
L'hiver peut être rude en ville. Le ciel est gris. La météo est imprévisible. Alors, chassez la grisaille hivernale avec l'éclat de Times Square grâce à cette superbe matrice LED RGB 64x64 ultra haute densité aux bords biseautés.
Ces panneaux servent généralement à créer des murs d'images. Ici, à New York, on les voit sur les côtés des bus et sur les toits des taxis, diffusant des animations ou des publicités vidéo.
On les trouvait vraiment superbes, alors on en a acheté quelques caisses directement à l'usine.
Ces panneaux matriciels comportent 4 096 LED RVB lumineuses, disposées en une grille 64x64 avec un espacement de 2,5 mm. Derrière leur aspect lumineux et clignotant se cache une surprise de taille : des angles biseautés à 45°, parfaits pour assembler vos propres cubes ou rectangles vidéo LED. Il vous faudra tout de même fabriquer un support mécanique pour les fixer, mais une fois assemblés, ils s'emboîteront parfaitement.
ATTENTION : Ces matrices de 64 pixels de hauteur utilisent un système de multiplexage à 5 adresses non standard ! De nombreux modules complémentaires ou pilotes utilisent uniquement une configuration à 4 adresses (ABCD) et peuvent ne pas prendre en charge le multiplexage à 5 adresses (ABCDE). Vous pouvez utiliser ces matrices avec notre RGB Matrix Bonnet pour Raspberry Pi , notre RGB Matrix HAT (un cavalier de soudure est nécessaire) ou notre Matrix Portal (même chose, un cavalier est requis). D'autres bibliothèques, telles que notre shield Arduino avec la bibliothèque Adafruit ou nos cartes de pilotage HDMI, ne prennent pas en charge le multiplexage à 5 adresses ! Vérifiez la compatibilité de votre carte de pilotage avec les écrans à 5 adresses avant tout achat.
La carte SmartLED Shield, associée à la Teensy 3.5/3.6, possède le matériel nécessaire pour piloter ces panneaux à 5 adresses et suffisamment de RAM pour rafraîchir les 4 096 pixels. Cependant, la prise d'alimentation doit être soudée/adaptée manuellement car la carte la recouvre.
Contenu complet du kit :
Configuration requise : Ces écrans sont conçus pour fonctionner avec des FPGA ou d'autres processeurs haute vitesse. Ils ne disposent d'aucun contrôle PWM intégré. Il est donc nécessaire de redessiner l'écran en continu pour simuler une modulation PWM. Environ 1 600 octets de RAM sont nécessaires pour la mise en mémoire tampon de l'image couleur 12 bits.
Vous ne pouvez pas utiliser ce panneau avec un Arduino UNO (ATmega328) ou ATmega32u4 - vous avez besoin d'une puce avec plus de RAM !
Ces écrans sont techniquement « chaînables » (il est possible de connecter une sortie à l'entrée suivante), à condition de disposer de la mémoire vive et du processeur nécessaires. Cet écran fonctionne de manière optimale avec un microcontrôleur rapide et doté d'une grande quantité de mémoire vive, comme un SAMD21, un SAMD51 ou un ESP32. Les microcontrôleurs 8 bits auront des difficultés, voire ne fonctionneront pas du tout. L'avantage est que l'écran est pré-calibré en blanc avec une bonne uniformité ; ainsi, même si toutes les LED sont allumées, le blanc affiché n'est pas particulièrement teinté.
Alimentation : Ce panneau comporte de nombreuses LED ! Vous pourriez avoir besoin de jusqu’à 4 A par panneau. Nous vous recommandons d’utiliser notre adaptateur 5 V régulé 4 A et de le connecter à une prise jack 2,1 mm. Consultez nos tutoriels pour plus d’informations !
Configuration requise : Ces écrans nécessitent 13 broches GPIO pour leur fonctionnement. Selon le micrologiciel du pilote, vous devrez peut-être utiliser des broches consécutives ou spécifiques. Soyons francs : les branchements directs sont rarement couronnés de succès. Il est facile de se tromper et de faire des erreurs de connexion. C’est pourquoi nous recommandons vivement l’utilisation d’une carte ou d’un adaptateur prêt à l’emploi, qui simplifie le câblage au maximum : il suffit de brancher les câbles et de les alimenter en 5 V.
Nous recommandons la carte Matrix Portal ESP32-S3, une carte puissante, prête à l'emploi et compatible Wi-Fi. La Matrix Portal originale avec SAMD51 est également une excellente carte prête à l'emploi si vous souhaitez un processeur Cortex M4 (nous recommandons la version S3, mentionnée ci-dessus, car elle est plus rapide et dispose de plus de mémoire). Pour de nombreuses cartes compatibles Arduino , vous pouvez utiliser notre carte d'extension RGB Matrix Shield (consultez la page produit et le tutoriel pour connaître les cartes Arduino ).
Nous proposons également des modules d'extension RGB Matrix FeatherWings pour de nombreuses cartes Feather (consultez la page produit et le tutoriel pour connaître les cartes Feather compatibles). Pour les ordinateurs Raspberry Pi , notre module d'extension RGB Matrix Bonnet est entièrement plug-and-play et permet de créer des affichages performants sous Linux. Enfin, notre bibliothèque Protomatter, compatible avec Arduino et CircuitPython, facilite la création de chaînes de matrices.
Remarque : Ces panneaux proviennent de stocks invendus d’usines fabriquant des cartes lumineuses de grande taille. De ce fait, leur aspect et leurs dimensions peuvent varier d’un lot à l’autre, même si leur fonctionnement de base, leur code source et leur tutoriel restent identiques.
Regardez la vidéo : Nouveaux produits 20/04/22 avec Adafruit ESP32 Feather V2 avec antenne FL - 8 Mo de mémoire Flash + 2 Mo de PSRAM - STEMMA QT !
| Marque | Adafruit |
| Modèle | 5407 |