հղկելուց հետո անհրաժեշտ է մոնտաժել առանձին կտորները և կտրել միջադիրների ցցված մասերը սղոցի միջոցով: Միջադիրները տեղադրելիս մենք օգտագործել ենք հատուկ մաստիկ և ամրացրել դրանք թղթե սեղմիչներով, մինչ այն չորացել է:

Մաստիկը չորացնելուց հետո մենք սկսում ենք ներկել պատրաստի վահանակները: Դա կարելի է անել ներկերի հեղուկացիրով, իսկ փոքր չափսերի դեպքում՝ ցանկացած բարձրորակ ներկ: Փորձեք ներկել առնվազն երկու շերտ ձեր դեկորին համապատասխանող գույնով:

LED Strip Light «Digital LED Stripe Set» 3 մ երկարություն, պատրաստված սպիտակ պլաստիկից, աջակցում է 14 Վտ; 90 LED; 230/12V; 18 VA.

Թվային LED ժապավենը ապահովում է 164 գույնի և լույսի տատանումներ: Թվային կառավարումն առաջացնում է գունային խառնուրդներ դինամիկ ռիթմերով: Անջատելու և անջատելու հնարավորությունը տրամադրվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Բլոկի վերջից սկսած՝ կարող եք անջատել լուսադիոդները յուրաքանչյուր 3 հատվածում (3LED): Սա թույլ է տալիս օգտագործել անհրաժեշտ երկարության բարձիկներ անհրաժեշտ տարածքներում:

Մոդելի առանձնահատկություն.

  • Հեշտ տեղադրման համար ինքնասոսնձվող ժապավեն;
  • ցանկացած (երեքից մի քանի անգամ) երկարության կրճատման հնարավորություն (յուրաքանչյուրը 3 LED);
  • RGB էֆեկտի առկայությունը ցանկացած գույնի և թեթև լուծման հնարավորության համար.
  • Ներառում է հեռակառավարման վահանակ՝ կառավարելու, մթնեցնելու, ծրագրավորման համար;
  • պաշտպանիչ թափանցիկ ծածկույթ փոշուց և խոնավությունից;
  • Բացառիկ ճկունություն հարթ և կոր մակերեսների վրա տեղադրելու համար;
  • էներգախնայող LED տեխնոլոգիա (խնայողություն մինչև 80% սովորական շիկացած լամպերի համեմատ);
  • ներառում է 230/12V AC ադապտեր:

Ժամանակակից լուսավորություն LED շերտերով

Բարակ և ճկուն լուսադիոդային շերտերն օգնում են ձեր բնակարանում ստեղծել ցանկացած տեսակի (ընդհանուր, գոտիական, դեկորատիվ կամ շեշտադրման) իդեալական լուսավորություն: Ժապավենի հետևի կողմն ունի կպչուն մակերես, ինչը հարմար և հեշտ է դարձնում հարթ կամ կոր մակերեսների վրա տեղադրումը: Նման լուսավորությունը չունի սահմանափակումներ տեղադրման կամ դիզայնի առավել անսովոր գաղափարների իրականացման հնարավորության վրա: Ոգեշնչվեք Փոլմանի նորարարական զարգացումներից:

Տվյալների թերթիկ

Լարման

Էլեկտրաէներգիայի սպառում

Տրանսֆորմատորային հզորություն

Նյութ

Կյանքի ժամանակը

30,000 ժամ

Եվրոֆորկ

ներկա

Միակցիչների առկայությունը

ներկա

Հեռակառավարման վահանակ

ներկա

Լույսի հոսք

Տեխնոլոգիա

LED

ունիվերսալ

Պղտորվող

բացակայում է

Պաշտպանության դաս

Արտադրություն

Գերմանիա

Ծրագրավորվող LED ժապավեն «Թվային» հեռակառավարմամբ՝ RGB; 3 մ; սպիտակ (Paulmann 70481), գնել լավ գնով առցանց խանութում: Արագ առաքում և որակի երաշխիք։


Ես վերցրեցի անջրանցիկ տարբերակը, որը վաճառողի կողմից նշված է որպես «Սպիտակ 4մ 60 IP67», սա սիլիկոնե ժապավեն է: Եկավ կոճով, փայլաթիթեղի տոպրակի մեջ.


Մեկ մետրի վրա սիլիկոնով լցված 60 լույս կա.


Հետևի կողմում տեղադրված է երկկողմանի ժապավեն՝ մակերեսին կցելու համար.


Դիտարկենք ժապավենի առանձին հատվածը.


Մենք տեսնում ենք՝ կոնտակտների երկայնքով գծեր կտրելը, երկու կողմերի իրական կոնտակտները՝ DIN - մուտքային տվյալներ, DO - ելքային տվյալներ, +5V - հզորություն գումարած, GND - հզորություն մինուս, C1 - կերամիկական կոնդենսատոր, իսկ LED-ն ինքնին զոդված է 4-ով: կոնտակտներ. Տվյալների փոխանցման ուղղությունը նշվում է սև եռանկյունով:

WS2812B LED-ները իրենք միկրոսխեմայի և 3 LED-ների (կարմիր, կապույտ և կանաչ) հավաքույթ են, հատուկ արձանագրության շնորհիվ միկրոսխեման տվյալներ է ստանում միայն իր հավաքման համար, իսկ մնացած տվյալները փոխանցում է շղթայի երկայնքով: Դրա շնորհիվ յուրաքանչյուր առանձին հավաքույթի կարող է տրվել տեղեկատվություն յուրաքանչյուր LED-ի (կարմիր, կապույտ և կանաչ) պայծառության մասին և ստանալ ցանկալի գույնը:

Անհատական ​​հավաքույթի հատկությունները մանրամասն նկարագրված են: Պարզապես նշեմ, որ առավելագույն շարքերում կարելի է միացնել 1024 միկրոսխեման, որոնցում տեղեկատվությունը կարող է թարմացվել վայրկյանում 30 անգամ։

Այս հավաքների համար լավ գրադարան է մշակվել Arduino-ի համար: Որը թույլ է տալիս ներկել յուրաքանչյուր հավաքույթ իր գույնով: Adafruit-ն ունի նաև գրադարան այս հավաքներից էկրանների և օգտագործման լավ օրինակների համար:

Մենք արդեն տեսել ենք այս կայքում հրաշալի ստեղծագործական արդյունքներ՝ օգտագործելով WS2812B: , .

Ես ուզում էի պատրաստել կառավարվող պատուհանի ժապավեն՝ օգտագործելով այս ժապավենը: Մենք ժապավենը կպչենք պատուհանի բացվածքի մեջ, ուստի մեզ անհրաժեշտ կլինի 2 մետր ժապավեն։ Հավաքելով պարզ ծաղկեպսակի նախատիպը և ներբեռնելով Adafruit_NeoPixel: strandtest գրադարանի հետ ներառված օրինակը, ես համոզվեցի, որ ամեն ինչ հիմնականում աշխատում է: Փաստորեն, գրադարանը նշում է վերահսկիչի մեկ փին, որը միացված է առաջին հավաքման Din մուտքագրմանը:
Սխեման:


Ստանդարտ ուրվագծի և ստանդարտ կապի հետ կապված խնդիրներ չկան:

Բայց մենք պետք է կառավարենք քանոնը հեռակա կարգով... Այստեղից է սկսվում փոցխը։

Առաջին հերթին ես որոշեցի միացնել IR ընդունիչը և կառավարել այն հեռակառավարման վահանակից: Շղթան հավաքեցի, լուսադիոդը թարթեցի ու ժապավենը միացրի... Ոչ մի ռեակցիա չեղավ... Ավելի ճիշտ, երբ միացրի կոնսոլը, ստացա պատահական կոճակների կոդեր, մեկ կոճակ սեղմելով 10 անգամ ու տեսնելով միայն տարբեր կոդեր, մտածեցի. . Առաջին միտքն այն էր, որ սնուցման խնդիր կա, քանի որ բացի ժապավենը միացնելուց, ոչինչ չէր փոխվել։ Ես կարդացի 6,3 վոլտ լարման և առնվազն 1000 μF հզորությամբ էլեկտրոլիտը ժապավենի մուտքին զոդելու առաջարկությունը, իհարկե անմիջապես արեցի, արդյունքը զրո էր... Ես սկսեցի ծածկագիրը փորել։ Adafruit_NeoPixel գրադարանից և հայտնաբերել, որ երբ տվյալները LED-ներին փոխանցելիս, գրադարանն ամբողջությամբ արգելափակում է ընդհատումները: Արգելափակման անջատումը հանգեցրեց նրան, որ ժապավենը շատ տարօրինակ էր պահում, ընդհատումներ տեղի ունեցան IR ընդունիչի մուտքագրված ցանկացած աղբի պատճառով.

Նման պարզ սխեմայի ձախողումից հիասթափված՝ ես սկսեցի մտածել երկրորդ կարգավորիչի մասին, որը պատասխանատու է IR ազդանշաններ ստանալու և հիմնականը կառավարելու համար... Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է WS2812B-ի վրա IR կառավարվող ժապավեն պատրաստել, ապա սա է միակ ողջամիտ տարբերակ. Իհարկե, կան նաև էկզոտիկներ, օրինակ՝ ժամանակային ընդմիջումներ մտցնելը, երբ ծաղկեպսակը չի փոխում իր վիճակը և դրանցում IR ազդանշաններ ստանալ, բայց սա բոլորովին եղջյուրային մեթոդ է...

Արդյունքում ես որոշեցի օգտագործել bluetooth և կառավարել զարդանախշը իմ հեռախոսից, քանի որ մի քանի HC-06 մոդուլներ ունեի պարապ վիճակում: Ծաղկեպսակի գործող ռեժիմը նշելու համար ես որոշեցի օգտագործել TM1637-ի էկրանը, որի ակնարկը հասանելի է: Վերջնական սխեման.

Կոդի հետ առաջացած հիմնական խնդիրն այն է, որ վիճակը փոխելիս օգտագործվում է delay(), որը հնարավորություն չի տալիս միջամտել գործընթացին, բացառությամբ ընդհատումների, բայց... ունենք ընդհատումներ անջատված... Որոշվել է. վերաշարադրել էֆեկտները՝ օգտագործելով ծաղկեպսակի ներկա վիճակի մասին տեղեկատվության պահպանումը և այն փոխելով ըստ ժամանակի: Այդ նպատակով ցիկլերը վերածվում են անցումների հաջորդ վիճակին, և ավելացվում են ռեժիմի փոփոխության նշաններ: Ես ստիպված էի մտածել այն մասին, թե արժե՞ արդյոք տեղադրել ծուռ փորձնական ծածկագիրը, բայց ինչ-որ մեկի համար նրա ստեղծագործական գործընթացը հեշտացնելու ցանկությունը գերիշխում է (այդ ծածկագիրը բացարձակապես փորձնական է, օգտագործեք ձեր վտանգի տակ և ռիսկով):

Հիմա կոնտրոլների մասին, իհարկե, սեփական գեղեցիկ հավելված գրելը գայթակղիչ գաղափար է, բայց դրա համար ժամանակ չկար, ուստի ես օգտագործեցի android հավելվածը, տեղադրեցի անհրաժեշտ կոդերը կոճակների ռեժիմում և ամեն ինչ լավ էր։ Յուրաքանչյուր կոճակի համար հնարավոր է ստորագրել ուղարկված կոդը և նշումը։ Ինձ ավելին պետք չէր։ Ես համարակալեցի բոլոր էֆեկտները, այնպես որ կան 10 տարբեր, 10 կոճակ օգտագործվում է էֆեկտների համար, իսկ 1 կոճակը էֆեկտների հաջորդական փոփոխությունը միացնելու համար է:

Bluetooth մոդուլը կազմաձևվել է ծրագրի միջոցով, շատ հարմար է, որոնելիս կարող եք փոխել սարքի անվանումը և արագությունը.


HC-06-ը պետք է միացված լինի համակարգչին՝ օգտագործելով ստանդարտ USB-TTL փոխարկիչ:

Միացնելով այն լաբորատոր սնուցման աղբյուրին, ես պարզեցի, որ իմ ժապավենը (2 մետր) սպառում է 2,1 Ա 5 Վ գագաթնակետային լարման դեպքում, երբ ամեն ինչ միացված է: Ես տեղադրել եմ անցանց գնված 3A էլեկտրամատակարարում.


Շաբաթվա շարունակական աշխատանքը ոչ մի խնդիր չի հայտնաբերել:

Եվ իհարկե, ես ուզում էի, որ պատրաստի սարքը նման չլինի կոշիկի տուփի մեջ լարերի խճճվածքին: Ավելին, ես ունեի հարմար չափի ապակե կափարիչով պատյաններ.


Մենք տպագիր տպատախտակ ենք պատրաստում Sprint Layout ծրագրում, ես դեռ թողեցի IR ստացողը, քանի որ տուփի այլ օգտագործումը հնարավոր է, կամ ինչ-որ կերպ մենք կարող ենք լուծել դրա հետ կապված խնդիրը.


Ես նկարագրել եմ արտադրության գործընթացը՝ օգտագործելով LUT մեթոդը ավելի վաղ:
Ահա թե ինչ տեսք ուներ տախտակը կիրառված տոնիկով.


Փորագրություն:


Սարքի հավաքում.


Ծաղկեպսակը միացնելու համար ես օգտագործել եմ ականջակալների խցիկ, որը նույնպես սնուցում է սարքին։ Էլեկտրամատակարարումը ժապավենին միացնելու լարը ես օգտագործել եմ PVA 2x0.5, իսկ սարքը ժապավենին միացնելու համար օգտագործել եմ 4 միջուկ հեռախոսային մալուխ, գետինը պատրաստել եմ 2 լարից։
Վերջնական սարք.






Դե, դրա հետևանքները.










Իհարկե, ավելի լավ է ծաղկեպսակը դիտել տեսանյութով.

Այս հոդվածում մենք կխոսենք գունավոր LED-ների մասին, պարզ RGB LED-ի և հասցեականի միջև եղած տարբերության մասին և կավելացնենք տեղեկատվություն կիրառման ոլորտների, ինչպես են դրանք աշխատում, ինչպես է իրականացվում հսկողությունը միացնող LED-ների սխեմատիկ նկարներով:

1. Ներածություն LED-ներին

LED-ները էլեկտրոնային բաղադրիչ են, որը կարող է լույս արձակել: Այսօր դրանք լայնորեն կիրառվում են տարբեր էլեկտրոնային սարքավորումներում՝ լապտերներ, համակարգիչներ, կենցաղային տեխնիկա, մեքենաներ, հեռախոսներ և այլն։ Շատ միկրոկոնտրոլերների նախագծեր այս կամ այն ​​կերպ օգտագործում են LED-ները:

Նրանք ունեն երկու հիմնական նպատակ:

Սարքավորումների շահագործման ցուցադրում կամ ցանկացած իրադարձության մասին ծանուցում.
օգտագործել դեկորատիվ նպատակներով (լուսավորություն և պատկերացում):

Ներսում LED-ը բաղկացած է կարմիր (կարմիր), կանաչ (կանաչ) և կապույտ (կապույտ) բյուրեղներից՝ հավաքված մեկ բնակարանում: Այստեղից էլ՝ RGB անվանումը (նկ. 1):

2. Օգտագործելով միկրոկոնտրոլերներ

Դրանով դուք կարող եք ստանալ շատ տարբեր լույսի երանգներ: RGB LED-ը կառավարվում է միկրոկոնտրոլերի միջոցով (MK), օրինակ՝ Arduino (նկ. 2):

Իհարկե, դուք կարող եք հաղթահարել հասարակ 5 վոլտ սնուցման աղբյուրը, 100-200 Օհմ դիմադրությունները՝ սահմանափակելու հոսանքը և երեք անջատիչները, բայց հետո ստիպված կլինեք ձեռքով կառավարել փայլն ու գույնը: Այս դեպքում հնարավոր չի լինի հասնել լույսի ցանկալի երանգին (նկ. 3-4):

Խնդիրն առաջանում է, երբ դուք պետք է միացնեք հարյուրավոր գունավոր LED-ներ միկրոկառավարիչին: Կարգավորիչի վրա քորոցների քանակը սահմանափակ է, և յուրաքանչյուր LED-ի համար անհրաժեշտ է էներգիա չորս կապից, որոնցից երեքը պատասխանատու են գույնի համար, իսկ չորրորդը սովորական է. կախված LED-ի տեսակից, այն կարող է լինել անոդ կամ կաթոդ:

3. Կարգավորիչ RGB հսկողության համար

MK տերմինալները բեռնաթափելու համար օգտագործվում են հատուկ կարգավորիչներ WS2801 (5 վոլտ) կամ WS2812B (12 վոլտ) (նկ. 5):

Առանձին կարգավորիչի օգտագործմամբ, կարիք չկա զբաղեցնել մի քանի MK ելքեր, դուք կարող եք սահմանափակվել միայն մեկ ազդանշանի ելքով. MK-ն ազդանշան է ուղարկում WS2801 LED կառավարման կարգավորիչի «Տվյալների» մուտքին:

Այս ազդանշանը պարունակում է 24-բիթանոց տեղեկատվություն գունային պայծառության մասին (յուրաքանչյուր գույնի համար 8 բիթանոց 3 ալիք), ինչպես նաև տեղեկատվություն ներքին հերթափոխի ռեգիստրի համար: Հենց հերթափոխի ռեգիստրն է, որը թույլ է տալիս որոշել, թե որ LED-ին է ուղղված տեղեկատվությունը: Այսպիսով, դուք կարող եք մի քանի LED-ներ միացնել հաջորդաբար՝ միաժամանակ օգտագործելով միկրոկառավարիչի մեկ պին (նկ. 6):

4. Հասցեային լուսադիոդ

Սա RGB LED է, միայն ինտեգրված WS2801 վերահսկիչով անմիջապես չիպի վրա: LED պատյանը պատրաստված է SMD բաղադրիչի տեսքով՝ մակերեսային մոնտաժման համար: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս լուսադիոդները հնարավորինս մոտ դնել միմյանց՝ փայլը դարձնելով ավելի մանրամասն (նկ. 7):

Առցանց խանութներում կարելի է գտնել հասցեական լուսադիոդային ժապավեններ, որտեղ մեկ մետրի մեջ տեղավորվում է մինչև 144 կտոր (նկ. 8):

Արժե հաշվի առնել, որ մեկ LED- ն սպառում է ընդամենը 60-70 մԱ ամբողջ պայծառությամբ, օրինակ, 90 LED-ով միացնելիս, ձեզ հարկավոր կլինի հզոր էլեկտրամատակարարում առնվազն 5 ամպեր: Ոչ մի դեպքում միացրեք LED ժապավենը կարգավորիչի միջով, հակառակ դեպքում այն ​​գերտաքանա և այրվի բեռից: Օգտագործեք արտաքին սնուցման աղբյուրներ (նկ. 9):

5. Հասցեային լուսադիոդների բացակայություն

Հասցեային լուսադիոդային ժապավենը չի կարող գործել չափազանց ցածր ջերմաստիճանի դեպքում.

Երկրորդ թերությունն այն է, որ եթե մեկ LED-ը խափանվի, շղթայի երկայնքով մնացած բոլորը նույնպես կհրաժարվեն աշխատել. ներքին հերթափոխի ռեգիստրը չի կարողանա հետագա տեղեկատվություն փոխանցել:

6. Հասցեային լուսադիոդային շերտերի կիրառում

Հասցեական լուսադիոդային ժապավենները կարող են օգտագործվել մեքենաների, ակվարիումների, լուսանկարների շրջանակների և նկարների դեկորատիվ լուսավորության համար, սենյակի ձևավորման համար, որպես ամանորյա զարդեր և այլն:

Հետաքրքիր լուծում է ստացվում, եթե որպես համակարգչի մոնիտորի համար որպես Ambilight լուսարձակ օգտագործվի լուսադիոդային ժապավեն (նկ. 10-11):

Եթե ​​դուք օգտագործում եք Arduino-ի վրա հիմնված միկրոկոնտրոլերներ, ապա ձեզ անհրաժեշտ կլինի FastLed գրադարանը՝ LED շերտի հետ աշխատանքը պարզեցնելու համար ():