Найти в Дзене
INVEXLAB

✅ Это, пожалуй, самая простая схема контроллера для RGB светодиодной ленты! Но работает, как часы! ✅

Приветствую вас на канале Invexlab! Сегодня я хочу собрать пару несложных контроллеров для RGB-светодиодной ленты. Один контроллер содержит всего лишь 9 деталей, а второй состоит вообще из четырех деталей! Работает он, правда, под управлением микроконтроллера Arduino Nano. Несмотря на небольшое количество элементов, эти два контроллера работают надежно и стабильно. И, не теряя времени, приступим к сборке этих несложных, но очень полезных устройств. Принципиальная схема первого контроллера очень простая. По-сути это автоколебательный кольцевой мультивибратор. Транзисторы поочередно открываются и закрываются, и благодаря этому напряжение на rgb-каналы светодиодной ленты подается либо ограничивается. Длительность переключения можно регулировать, изменяя ёмкость конденсаторов С1, С2 или С3. При увеличении емкости конденсатора частота переключения уменьшается. Правильно собранный контроллер из исправных деталей начинает работать сразу же без необходимости предварительной настройк
Превью статьи
Превью статьи

Приветствую вас на канале Invexlab! Сегодня я хочу собрать пару несложных контроллеров для RGB-светодиодной ленты. Один контроллер содержит всего лишь 9 деталей, а второй состоит вообще из четырех деталей! Работает он, правда, под управлением микроконтроллера Arduino Nano. Несмотря на небольшое количество элементов, эти два контроллера работают надежно и стабильно. И, не теряя времени, приступим к сборке этих несложных, но очень полезных устройств.

Принципиальная схема первого контроллера очень простая.

Принципиальная схема конроллера для RGB-ленты
Принципиальная схема конроллера для RGB-ленты

По-сути это автоколебательный кольцевой мультивибратор. Транзисторы поочередно открываются и закрываются, и благодаря этому напряжение на rgb-каналы светодиодной ленты подается либо ограничивается. Длительность переключения можно регулировать, изменяя ёмкость конденсаторов С1, С2 или С3. При увеличении емкости конденсатора частота переключения уменьшается. Правильно собранный контроллер из исправных деталей начинает работать сразу же без необходимости предварительной настройки или подбора параметров элементов.

В начале на листе бумаги я начертил круг, который разделил на три равных части и уже затем по этой разметке соединил 3 транзистора.

Соединение транзисторов
Соединение транзисторов

Ну а теперь с помощью навесного монтажа я припаяю остальные детали.

Монтаж конденсаторов
Монтаж конденсаторов
Монтаж резисторов
Монтаж резисторов

Один вывод резисторов я припаял к теплоотводам транзисторов, поскольку этот теплоотвод соединён со стоковым выводом.

Подключение резисторов
Подключение резисторов

Осталось припаять провода и, собственно, светодиодную ленту.

Пайка проводов
Пайка проводов
Подключение RGB-ленты
Подключение RGB-ленты

Контроллер для светодиодной ленты готов! Пора проверить его в работе.

Контроллер для RGB-светодиодной ленты в работе (r)
Контроллер для RGB-светодиодной ленты в работе (r)
Контроллер для RGB-светодиодной ленты в работе (b)
Контроллер для RGB-светодиодной ленты в работе (b)
Контроллер для RGB-светодиодной ленты в работе (g)
Контроллер для RGB-светодиодной ленты в работе (g)

Как видно, такой простой контроллер для RGB-светодиодной ленты работы исправно, надежно и позволяет добиться плавного переключения цветов.

Контроллер на основе Arduino nano

И еще один контроллер для RGB-светодиодной ленты, который я хочу сегодня собрать, будет работать под управлением микроконтроллера Arduino nano. Для изготовления этого контроллера понадобится всего лишь четыре компонента. 3 транзистора и один резистор.

Контроллер на основе Arduino nano
Контроллер на основе Arduino nano

Поскольку выводы микроконтроллера arduino nano не рассчитаны на большую нагрузку, нам понадобятся транзисторы, которые будут подключаться к выводам микроконтроллера и уже к ним будет подключена нагрузка, которой они будут управлять.

Сборка этого контроллера еще проще, чем в предыдущем случае.

Монтаж транзисторов
Монтаж транзисторов
Пайка резистора
Пайка резистора

Вот и все! Простая схема этого микроконтроллера собрана. Сейчас я припаяю провода для подключения светодиодной ленты и микроконтроллера Arduino nano.

Пайка проводов к транзисторам
Пайка проводов к транзисторам
Пайка проводов к ленте
Пайка проводов к ленте

Все элементы данной схемы подключены, и мне осталось только лишь залить скетч на микроконтроллер arduino nano, который будет поочередно переключать цвета на светодиодные ленте.

Подключение микроконтроллера
Подключение микроконтроллера
Заливка скетча
Заливка скетча

Все готово! Давайте посмотрим что получилось.

Контроллер на Arduino nano в работе (b)
Контроллер на Arduino nano в работе (b)
Контроллер на Arduino nano в работе (g)
Контроллер на Arduino nano в работе (g)
Контроллер на Arduino nano в работе (r)
Контроллер на Arduino nano в работе (r)
Как видно, такой вариант контроллера для rgb светодиодной ленты также работает очень хорошо и стабильно, но переключение цветов на светодиодной ленте, по сравнению с предыдущим контроллером, происходит более плавно и медленнее.

Сейчас я включу оба собранных сегодня контроллера, чтобы наглядно увидеть различия в их работе.

Сравнение работы контроллеров (1)
Сравнение работы контроллеров (1)
Сравнение работы контроллеров (2)
Сравнение работы контроллеров (2)
Сравнение работы контроллеров (3)
Сравнение работы контроллеров (3)

В видеоролике, который расположен чуть ниже, вы сможете посмотреть весь процесс изготовления и проверки только что рассмотренных контроллеров для RGB-светодиодной ленты.

На канале Invexlab регулярно публикуются интересные статьи и видео, посвящённые различным самоделкам и лайфхакам. Если вам интересна эта тема, тогда подписывайтесь на этот канал.

Также хочу напомнить о Telegram-канале Invexlab. Там вы найдете множество интересной и полезной информации из сферы современных технологий и радиоэлектроники, принципиальные схемы различных устройств, справочную информацию и многое другое. Ссылка на канал - https://t.me/invexlab_chat

Я благодарю вас за внимание, и до встречи на страницах канала Invexlab!