ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜಂಪರ್‌ಗಳು ಈ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೆಸುಗೆ ರಹಿತ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹಜವಾಗಿ, ಅವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಜಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಅಜಾಗರೂಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಪರ್‌ಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚದ ಜನರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಜಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಜಂಪರ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಸುಗೆ ರಹಿತ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸುವುದು. [ಕೆವಿನ್ ಸ್ಯಾಂಟೊ ಕ್ಯಾಪುಸಿಯೊ] ಅವರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ "ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು" ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ ರೈಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ CMOS ಸ್ವಿಚ್ ಚಿಪ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ MT8816AP ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಚಿಪ್‌ಗೆ 128 ಕ್ರಾಸ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು ±12 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಿವೆ.
[ಕೆವಿನ್] ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿ 0.2, ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಬೆಸುಗೆ ರಹಿತ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಇದು ನೋವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು: ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ, ಗಟರ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಸೀಸದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿರಬೇಕು; [ಕೆವಿನ್] ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಸುಗೆ ರಹಿತ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಕ್ರಾಸ್-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸರಳತೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಂಪ್ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೇರ್ಪಡೆಯೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಗಳಿವೆ.
ನೀವು 7-ವಿಭಾಗದ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಕಂಪನ ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್ ಅಥವಾ DIP ಸ್ವಿಚ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ "ಮೋಜಿನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ" ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೊರತು.
ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 15mA (ImaxIO) ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ, ನೀವು ಕೆಲವು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಥವಾ FET ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ.
ನಾನು ಮೂಲಮಾದರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಕ-ಬದಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೌಂಟ್ PCB ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಚಿಪ್‌ಗಳ ನಡುವೆ "ಎಲ್ಲಾ" ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ CPLD ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು VHDL ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಕೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಂಥಸೈಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ, ಈ ಐಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ.
ನಾನು ನಂಬುವ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ನಾನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ, ಅದು *ಯಾವಾಗಲೂ* ನಿಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ದೋಷವೋ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ದೋಷವೋ ಎಂದು ಊಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂಲಮಾದರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೆಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಸ್ಪೀಡ್‌ಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಹಂತದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಆಶಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹ, ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವಾದ ಏಕತೆ ಗಳಿಕೆ ಆಪ್ ಆಂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ MT8816 ಡೇಟಾ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ (ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ), ಗರಿಷ್ಠ ಕರೆಂಟ್ 15mA ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆನ್-ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ Vdd=12 ನಲ್ಲಿ 45ohm ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ... ಈ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ತಂತಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು.
ಈ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಿಗೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರ್ಶ ಸ್ವಿಚ್‌ನಂತಿರಬೇಕು. ಸಹಜವಾಗಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆನ್-ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಕಿಲೋಓಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷಕ್ಕೆ +-75 ಓಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಘಟಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಹೌದು, ನೀವು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು, ಈ ಯೋಜನೆಯು +/-75ohm ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾತ್ರದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿಯಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಲು ಐಸಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೋಡ್‌ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವು ಪ್ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆವರ್ತನವನ್ನು (ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೇತವನ್ನು) ಇರಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಚತುರ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ರಂಧ್ರವಿರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಕಣಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನುಭವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಪ್ರೋಬ್‌ಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸೂಚನೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು rgb ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ "ನೆಟ್" ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಣ್ಣ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ws281* ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.
ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಆ ಆಫ್-ದಿ-ಶೆಲ್ಫ್, ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಕಸದ ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ರಂಧ್ರವಿರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಿಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು bb830 ಕ್ಲಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ LED ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಆದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ LED ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಹ ಭಯಾನಕ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ (ಪವರ್ ರೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
ನನಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತು ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ - ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿ ಪಿನ್-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ-ಗ್ರೌಂಡ್-ಸೆಟ್‌ಗೆ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್-ಇನ್‌ಪುಟ್-ಸೆಟ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್-ಸೆಟ್ ಟು ಟ್ರೈ-ಸ್ಟೇಟ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿ ಪಿನ್‌ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತವಾದ FPGA/CPLD ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು 30+30 ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಕುಕೀಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ನವೆಂಬರ್-19-2021