Índice:
- Etapa 1: peças necessárias
- Etapa 2: Configurando o Circuito
- Etapa 3: Princípio do circuito; como funciona
- Etapa 4: o circuito foi feito em
Vídeo: Microcontrolador AT Tiny com LEDS e RGB: 4 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38
O circuito usa um microcontrolador AT TINY. Ele contém um relógio no pino 5 que pode desligar e ligar um LED (diodo emissor de luz) ou RGB (LED vermelho, verde azul) em uma determinada frequência. O Arduino fornece a fonte de 5 volts. Os resistores limitam a corrente aos LEDS e RGBs
Etapa 1: peças necessárias
As peças necessárias para este circuito são;
Microprocessador AT TINY 45 ou 85
19; resistores de 1k (marrom, preto e vermelho)
27 LEDS; 13 LEDS e 14 RGBs
ARDUINO
Etapa 2: Configurando o Circuito
Coloque o AT Tiny na placa de ensaio.
Coloque os resistores 19, 1k na placa. Cada resistor se conectará ao pino 5 do AT Tiny, que é a entrada do relógio
Conecte os LEDS às outras extremidades do resistor. A perna longa é positiva e irá para o resistor de 1 k. A perna curta é negativa e vai para o aterramento na placa de ensaio. Para RGB, o primeiro fio é vermelho. Pode ser conectado à outra extremidade do resistor. O segundo cabo é o cátodo que irá para o aterramento na placa de ensaio.
A cor azul do RGB é o terceiro condutor. Irá para o resistor e o cátodo irá para o terra. Se você quiser a cor verde para o RGB é o condutor 5 que vai para o resistor e o cátodo (negativo) vai para o chão.
Em seguida, conecte o pino 8 do AT Tiny a 5 volts na placa de ensaio (vermelho) e o pino 4 ao aterramento.
Em seguida, conecte o Arduino a 5 volts na placa de ensaio e aterrar na placa de ensaio
Etapa 3: Princípio do circuito; como funciona
O Arduino fornece energia de 5 volts para o AT Tiny. O AT Tiny tem um relógio que liga e desliga os LEDs e RGB (um tipo especial de LED com 3 cores diferentes, vermelho, azul e verde). O resistor limita o quantidade de corrente que vai para os LEDS e RGBs Os resistores estão todos em paralelo, então a voltagem fornecida para os LEDS e RGBs é a mesma. Todos os LEDS e RGBs piscam.
vimeo.com/277349518
Etapa 4: o circuito foi feito em
Este circuito foi feito no Tinkercad e testado no Tinkercad. Funciona. Todos os LEDS e RGBs piscam
Espero que este Instructable ajude você a entender como o AT Tiny pode ser usado em um circuito simples.
Obrigado
Recomendado:
Microcontrolador AVR. Alterne os LEDs usando um botão de pressão. Botão Debouncing: 4 etapas
Microcontrolador AVR. Alterne os LEDs usando uma chave de botão. Push Button Debouncing: Nesta seção, aprenderemos como fazer o código do programa C para ATMega328PU para alternar o status dos três LEDs de acordo com a entrada de uma chave de botão. Além disso, exploramos uma solução para o problema de ‘Switch Bounce’. Como de costume, nós teremos
Microcontrolador AVR. LEDs pisca-pisca usando temporizador. Interrupções dos temporizadores. Modo CTC do temporizador: 6 etapas
Microcontrolador AVR. LEDs pisca-pisca usando temporizador. Interrupções dos temporizadores. Modo CTC do temporizador: Olá a todos! Os temporizadores são um conceito importante no campo da eletrônica. Cada componente eletrônico funciona em uma base de tempo. Essa base de tempo ajuda a manter todo o trabalho sincronizado. Todos os microcontroladores funcionam em alguma frequência de relógio predefinida, o
Configuração de bits de fusível do microcontrolador AVR. Criando e enviando na memória flash do microcontrolador o programa de LED piscando: 5 etapas
Configuração de bits de fusível do microcontrolador AVR. Criando e Carregando na Memória Flash do Microcontrolador o Programa de LED Piscando .: Neste caso iremos criar um programa simples em código C e gravá-lo na memória do microcontrolador. Vamos escrever nosso próprio programa e compilar o arquivo hex, usando o Atmel Studio como plataforma de desenvolvimento integrada. Vamos configurar o fusível bi
Como acionar muitos LEDs com alguns pinos de microcontrolador: 6 etapas (com imagens)
Como acionar muitos LEDs a partir de alguns pinos do microcontrolador: Usando o fato de que muitos pinos do microcontrolador têm três estados (+ V, GND ou " alta impedência ", você pode acionar N * (N-1) LEDs a partir de N pinos . Portanto, o pequeno microcontrolador de 8 pinos como um PIC12Fxxx ou um ATtiny11 pode acionar 20 LEDs em seus cinco disponíveis
Skate com microcontrolador PIC e LEDs: 8 etapas (com fotos)
Skate com microcontrolador PIC e LEDs: O que você ganha quando um engenheiro elétrico constrói um skate do zero para o presente de Natal de uma criança de 13 anos? Você ganha um skate com oito LEDs brancos (faróis), oito LEDs vermelhos (luzes traseiras), todos controlados por microntrolador PIC! E eu mig