Varick St. 150
Unknown NY
New York, Vereinigte Staaten, 10013
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Am Ostbahnhof 3
Niedersachsen
Clausthal-Zellerfeld, Deutschland, 38678
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GTIN: | 4060137060878 |
: | 2278 |
Categoria: | LED/Neopixel |
Risoluzione: | 64x32 |
: | RGB |
Livelli di stoccaggio: | Maintain |
: | LED(A++--E) |
RoHS Zertifikat: | kompatibel |
Peso di spedizione: | 0,30 kg |
Peso dell'articolo: | 0,25 kg |
Dimensioni ( Lunghezza × Ampio × Altezza ): | 25,50 × 12,70 × 1,50 cm |
Adafruit 64x32 RGB LED Matrix 4mm Pitch
Questa versione è la matrice LED RGB 64x32 con passo di 4 mm. Si prega di notare che non è possibile utilizzare un Arduino UNO per pilotare questa dimensione, è troppo grande! Utilizzare un Arduino Mega, Raspberry Pi, BBB o un altro dispositivo che supporti la visualizzazione in matrici RGB e disponga di sufficiente RAM.
Questa matrice è molto simile al nostro pannello LED RGB 64x32 con passo di 3 mm, ma i LED su questo pannello sono più distanziati (passo di 4 mm), quindi non è necessario avvicinarsi troppo per vederlo chiaramente. È progettato per avere un bell'aspetto anche in ambienti interni, con un ampio angolo di visione (160 gradi) e un'ottima visibilità anche in presenza di luce ambientale. Se stai cercando un passo più grande per una distanza di visualizzazione maggiore, dai un'occhiata alla nostra matrice LED RGB 64x32 con passo di 6 mm o alla matrice LED RGB 64x32 con passo di 5 mm.
Questa matrice dispone di 2048 LED RGB luminosi, disposti in una griglia 64x32 sulla parte anteriore. Sul retro c'è una scheda con due connettori IDC (uno in ingresso, uno in uscita: teoricamente puoi concatenarli) e 12 latch a 16 bit, che ti permettono di pilotare il display con una frequenza di scansione di 1:16.
Questi pannelli richiedono 13 pin digitali (6 bit di dati, 7 bit di controllo) e una buona alimentazione a 5V, fino a 4A per pannello. Consigliamo il nostro adattatore regolato a 5V 4A e il successivo collegamento a una presa da 2,1 mm.
Dettagli Tecnici
- Dimensioni: 255 mm x 127 mm x 15 mm
- Peso del pannello con cavi IDC e cavi di alimentazione: 252,8 g
- Compatibile con viti di montaggio M3
- Ingresso di alimentazione regolato a 5V, ~4A max. (tutti i LED accesi)
- Frequenza di scansione 1/16
- Display per interni, visibilità a 160 gradi
- I display sono "concatenabili" – collega un'uscita al prossimo ingresso – ma il nostro codice di esempio per Arduino non lo supporta ancora
Incluso nella Confezione
- Un singolo pannello RGB 64x32
- Un cavo IDC
- Un cavo di alimentazione plug-in
Requisiti di RAM e Processore
Considera che questi display sono progettati per essere pilotati da FPGA o altri processori ad alta velocità: non dispongono di alcun controllo PWM integrato. Invece, dovresti ridisegnare continuamente lo schermo per controllarlo "manualmente" tramite PWM.
Avrai bisogno di circa 1600 byte di RAM per bufferizzare l'immagine a 12 bit di colore. Non puoi usare un pannello di queste dimensioni con un Arduino UNO (ATmega328) o ATmega32u4 – hai bisogno di un chip con più RAM! Questi display sono tecnicamente "concatenabili" – collega un'uscita al prossimo ingresso – purché tu abbia la RAM e la CPU per gestirli.
Questo display funziona meglio con un microcontrollore ad alta velocità con molta RAM come un SAMD21, SAMD51, ESP32 ecc. I microcontrollori a 8 bit avranno difficoltà, se funzionano affatto. La buona notizia è che il display è preimpostato per un bilanciamento del bianco uniforme. Quindi, se accendi tutti i LED, non sarà un bianco particolarmente colorato.
Requisiti di Alimentazione
Ci sono molte LED! Potresti aver bisogno di fino a 4A per pannello. Consigliamo il nostro adattatore regolato a 5V 4A e il successivo collegamento a una presa da 2,1 mm. Per ulteriori informazioni, consulta i nostri tutorial!
Requisiti di Connessione
Questi display richiedono 13 pin GPIO per il controllo. A seconda del firmware del driver, potresti dover utilizzare pin consecutivi o specifici. Diciamocelo: le persone che tentano di cablare direttamente di solito non hanno successo, è facile confondersi e fare collegamenti errati. Per questo motivo, consigliamo vivamente una scheda pronta all'uso o un adattatore che renda il cablaggio semplice come collegare i cavi e alimentare con 5V.
- Consigliamo il Matrix Portal ESP32-S3 per una scheda plug-and-play potente e abilitata al Wi-Fi
- Il Matrix Portal originale con SAMD51 è anche una grande scheda plug-and-play se hai bisogno di un Cortex M4 come processore principale (consigliamo la versione S3 sopra, poiché è più veloce e ha più memoria)
- Per molte schede in formato Arduino, potresti essere in grado di utilizzare il nostro RGB Matrix Shield (consulta la pagina del prodotto e il tutorial per scoprire quali schede simili ad Arduino possono essere utilizzate).
- Abbiamo anche RGB Matrix FeatherWings per molte schede Feather (consulta la pagina del prodotto e il tutorial per scoprire quali schede Feather possono essere utilizzate)
- Per i computer Raspberry Pi, il nostro RGB Matrix Bonnet è completamente plug-and-play per display potenti controllati da Linux.
Abbiamo anche la nostra fantastica libreria Protomatter, che funziona in Arduino e CircuitPython per l'uso rapido di molte matrici concatenate.
Nota Bene! Questi pannelli sono rimanenze di fabbriche che producono enormi schede luminose. Per questo motivo, l'aspetto e le dimensioni possono variare da lotto a lotto, anche se il funzionamento di base, la base di codice e il tutorial rimangono gli stessi.
Nota Bene:
- Il retro della matrice è verde o nero
- Questo prodotto può avere uno o due connettori di alimentazione
- Potrebbe esserci un cavo dati di accoppiamento corto installato al centro
Wiki
Adafruit Industries LLC, Varick St. 150, 10013 New York, Unknown NY, Vereinigte Staaten, [email protected], https://eckstein-shop.de/Adafruit-Marken
Eckstein GmbH, Am Ostbahnhof 3, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen, Deutschland, [email protected], https://eckstein-shop.de