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Digitaluhr mit Arduino und LED-Punktmatrix-Anzeige - Gunook
Digitaluhr mit Arduino und LED-Punktmatrix-Anzeige - Gunook

Video: Digitaluhr mit Arduino und LED-Punktmatrix-Anzeige - Gunook

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Video: Dot matrix clock with sliding display 2024, November
Anonim
Digitaluhr mit Arduino und LED-Punktmatrix-Anzeige
Digitaluhr mit Arduino und LED-Punktmatrix-Anzeige

Heutzutage bevorzugen Hersteller und Entwickler Arduino für die schnelle Entwicklung des Prototypings von Projekten. Arduino ist eine Open-Source-Elektronikplattform, die auf benutzerfreundlicher Hardware und Software basiert. Arduino hat eine sehr gute Benutzergemeinschaft. In diesem Projekt werden wir sehen, wie man mit Arduino eine Digitaluhr baut. Dieses Projekt ist einfach zu erstellen und nach Bedarf zu ändern.

Schritt 1: Komponenten

Komponenten
Komponenten
Komponenten
Komponenten
Komponenten
Komponenten

Im Folgenden sind die erforderlichen Komponenten für das Projekt aufgeführt

1 x Arduino Uno

Arduino Uno in Indien -

Arduino Uno in Großbritannien -

Arduino Uno in den USA -

4 x MAX7219 LED-Punktmatrix-Anzeige

Punktmatrix-Display in Großbritannien -

Punktmatrix-Display in den USA -

Punktmatrix-Display in Indien -

1 x DS1307 RTC-Modul

DS1307 RTC-Uhr in Indien -

DS1307 RTC-Uhr in Großbritannien -

DS1307 RTC-Uhr in den USA -

Wenige Drähte

Schritt 2: Mehr über MAX7219

Mehr über MAX7219
Mehr über MAX7219

Die MAX7219/MAX7221 sind kompakte, serielle Ein-/Ausgangs-Anzeigetreiber mit gemeinsamer Kathode, die Mikroprozessoren (μPs) mit numerischen 7-Segment-LED-Anzeigen mit bis zu 8 Stellen, Balkendiagrammanzeigen oder 64 einzelnen LEDs verbinden.

Auf dem Chip enthalten sind ein BCD-Code-B-Decoder, eine Multiplex-Scan-Schaltung, Segment- und Zifferntreiber und ein statischer 8x8-RAM, der jede Ziffer speichert.

Es wird nur ein externer Widerstand benötigt, um den Segmentstrom für alle LEDs einzustellen. Der MAX7221 ist mit SPI™, QSPI™ und MICROWIRE™ kompatibel und verfügt über Segmenttreiber mit begrenzter Slewrate, um EMI zu reduzieren.

Eine komfortable serielle 4-Draht-Schnittstelle verbindet sich mit allen gängigen μPs. Einzelne Ziffern können adressiert und aktualisiert werden, ohne die gesamte Anzeige neu zu schreiben.

Beim MAX7219/MAX7221 kann der Benutzer auch Code-B-Decodierung oder Nicht-Decodierung für jede Ziffer auswählen.

Schritt 3: Mehr über DS1307

Die serielle Echtzeituhr (RTC) des DS1307 ist eine vollbinärcodierte Dezimaluhr (BCD) mit geringem Stromverbrauch

plus 56 Byte NV-SRAM.

Adresse und Daten werden seriell über einen bidirektionalen I2C-Bus übertragen.

Die Uhr/der Kalender bietet Informationen zu Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Datum, Monat und Jahr.

Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen wird das Monatsendedatum automatisch angepasst, einschließlich Korrekturen für Schaltjahre.

Die Uhr arbeitet entweder im 24-Stunden- oder 12-Stunden-Format mit AM/PM-Anzeige. Der DS1307 verfügt über eine integrierte Power-Sense-Schaltung, die Stromausfälle erkennt und automatisch auf die Notstromversorgung umschaltet. Der Zeitnehmungsbetrieb wird fortgesetzt, während das Teil von der Reserveversorgung betrieben wird.

Schritt 4: Anschlussdiagramm

Schaltplan
Schaltplan

Schritt 5: Tutorial

Schritt 6: Code

Für Code- und Verbindungsdetails:

github.com/stechiez/Arduino/tree/master/di…

Sie können die Bibliotheken aus dem folgenden Repository abrufen:

github.com/stechiez/Arduino/tree/master/l…

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