Merci DAUDET78 pour le schéma. J'ai évidement des questions , mais j'y reviendrai plus tard.
En attendant, j'ai reçu mes bandeaux, j'ai fait un test sur un bout de 10 leds et...et...
...tous marche impeccable!
Alors évidement avec 10 LEDs en ligne faut se tordre un peu les neurones pour vérifié la bonne concordance image écran / couleur des LED, mais ça marche.
Notamment pas besoin de "level shifter" pour passer les datas du Raspberry PI3 de 3.3V à 5V ce qui est une bonne surprise.
C'est quand meme hallucinant ce qu'on arrive à faire avec un Raspberry PI!
Tu veux dire par là que les 3,3V ne suffiront plus avec le circuit complet?
Ou tu veux parler de l'octocoupleur?
Concernant ton schéma, je suis prêt à le suivre, pas de soucis, mais ça sera avec une confiance aveugle, vu que je suis pas passer callé pour vérifié sa bonne conception, la valeur des fusibles etc...
Je rappel aussi que je comptais faire 4 branches qui n'auront que 6A chacunes,. Est ce que dans ce cas l'octocoupleur est toujours nécessaire?
Je demande hein!?
Merci pour ton aide!
Ton µC donne, sur la datasheet, pour le VOH une valeur min de 2,7V (par exemple). Heureusement à 25°, il doit sortir au moins 3V
Ton bandeau demande, sur la datasheet, pour le VIH une valeur min de 3,2V (par exemple). Heureusement à 25°, il doit accepter 2,9V
Donc, si tu fais le branchement µC -> bandeau , c'est pas forcé que ça ne marche pas ! Ce que tu as constaté.
Vu les courants dans las fils d'alimentation, les 0V des bandeaux et le 0V du µC ne sont pas exactement au même potentiel . On appelle ça du bruit de masse .
En conjuguant :Tu risques fort d'avoir un fonctionnement aléatoire. D'où mon avis : Ca tombe en marche
- Les variations de température
- Les dispersions de tension sur les bandeaux
- Les variations sur le 5V
- L'influence de l'âge du capitaine
L’intérêt du photocoupleur, c'est de s'affranchir du bruit de masse. Les signaux clock/data sont parfaitement propres vis à vis du 0V de chaque bandeau .
Merci beaucoup, ça devient plus clair.
Donc j'ai 2 trucs differents à faire :
-passer le 3.3V à 5V. Pour ça ils semblent conseiller l'utilisation de ce truc : 74AHCT125
-utiliser ton montage avec un octocoupleur pour isoler les signaux clock/data de l'alimentaion.
C'est bien ça?
Sinon, j'ai mis la main sur le datasheet de mes leds et j'avoue que j'ai du mal à comprendre quel voltage fait quoi ...
LEDs APA102C
heu..." les 680 par des 470" je vois pas trop là...
Mais bon c'est pas grave je viens de comprendre un peu mieux le schéma je pense, et notamment le fait que le signal data et clock sont passés par les optocoupleur de 3 à 5V, j'avais loupé là subtilité.
Il me reste qu'à commander...et à souder
Est ce que la liste suivante et bien correcte :
- 2x Photocoupleur SHARP PC900VONSZX
- 2x résistances 820 Ohms 2W 1%
- 1x condensateur NICHICON 220uF 25V 105°C 20000h
- 1x condensateur NICHICON 0,1uF 100V 85°C 2000h
j'ai essayé de prendre les "meilleurs" composants niveau temperature, durée de vie etc... et sachant qu'à chaque reference je vais en prendre 10 unités, il faut que je puisse éventuellement utiliser le rab sur d'autres projets.
Ben , j'ai calculé avec 5V sur le µC . Et toi tu as 3,3V. Donc on diminue la résistance pour avoir le même courant
Ton lien sert à rien !Photocoupleur SHARP PC900VONSZX
Le bon lien, c'est ça : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...0/38439_DS.pdf
Et on voit que c'est un collecteur ouvert .Envoyé par Daudetmon schéma avec des PullUP de 4,7K sur les entrées data et clock470 Ohm 1/4W 5 ou 10%résistances 820 Ohms 2W 1%
Bon je vais laissé tomber.
Je te donne une liste concrète d'achats qui essai de traduire au mieux ton schéma et tu me réponds à coté sans meme regarder les references que je donne en me donnant un lien qui n'ai meme pas le meme que le premier, des valeurs de resistances qui ne sont plus les memes non plus que sur le schéma
Bref, difficile au final d'obtenir de l'aide.
Je vais me tourné vers la solution que j'avais donné en reference, simple ET documenté que tout le mon semble utilisé sans soucis.
Bonjour,
Les condensateurs électrochimiques ont un gros avantage : il ont une grosse capacité dans un petit volume.
Mais c'est à peu prsè tout, leurs autres caractéristiques sont mauvaises, en particulier la fiabilité et l'ESR. Donc lorsque tu as le choix, ne les utilises pas. Pour un condensateur de découplage de 100nF, il vaut mieux prendre un céramique ou un plastique (MKT, PPS...)
En PJ un tableau comparant quelques propriétés de quelques technologies.
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
ok je te remercie, c'est l'exemple meme d'un truc que j'ignorai totalement.
Alors je te laisse imaginer le reste...
Est ce que tu arrive à comprendre ce que Daudet veux me dire pour le reste? Je veux dire rapport à son schéma page 2, j'ai essayé de le suivre, mais il me dis que c'est pas dutout ça...
Moi aussi, j'aime pas qu'on me prenne pour un con !
Qui te fait dire ça ?Je te donne une liste concrète d'achats qui essai de traduire au mieux ton schéma et tu me réponds à coté sans meme regarder les referencesForcement ! il faut un lien (que je donne) sur la datesheet, pas sur le vendeur !,que je donne en me donnant un lien qui n'ai meme pas le meme que le premierTu ne lis pas ce que j'écrisdes valeurs de resistances qui ne sont plus les memes non plus que sur le schémaEnvoyé par daudetSi tu passes par les optocoupleurs , il n'y a rien a faire (sinon mon schéma avec des PullUP de 4,7K sur les entrées data et clock et remplacer les 680 par des 470 si ton µC est alimenté en 3,3V)Et tu n'en auras plus de moi ! Tu passes dans ma BoiteaConBref, difficile au final d'obtenir de l'aide.
À quelle fréquence fonctionne ton SPI ?
Les optos ont une meilleure immunité au bruit, mais sont plus lents. Le 74HCT ou AHCT est bien plus rapide.
Il n'y a pas de problème de vitesse sur son machin ... à condition de rester raisonnable ! C'est pour ça que je n'ai pas choisi des optocoupleurs ordinaire mais des optocoupleurs avec trigger intégré qui passent du SPI à 50Khz sans problème .
PS : il faut 32 bits pour programmer une LED
Si il s'agit du SPI du Raspberry, j'ai une page complète littéralement indéchiffrable pour moi : https://www.raspberrypi.org/document.../spi/README.md
Mais je sais meme pas si c'est de ça exactement dont tu veux parler.
J'ai cru comprendre que le Raspberry serrai beaucoup plus veloce qu'un Arduino dans le pilotage de ces LEDs.
C'est strictement la même démarche, et la même daube au bout qu'avec un arduino.
C'est pour ça que je ne suis pas intervenu sur cette discussion, comme sur tout ce qui parle de daube du même acabit.
Ce que tu recherches pour ce projet, objectivement si tu regardes bien depuis le post #1, relève plus du légo que de l'électronique.
Rien que la consommation en elle même est une gageure.
Ce n'est pas un reproche, tu es un hobbyste, donc ton choix de raspberry ou d'arduino est en ce sens logique et du même tonneau que le reste.
Technologiquement tout ça est une aberration.
C'est strictement la même démarche, et la même daube au bout qu'avec un arduino.
C'est pour ça que je ne suis pas intervenu sur cette discussion, comme sur tout ce qui parle de daube du même acabit.
Ce que tu recherches pour ce projet, objectivement si tu regardes bien depuis le post #1, relève plus du légo que de l'électronique.
Rien que la consommation en elle même est une gageure.
Ce n'est pas un reproche, tu es un hobbyste, donc ton choix de raspberry ou d'arduino est en ce sens logique et du même tonneau que le reste.
Technologiquement tout ça est une aberration.
Tu interviens donc pour dire que tu ne veux pas intervenir?
Intéressant.
Si c'est un ambilight je pense qu'il y a besoin d'un cpu puissant pour analyser le flux vidéo pour choisir les couleurs...
Non non, tout ça c'est déjà testé et ça marche parfaitement, tu as des milliers d'exemple sur Youtube.
Il y a un logiciel qui te permet de tout contrôler et paramétrer sur PC ou Android et d'envoyer en temps reel la configuration au PI.
Le PI gère les LEDs mais fait aussi tourner Kodi en meme temps pour un résultat de qualité supérieur à l'Ambilight original. Là aussi y a des video de demos.