Treppenblink: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Spannung wird durchgeschliffen, OUTPUT und INPUT (der nächsten Platine) sind miteinander verbunden. Die einzelnen Boards bilden eine Kette. Kommuniziert wird über einen 1-wire seriellen Bus. Die Daten werden empfangen, verändert und an das nächste Board weitergeschickt. Die Kommunikation verläuft in nur eine Richtung. | Die Spannung wird durchgeschliffen, OUTPUT und INPUT (der nächsten Platine) sind miteinander verbunden. Die einzelnen Boards bilden eine Kette. Kommuniziert wird über einen 1-wire seriellen Bus. Die Daten werden empfangen, verändert und an das nächste Board weitergeschickt. Die Kommunikation verläuft in nur eine Richtung. | ||
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Logischer Aufbau des Projektes: | |||
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f(x) ist eine Funktion, welche die empfangenen Werte verändert, um z.B. eine Sinusförmige Welle anzuzeigen. | |||
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Version vom 17. Juli 2010, 09:31 Uhr
Treppenblink Release status: stable [box doku] | |
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Description | |
Author(s) | asklepios, Pl4nkton, Mati |
Last Version | 1.0 |
Platform | AVR (ATmega8) |
License | Source: GPL |
Download | SVN, Trac |
Das Treppenblink erleuchtet den Weg in den Keller in allen möglichen (RGB) Farben. Die verschiedenen Animationen lassen sich entweder per Schalter direkt am Treppenaufgang durchschalten oder per Weblabctrl2 klicken. Die LED Module sind in einem offenen Kabelkanal direkt an der Decke angebracht. Sie lassen sich per SPI ansteuern, sodass man jede LED einzeln auf eine bestimmte Farbe setzen kann.
Dieses Projekt nutzt als erstes Femtoos - ein sehr kleines multithreading Betriebssystem für AVR Microcontroller.
Weil noch ein paar Pinne frei waren und weil's geht™, hat das Ding auch gleich einen Temperatursensor verpasst bekommen. Die Temperatur kann via Canbus abgefragt werden. Eigentlich soll dann doch nur die Raumtemperatur für die Steuerung der Heizung erfasst werden.
Technische Dokumentation
CAN Adresse: 0x25
Pinbelegung am ATMega8
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Bauteile
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TODO
- Bewegungsmelder
- Andere Taster + leds
Alternatives Layout
Da das Layout und Board nicht frei verfügbar ist, habe ich hier selber ein kleines Layout entworfen. Die Spannung wird durchgeschliffen, OUTPUT und INPUT (der nächsten Platine) sind miteinander verbunden. Die einzelnen Boards bilden eine Kette. Kommuniziert wird über einen 1-wire seriellen Bus. Die Daten werden empfangen, verändert und an das nächste Board weitergeschickt. Die Kommunikation verläuft in nur eine Richtung.
Logischer Aufbau des Projektes:
f(x) ist eine Funktion, welche die empfangenen Werte verändert, um z.B. eine Sinusförmige Welle anzuzeigen.