Часы накаливания реагируют на движение.
Светодиодные нити для семисегментных дисплеевСемисегментные дисплеи могут быть изготовлены с использованием светодиодов китайского производства. нити диаметром 38 мм. Эти нити содержат несколько светодиодов с обеих сторон подложки, соединенных параллельно. Расположение их в форме семисегментного дисплея, напечатанного на 3D-принтере, приводит к созданию больших и недорогих дисплеев, доступных в нескольких цветах. Нити бывают разных цветов и длин, наиболее распространенной является длина 38 мм. Прямое падение напряжения зависит от цвета — для белого светодиода при токе 50 мА оно составляет примерно 2,78 В, а для оранжевого — 2,83 В. Данных о максимально допустим��м токе нет. Размеры подложки примерно 0,8 x 0,4 мм, и я насчитал по 25 светодиодов на каждой стороне, что в общей сложности дает 50 светодиодов на нить. Даже при токе 300мА (1Вт) нить накала не греется. Сборка дисплея На моем 3D-принтере не удалось напечатать дизайн из четырех цифр и двоеточия одним куском, так как он был бы слишком большим. Поэтому отпечаток был разделен на две части и потом склеен. Нити накала чрезвычайно хрупкие, поэтому сгибайте металлические штыри пинцетом: штифт с небольшим отверстием является анодом. Поместите нить в корпус, напечатанный на 3D-принтере, затем отогните штифт на противоположной стороне. Припаяйте тонкий провод с эмалированной изоляцией (0,25 мм) к каждому контакту. Нити накала могут быть расположены либо в конфигурации с общим анодом, либо в конфигурации с общим катодом. Существует несколько микросхем, способных управлять сегментами семисегментного дисплея, например TM1638. Однако эти мультиплексированные драйверы не способны передать полную мощность (100 мА) в каждый сегмент. По этой причине сюда включен пример схемы прямого управления сегментом. Интенсивность в этой конструкции контролируется микросхемами AMS7135. Каждая цифра имеет свой собственный независимый регулятор интенсивности, а ток регулируется в зависимости от количества горящих сегментов. Это гарантирует, что яркость сегмента останется постоянной, независимо от того, отображается ли символ «1» (который использует 2 сегмента) или символ «8» (который использует все 7 сегментов). Схема управления 74HC595 Семисегментная светодиодная матрица накаливания с общим катодом управляется со стороны катода регуляторами тока AMS7135, которые управляются ШИМ. Выходы сдвигового регистра 74HC595 управляют PMOS-транзисторами, и анод каждого сегмента питается через эти транзисторы. Сегменты подсвечиваются, когда на выходе сдвигового регистра низкий уровень. Никакие токоограничивающие резисторы не требуются, поскольку AMS7135 во всех случаях ограничивает выходной ток до 350 мА. Для светодиодов с общим анодом используется другая конфигурация драйвера: выходы 74HC595 управляют NMOS-транзисторами. Исток этих NMOS-транзисторов подключен параллельно к выводу «OUT» AMC7135, а катод каждого сегмента подключен к соответствующему стоку. Общий анод подключается напрямую к +5В. Сегменты загораются, когда на выходе сдвигового регистра высокий уровень. Резистор сопротивлением 2,2 кОм, включенный параллельно AMS7135, обеспечивает небольшой ток смещения. Мультиплексный драйвер Серия TM16xx предлагает простое решение для мультиплексного управления с яркостью дисплея, достаточной для домашнего использования. Общей особенностью этих микросхем является управление через последовательный интерфейс, и они, как правило, способны управлять любой светодиодной схемой, будь то с общим анодом или общим катодом. В приведенном здесь примере показана базовая микросхема TM1618, управляющая 4 цифрами с общим анодом и двоеточием. Пример применения: цифровые часы с батарейным питанием. Эти часы показывают время только тогда, когда кто-то находится поблизости. Обычно в спящем режиме он пробуждается сенсорным датчиком или датчиком движения PIR, показывает время в течение 10 секунд, затем возвращается в спящий режим. Arduino считывает микросхему часов реального времени PCF8563 и управляет отображением часов и минут. TTP223: снимите светодиод или его резистор, подключите перемычку А. Выход PIR-датчика инвертируется, прерывание происходит по низкому входу на D2. Время можно установить с помощью





























