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【雕爷学编程】Arduino动手做(60)---WS2812直条

【雕爷学编程】Arduino动手做(60)---WS2812直条

作者: 驴友花雕 | 来源:发表于2020-01-21 11:43 被阅读0次

    37款传感器与执行器的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止这37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手尝试系列实验,不管成功(程序走通)与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。

    【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)

    实验六十: 直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩驱动彩灯模块



    WS2812B芯片

    是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。

    WS2812主要特点

    1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。

    2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。

    3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。

    4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。

    5、内置上电复位和掉电复位电路。

    6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。

    7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。

    8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。

    9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。

    10、数据发送速度可达800Kbps。

    11、光的颜色高度一致,性价比高。

    WS2812应用领域

    具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。主要应用领域,LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯等。

    直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩驱动彩灯模块

    型号:LED L1 V2

    尺寸:62*12mm

    芯片:WS2812(内置于LED)

    LED:5050封装RGB全彩高亮*8

    电压:5V

    端口:数字

    平台: 单片机

    模块主要特点

    1、5050高亮LED,内置控制芯片,仅需1个IO口即可控制多个LED模块

    2、芯片内置整形电路,信号畸变不会累计,稳定显示

    3、三基色256级亮度调剂,16万色真彩显示效果,扫描频率不低于400Hz/S

    4、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码

    5、刷新速率30帧/秒时,低速连级模式连级数不小于512点

    6、数据收发速度最高可达800Kbps

    7、高亮LED,光色亮度一致性高

    8、两端有连级接口,可以直接插接

    模块电原理图

    实验开源代码

    /*

    【Arduino】168种传感器模块系列实验(60)

    实验六十: 直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩驱动彩灯模块

    实验一,点亮ws2812直条LED

    */

    #include <Adafruit_NeoPixel.h>

    #define PIN 6

    #define MAX_LED 8

    #define ADD true

    #define SUB false

    int val = 0;

    boolean stat = ADD;

    Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );

    void setup()

    {

      strip.begin();           

      strip.show();           

    }

    void loop()

    {

      uint8_t i,a=0;                                       

      uint32_t color = strip.Color(0, 100, 255);         

      while(a<10)

      {

          for(i=0;i<9;i++)

          {

            if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);     

            else strip.setPixelColor(i, 0);            

          }

           strip.show();                                

           delay(20);                                   

           a++;                                         

      }

    }


    /*

    【Arduino】168种传感器模块系列实验(60)

    实验六十: 直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩驱动彩灯模块

    实验程序之二,依次点亮不同色彩灯

    */

    #include <FastLED.h>

    #define LED_PIN     6

    #define NUM_LEDS    8

    CRGB leds[NUM_LEDS];

    void setup() {

      FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);

      

    }

    void loop() {

      

      leds[0] = CRGB(255, 0, 0);

      FastLED.show();

      delay(500);  

      

      leds[1] = CRGB(0, 255, 0);

      FastLED.show();

      delay(500);

      

      leds[2] = CRGB(0, 0, 255);

      FastLED.show();

      delay(500);

      

      leds[3] = CRGB(150, 0, 255);

      FastLED.show();

      delay(500);

      

      leds[4] = CRGB(255, 200, 20);

      FastLED.show();

      delay(500);

      

      leds[5] = CRGB(85, 60, 180);

      FastLED.show();

      delay(500);

      

      leds[6] = CRGB(50, 255, 20);

      FastLED.show();

      delay(500);

      leds[7] = CRGB(150, 50, 60);

      FastLED.show();

      delay(500);

    }


    /*

    【Arduino】168种传感器模块系列实验(60)

    实验六十: 直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩驱动彩灯模块

    实验程序之三,简单渐变彩虹色

    */

    #include <Adafruit_NeoPixel.h>

    #ifdef __AVR__

    #include <avr/power.h>

    #endif

    #define PIN            6

    #define NUMPIXELS      8

    floatRDE1=0;

    floatGRE1=0;

    floatBLE1=0;

    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

    intdelayval =500;

    void setup() {

    #if defined (__AVR_ATtiny85__)

    if(F_CPU ==16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);

    #endif

      pixels.begin();

    }

    void loop() {

    GRE1=0;

    for(into=0;o<255;o++){

    RDE1=255;

    GRE1=GRE1+1;

    BLE1=0;

    for(intl=0;l

        pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));

        pixels.show();

        }

    delay(20);

    }

    RDE1=255;

    for(intp=0;p<255;p++){

    RDE1=RDE1-1;

    GRE1=255;

    BLE1=0;

    for(intl=0;l

        pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));

        pixels.show();

        }

    delay(20);

    }

    BLE1=0;

    for(intk=0;k<255;k++){

    RDE1=0;

    GRE1=255;

    BLE1=BLE1+1;

    for(intl=0;l

        pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));

        pixels.show();

        }

    delay(20);

    }

    GRE1=255;

    for(intk=0;k<255;k++){

    RDE1=0;

    GRE1=GRE1-1;

    BLE1=255;

    for(intl=0;l

        pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));

        pixels.show();

        }

    delay(20);

    }

    RDE1=0;

    for(inth=0;h<150;h++){

    RDE1=RDE1+1;

    GRE1=0;

    BLE1=255;

    for(intl=0;l

        pixels.setPixelColor(l, pixels.Color(RDE1,GRE1,BLE1));

        pixels.show();

        }

    delay(20);

    }

    }


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