Ano ang RGB LED: Circuit at Paggawa Nito

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





SA LED Ang (Light Emitting Diode) ay isang Detektor ng whisker ng pusa noong taong 1907 ni H.J Round ng Marconi Lab. Ang pinakaunang paggamit ng komersyal na LED ay upang mapagtagumpayan ang mga drawbacks ng maliwanag na ilaw, neon tagapagpahiwatig lampara, at isang 7 segment na display. Ang pangunahing bentahe ng paggamit ng mga LED na ito ay ang mga ito ay maliit sa sukat, mas mahabang buhay, mahusay na bilis ng paglipat, atbp. Samakatuwid sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga elemento ng semiconductor at pagbabago ng kanilang pagiging may-ari ng intensity maaari tayong makakuha ng solong kulay na LED sa iba't ibang mga kulay ng LED, tulad ng Blue at ultraviolent LED, White LED, IKAW AY ’S, Iba pang mga puting LED. Ang kulay ng ilaw ay maaaring matukoy batay sa agwat ng enerhiya ng semiconductor. Ang sumusunod na artikulo ay nagpapaliwanag tungkol sa RGB LED na alin sa mga sub-klasipikasyon ng puting LED.

Ano ang isang RGB LED?

Kahulugan: Ang isang puting ilaw na ginawa sa pamamagitan ng paghahalo ng 3 magkakaibang mga kulay tulad ng RGB- Red, Green, at Blue ay isang RGB LED. Ang pangunahing layunin ng modelong RGB na ito ay para sa sensing, representasyon, at pagpapakita ng mga imahe sa electronic system.




Istraktura ng RGB LED

Ang puting ilaw ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng 3 magkakaibang mga kulay tulad ng berde, pula, asul, o sa pamamagitan ng paggamit ng posporus na materyal. Ang LED na ito ay binubuo ng 3 mga terminal (kulay ng RGB) na nasa loob ng loob at isang mahabang lead na naroroon ay alinman sa isang cathode o isang anode tulad ng ipinakita sa ibaba

Istraktura ng RGB LED

Istraktura ng RGB LED



Ang mga 3 LED na ito sa pagsasama ay gumagawa ng isang solong kulay ng output light, at sa pamamagitan ng pagbabago ng tindi ng panloob na mga indibidwal na LED ay makakakuha tayo ng anumang nais na ilaw ng kulay ng output. Mayroong 2 uri ng LED's, ang mga ito ay karaniwang cathode o karaniwang anode na katulad ng isang 7 segment LED.

Istraktura ng Karaniwang Anode at Karaniwang LED na Cathode

Ang istraktura ng Common Anode at Common Cathode LED ay binubuo ng 4 na mga terminal, kung saan ang unang terminal ay 'R' ang pangalawang terminal ay 'Anode +' o 'Cathode -', ang pangatlong terminal ay 'G' at ang ika-apat na terminal ay 'B ”Tulad ng ipinakita sa ibaba

Istraktura ng Karaniwang Anode at Karaniwang Cathode RGB LED

Istraktura ng Karaniwang Anode at Karaniwang Cathode RGB LED

Sa isang pangkaraniwang pagsasaayos ng anode, ang mga kulay ay maaaring makontrol sa pamamagitan ng paglalapat ng isang mababang signal ng kuryente o sa pamamagitan ng saligan ang mga pin ng RGB at pagkonekta sa panloob na anode sa isang positibong lead ng supply tulad ng ipinakita sa ibaba


Karaniwang Pag-configure ng Anode

Karaniwang Pag-configure ng Anode

Sa karaniwang pagsasaayos ng Cathode, ang mga kulay ay maaaring makontrol sa pamamagitan ng paglalapat ng isang mataas na input ng kuryente sa mga pin ng RGB at pagkonekta sa panloob na katod sa isang negatibong tingga ng supply tulad ng ipinakita sa ibaba

Karaniwang Pag-configure ng Cathode

Karaniwang Pag-configure ng Cathode

Ang Pagtatakda ng Kulay ng isang RGB LED sa Pag-interface sa isang Arduino Uno

Ang nais na output ng kulay ay maaaring makuha mula sa RGB LED gamit ang CCR - Constant Current Resource o PWM diskarteng Para sa isang mas mahusay na resulta, gumagamit kami ng PWM at Arduino uno mga module kasama ang isang RGB LED circuit.

Mga Ginamit na Bahagi

  • Arduino uno
  • RGB LED na may pagsasaayos ng Karaniwang Cathode
  • 100Ω Mga Potenometro 3 sa mga numero
  • Jumper Wires 3 sa bilang.

Arduino Uno PIN Diagram

Ang isang Arduino Uno ay binubuo ng isang 14 digital input at output pin, 6 analog input pin, isang USB pin, isang 16MHz resonator, 16 MHz quartz crystal, isang power jack, isang header ng ICSP, at isang RST button. Lakas: Ang IC ay ibinibigay hanggang sa 12 V ng panlabas na lakas,

  • Memorya: Ang ATmega 328 microcontroller ay naglalaman ng 32KB ng alaala , at pati na rin ang 2KB SRAM, at 1KB EEPROM
  • Mga Serial Pins: TX 1 at RX 0 na mga pin na ginamit para sa komunikasyon para sa paglilipat at pagtanggap ng data sa pagitan ng mga peripheral.
  • Panlabas na Makagambala na Mga Pin: Ang Pin 2 at Pin3 ay panlabas na mga nakakagambalang mga pin na naaktibo kapag ang orasan ay mataas o mababa.
  • PWM Pins: Ang mga PWM na pin ay 3,5,6,9,10 at 11 na nagbibigay ng isang 8bit na output
  • Mga SPI pin: Pin 10,11,12,13
  • LED pin: pin13, LED glows kapag mataas ang pin na ito
  • Ang TWI Pins: A4 at A5, ay tumutulong sa komunikasyon
  • AREF Pin: ang sangguniang analog na pin ay ang sangguniang pin na boltahe
  • Pin ng RST: ginamit para sa pag-reset ng microcontroller Kapag kailangan.

Diagram ng Skematik

Ang 3 potentiometers ay pinaikling, ang pin A0, pin A1, at pin A2 ng ADC channel ng Arduino Uno. Kung saan binabasa ng ADC na ito ang boltahe na nasa analog form sa kabuuan ng potensyomiter at depende sa nakuha na boltahe, ang signal ng duty signal ng PWM ay maaaring iakma gamit ang Arduino Uno kung saan ang kontrol ng RGB LED ay maaaring makontrol gamit ang D9 D10 D11 pins ng Arduino Uno. Ang setting ng kulay ng LED na ito kapag nag-interfaced sa Arduino Uno ay maaaring maitayo sa 2 mga paraan, na alinman sa karaniwang cathode o karaniwang paraan ng anode tulad ng ipinakita sa ibaba

Karaniwang Pag-configure ng Anode

Karaniwang Pag-configure ng Anode

Scagram Diagram para sa Karaniwang Anode RGB LED

Scagram Diagram para sa Karaniwang Anode RGB LED

Karaniwang Pag-configure ng Cathode

Karaniwang Pag-configure ng Cathode

Scagram Diagram para sa Karaniwang Cathode RGB LED

Scagram Diagram para sa Karaniwang Cathode RGB LED

Upang maunawaan ang pagtatrabaho ng RGB LED gamit ang Arduino Uno, kapaki-pakinabang ang code ng software sa pag-unawa sa circuit. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng code, maaari naming obserbahan ang LED na kumikinang na may kulay na RGB.

Mga kalamangan ng RGB LED

Ang mga sumusunod ay ang mga kalamangan

  • Sumasakop ito sa mas kaunting lugar
  • Maliit ang laki
  • Mas mababa ang timbang
  • Mas dakilang kahusayan
  • Mas kaunti ang pagkalason
  • Ang kontrata at ningning ng ilaw ay mas mahusay kumpara sa iba pang LED
  • Mahusay na pagpapanatili ng Lumen.

Mga disadvantages ng RGB LED

Ang mga sumusunod ay ang mga dehado

  • Mataas ang gastos sa pagmamanupaktura
  • Pagkalat ng kulay
  • Ang paglilipat ng kulay.

Mga aplikasyon ng RGB LED

Ang mga sumusunod ay ang mga application

  • LCD
  • CRT
  • Panloob at Panlabas na ilaw
  • Mga industriya ng automotive
  • Ginagamit ang mga ito sa mga mobile application.

Kaya, ito ay tungkol sa lahat isang pangkalahatang ideya ng RGB LED . Ang LED ay isang aparato na semiconductor na nagpapalabas ng ilaw sa pagbibigay ng panlabas na lakas. Gumagana ito sa prinsipyo ng electroluminescence. Mayroong iba't ibang mga uri ng magagamit na LED tulad ng Blue at ultraviolent LED, White LED (RGB LED o paggamit ng Phospor material sa LED), OLED's, Iba pang mga puting LED. Ang paghahalo ng 3 magkakaibang kulay tulad ng Blue, Green, at Red isang puting ilaw ay nabuo sa ganitong uri ng LED ay tinatawag na RGB LED. Maaari silang representahan sa 2 paraan ng karaniwang paraan ng Anode at Karaniwang Cathode. Ang pangunahing pag-andar ng RGB LEDs ay ang pandama, representasyon, at pagpapakita ng mga imahe sa elektronikong sistema.