מה זה RGB LED: מעגל ועבודתו

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





ל לד (דיודה פולטת אור) היא א גלאי שפם חתול בשנת 1907 מאת H.J Round of Marconi Lab. השימוש הראשון במנורת LED מסחרית היה להתגבר על החסרונות של מנורות חיווי ניאון ותצוגת 7 קטעים. היתרון העיקרי בשימוש בנוריות LED אלה הוא שהן קטנות בגודלן, אורך חיים ארוך יותר, מהירות מיתוג טובה וכו '. מכאן על ידי שימוש באלמנטים של מוליכים למחצה שונים ושינוי מאפיין העוצמה שלהם נוכל להשיג נוריות LED בצבע אחד בנוריות צבע שונות, כמו כחול ואולטרה-אלים LED, LED לבן, אתה 'S, נוריות LED אחרות. ניתן לקבוע את צבע האור על בסיס פער האנרגיה של המוליך למחצה. המאמר הבא מסביר על RGB LED שהוא אחד מסיווג המשנה של LED לבן.

מהו נורית RGB?

הַגדָרָה: תוצרת אור לבן על ידי ערבוב של 3 צבעים שונים כמו RGB - אדום, ירוק וכחול הוא נורית RGB. המטרה העיקרית של מודל RGB זה היא לחישה, ייצוג והצגת תמונות במערכת האלקטרונית.




מבנה LED RGB

ניתן ליצור אור לבן על ידי שילוב של 3 צבעים שונים כמו ירוק, אדום, כחול, או באמצעות חומר זרחני. נורית זו מורכבת משלושה מסופים (בצבע RGB) הקיימים באופן פנימי ומוליך ארוך הקיים הוא קתודה או אנודה כמוצג להלן

מבנה LED RGB

מבנה LED RGB



3 נוריות LED אלה בשילוב הן מפיקות אור פלט צבעוני יחיד, ועל ידי שינוי עוצמת הנורות הפנימיות הבודדות אנו יכולים להשיג כל אור צבע פלט רצוי. ישנם שני סוגים של נוריות LED, הם קתודה נפוצה או אנודה נפוצה הדומים ל- LED של 7 קטעים.

מבנה האנודה המשותפת ונורת הקתודה המשותפת

המבנה של אנודה משותפת ונורת קתודה משותפת מורכב מארבעה מסופים, כאשר המסוף הראשון הוא 'R' המסוף השני הוא 'אנודה +' או 'קתודה -', המסוף השלישי הוא 'G' והמסוף הרביעי הוא 'B ' כפי שמוצג מטה

מבנה האנודה המשותפת ונורת ה- RGB הקתודית המשותפת

מבנה האנודה המשותפת ונורת ה- RGB הקתודית המשותפת

בתצורת אנודה נפוצה ניתן לשלוט על הצבעים על ידי הפעלת אות הספק נמוך או על ידי הארקת פינים RGB וחיבור האנודה הפנימית להוביל חיובי של האספקה ​​כמוצג להלן.


תצורת אנודה נפוצה

תצורת אנודה נפוצה

בתצורת קתודה נפוצה, ניתן לשלוט בצבעים על ידי החלת קלט הספק גבוה לסיכות RGB וחיבור הקתודה הפנימית להוביל שלילי של האספקה ​​כמוצג להלן

תצורת קתודה נפוצה

תצורת קתודה נפוצה

הגדרת הצבע של נורית RGB בממשק עם Arduino Uno

את פלט הצבעים הרצוי ניתן להשיג מ- RGB LED באמצעות CCR - Resource Current Resource או PWM טֶכנִיקָה. לקבלת תוצאה טובה יותר, אנו משתמשים ב- PWM ו- ארדואינו אונו מודולים יחד עם מעגל LED RGB.

רכיבים בשימוש

  • ארדואינו אונו
  • נורית RGB עם תצורת קתודה משותפת
  • 100Ω פוטנציומטרים 3 במספרים
  • חוטי מגשר 3 במספר.

תרשים ה- PIN של ארדווינו

Arduino Uno מורכב מ -14 סיכות כניסה ויציאה דיגיטליות, 6 סיכות כניסה אנלוגיות, סיכת USB אחת, מהוד 16 מגה-הרץ, קריסטל קוורץ 16 מגה-הרץ, שקע חשמל, כותרת ICSP וכפתור RST. הספק: ה- IC מסופק עד 12 וולט של הספק חיצוני,

  • זיכרון: מיקרו-בקרה ATmega 328 מכיל 32KB של זיכרון , וגם 2KB SRAM, ו- 1KB EEPROM
  • סיכות סידוריות: סיכות TX 1 ו- RX 0 המשמשות לתקשורת להעברת וקבלת נתונים בין ציוד היקפי.
  • סיכות הפסקה חיצוניות: סיכה 2 ופין 3 הם סיכות הפסקה חיצוניות המופעלות כאשר השעון עולה גבוה או נמוך.
  • סיכות PWM: סיכות ה- PWM הן 3,5,6,9,10 ו- 11 מה שמספק פלט של 8 ביט
  • סיכות SPI: סיכה 10,11,12,13
  • סיכת LED: pin13, LED זוהר כאשר סיכה זו הולכת גבוה
  • סיכות TWI: A4 ו- A5, מסייע בתקשורת
  • סיכת AREF: סיכת התייחסות אנלוגית היא סיכת התייחסות למתח
  • פין RST: משמש לאיפוס ה- מיקרו-בקר כשזה נדרש.

תרשים סכמטי

שלושת הפוטנציומטרים מקוצרים עם, הסיכה A0, הסיכה A1, והסיכה A2 של ערוץ ADC של Arduino Uno. כאשר ADC זה קורא את המתח הנמצא בצורה אנלוגית על פני פוטנציומטר ובהתאם למתח המתקבל, ניתן לכוונן את אות החובה של אותות PWM באמצעות Arduino Uno, שם ניתן לשלוט בעוצמת LED RGB באמצעות סיכות D9 D10 D11 של Arduino Uno. ניתן לבנות את הגדרת הצבע של נורית זו בממשק עם Arduino Uno בשתי דרכים, שנמצאות בקתודה המשותפת או בשיטת האנודה הנפוצה כמוצג להלן.

תצורת אנודה נפוצה

תצורת אנודה נפוצה

תרשים סכמטי עבור נורית נורית RGB

תרשים סכמטי עבור נורית נורית RGB

תצורת קתודה נפוצה

תצורת קתודה נפוצה

תרשים סכמטי עבור נורית נורית RGB לקתודה

תרשים סכמטי עבור נורית נורית RGB לקתודה

על מנת להבין את פעולתו של LED RGB באמצעות Arduino Uno, קוד תוכנה מועיל בהבנת המעגל. על ידי הפעלת הקוד אנו יכולים לראות את נורית הנורה זוהרת בצבע RGB.

היתרונות של RGB LED

להלן היתרונות

  • זה תופס פחות שטח
  • קטן בגודל
  • פחות משקל
  • יעילות רבה יותר
  • רעילות פחותה
  • החוזה והבהירות של האור טובים יותר בהשוואה לנורת LED אחרת
  • תחזוקה טובה של לומן.

חסרונות RGB LED

להלן החסרונות

  • עלות הייצור גבוהה
  • פיזור צבע
  • השינוי בצבע.

יישומים של RGB LED

להלן היישומים

  • LCD
  • CRT
  • תאורה פנימית וחיצונית
  • תעשיות רכב
  • הם משמשים ביישומים ניידים.

לפיכך, מדובר בכל סקירה כללית של נורית ה- RGB . ה- LED הוא מכשיר מוליך למחצה הפולט אור באספקת חשמל חיצוני. זה עובד על העיקרון של אלקטרולומינסנציה. ישנם סוגים שונים של נוריות LED כמו LED כחול ואולטרה-אלים, LED לבן (RGB LED או שימוש בחומר זרחן ב- LED), OLED, LED לבן אחר. הערבוב בין 3 צבעים שונים כמו כחול, ירוק ואדום, אור לבן נוצר מסוג LED זה נקרא RGB LED. ניתן לייצג אותם בשתי דרכים שיטת אנודה משותפת ושיטת קתודה משותפת. הפונקציה העיקרית של נוריות ה- RGB היא חישה, ייצוג והצגת תמונות במערכת האלקטרונית.