Трехмерный индикатор:Светодиодный куб

Слайд 2

Введение

Технология естественного 3Д:
объемное изображение создается при помощи смещенных в пространстве источников света.
Светодиодный

Введение Технология естественного 3Д: объемное изображение создается при помощи смещенных в пространстве
куб позволяет создавать динамическое изображение любой графической информации, видимой с любого угла обзора.

Слайд 3

Конструкция

Светодиодный куб размерностью 5x5x5, всего 125 светодиодов.
Синие светодиоды OSUB5111A-RS:
5 слоев из 25

Конструкция Светодиодный куб размерностью 5x5x5, всего 125 светодиодов. Синие светодиоды OSUB5111A-RS: 5
светодиодов 25 колонок светодиодов

Слайд 4

Управление

Управление светодиодным кубом осуществлялось при помощи микроконтроллера ATMega8515. Тестирование работы управляющего кода

Управление Управление светодиодным кубом осуществлялось при помощи микроконтроллера ATMega8515. Тестирование работы управляющего
производилось на отладочной плате AVR STK500. На плате задействовано 4 порта один для катодов и 3 для анодов.

порты вывода

микроконтроллерATMega8515

отладочная плата AVR STK500

Слайд 5

Конструкция

Конструкция куба достаточно жесткая и мало деформируется при внешнем воздействии.
Светодиодный куб прост

Конструкция Конструкция куба достаточно жесткая и мало деформируется при внешнем воздействии. Светодиодный куб прост в транспортировке.
в транспортировке.

Слайд 6

Применение

Диапазон применения светодиодного куба очень широк:
Создание сложных визуальных эффектов;
Моделирование физических процессов;
Изображение

Применение Диапазон применения светодиодного куба очень широк: Создание сложных визуальных эффектов; Моделирование
любой графической информации, видимой с любого угла обзора.
Несмотря на простоту конструкции и исполнения светодиодный куб оказывает сильное впечатление на зрителей и благодаря гибкости программирования может быть использован в обучающих целях.
Имя файла: Трехмерный-индикатор:Светодиодный-куб.pptx
Количество просмотров: 167
Количество скачиваний: 1