Sisällysluettelo:

Magneettiset LED -kuusikulmat: 9 vaihetta (kuvilla)
Magneettiset LED -kuusikulmat: 9 vaihetta (kuvilla)

Video: Magneettiset LED -kuusikulmat: 9 vaihetta (kuvilla)

Video: Magneettiset LED -kuusikulmat: 9 vaihetta (kuvilla)
Video: Kamera-LAMP, jossa on henkilön seuranta ja tunnistaminen. 2024, Marraskuu
Anonim
Magneettiset LED -kuusikulmat
Magneettiset LED -kuusikulmat

Tervetuloa "LED -kuusikulmio" -valaistusprojektiini, joka yhdistää toisiinsa syttyvät kuusikulmat. Viime aikoina olen nähnyt muutamia eri versioita näistä valaistusprojekteista osumassa markkinoille, mutta niillä kaikilla on yksi yhteinen asia … hinta. Jokainen kuusikulmio täällä maksaa vain muutaman dollarin eikä uhraudu markkinoilla saatavien laatuun tai ominaisuuksiin! Lisäksi ne ovat erittäin muokattavissa eivätkä rajoitu vain minun kuusikulmion muotoon.

Katso videoni täältä saadaksesi apua asennuksessa. Teen parhaani selittääkseni kaikki osat täällä.

Ominaisuudet:

  • Helppo magneettiliitäntä
  • Yksinkertainen helppo muotoilu
  • Yksinkertainen piiri
  • Mukautettava asettelu
  • Muokattava led -kuvio
  • Edullinen kuusikulmio

Vaihe 1: Materiaalit

Materiaalit
Materiaalit

Alla luettelen kaiken tarvitsemasi ja sen vieressä olevan määrän kuusikulmaa kohti.

  1. ATTINY85 - yksi per kuusikulma
  2. 10k vastus - kolme per kuusikulma
  3. 1k vastus - kaksi per kuusikulma
  4. IC -kanta - yksi per kuusikulma (tätä ei vaadita, mutta jos Attiny -koodin on muutettava tätä, se helpottaa paljon)
  5. Ws2812B LED - kaksitoista LEDiä kuusikulmaa kohti
  6. Neodyymimagneetti - kahdeksantoista kuusikulmaa kohti
  7. 2N3904 Transistori - kaksi per kuusikulma
  8. Proto -lauta"
  9. 5 V: n virtalähde - tarvitaan vain yksi (keskitytään tarvittavaan vahvistimen luokkaan tarkemmin opetusohjelmassa)
  10. DC -naarasliitin - tarvitaan vain yksi
  11. Pikaliima

Vaihe 2: Työkalut

Työkalut
Työkalut

Työkaluja ei tarvita liikaa, mutta tarvitset:

  1. 3D -tulostin (ellet halua luoda omaa koteloa)
  2. Juotin
  3. langanleikkurit
  4. langanpoistimet
  5. kuuma liimapistooli
  6. laboratoriopöydän virtalähde (kuten tämä, ei vaadita, mutta mukava testata)

Vaihe 3: Tulostaminen

Tulostaminen
Tulostaminen
Tulostaminen
Tulostaminen

Olen ladannut suunnitteluni Thingiverseen täällä.

Tulostus itsessään on melko yksinkertainen, en käyttänyt tukia ja havaitsin sen toimivan hyvin joka kerta. Jos joku aikoo tehdä toisen muodon, voit lähettää minulle viestin, ja minä yritän parhaani mukaan selittää, mikä toimi minulle ja mikä sai minut asentamaan useita kuusikulmia …

Vaihe 4: Lataa koodi

Koodin lataaminen
Koodin lataaminen
Koodin lataaminen
Koodin lataaminen
Koodin lataaminen
Koodin lataaminen

Attiny:

Haluat ladata Switch_LED_Hive -laitteen kuhunkin Attiny -laitteeseen

Koska latasin ja testasin koodiani usein, päätin tehdä yhden näistä koodin lataamista varten, se on mukava yksinkertainen opetusohjelma siitä, mitä tehdä ja mitä tarvitset. Kuitenkin, jos aiot vain käyttää koodiani ilman säätöjä, tällainen asennus tekee sinulle hienon (ohjelmoi vain kaikki sirut, kun olet määrittänyt ne).

  1. Siirry nyrkkiin tiedostoon, asetuksiin ja lisää lisätauluihin tämä URL -osoite kuten yllä oleva kuva ja paina sitten ok:
  2. Siirry sitten tiedostoon-> esimerkit-> ArduinoISP-> ArduinoISP ja lataa luonnos arduinoosi.
  3. Seuraavaksi haluamme, että Attiny toimii 8 MHz: n taajuudella (voi toimia alemmilla kelloilla, mutta testasin sitä), kun Attiny on yhdistetty jollakin yllä olevista tavoista, valitse kaikki yllä olevan kuvan asetukset toisessa kuvassa ja paina "polttaa käynnistyslatainta"
  4. Lopuksi haluamme lähettää signaalikytkimen koodin, paina vain latauspainiketta ja saat viestin, joka vahvistaa onnistuneen latauksen

Arduino Nano:

Suosittelen Fast LED -kirjaston käyttöä Arduino Nano vain muokata:

  • NUM_LEDS (kuusikulmioiden määrä *12)
  • DATA_PIN (Ardunino nano - 5: ssä käyttämäsi nasta on oletusarvo)
  • Voit myös muokata BRIGHTNESS-arvoa mihin tahansa arvoon 0-255 255, joka on maksimi

Tässä kirjastossa ja LED -nauhassa on loistava artikkeli, jos haluat tietää enemmän.

LUE MINU

Aion olettaa, että monilla teistä on sama ongelma kuin minulla, ja lataaminen arduino nanoon epäonnistuu käytettäessä tavallista nano -ohjainta. Näiden yhteinen ongelma näyttää olevan se, että nämä ovat kiinalaisia kopioita ja käyttävät eri sarjasirua, mikä aiheuttaa aikakatkaisun ja epäonnistumisen latauksen aikana.

Korjaa ensin painamalla asennuksen poisto ja sitten asennus tämän ohjelman avulla (jos Windows tai siirry tänne etsimään käyttöjärjestelmäsi). Kun olet valmis, valitse "vanha käynnistyslatain" laitevalikosta ja sinun pitäisi olla hyvä ladata.

Vaihe 5: Johdotus Pt One: LEDit

Johdotus Pt One: LEDit
Johdotus Pt One: LEDit

Joten jotta yrittäisin tehdä tämän mahdollisimman sekaannuksettomaksi, jaan johdot kolmeen osaan, ensimmäinen osa on LED/magneetti, toinen piiri ja kolme on pääkuusiokulma.

Nämä LEDit ovat itsessään melko yksinkertaisia, ja niissä on vain kolme tuloa ja lähtöä, jotka käyttävät koko toimintoa, koska emme halua käyttää koko nauhaa jokaisessa kuusikulmassa, jonka päätän leikata pareiksi ja sijoittaa jokaiseen kulmaan, jolloin saadaan tasainen kattavuus.

  1. Leikkaa kuusi paria LED -valoja niiden kontakteja pitkin
  2. Leikkaa viisi eri langan väriä 80 mm pituiseksi
  3. Esivalmista kaikkien LED -parien molemmat päät
  4. Kuori ja juota johdot kunkin LED -parin väliin 5V - 5V, GND - GND, DIN - DOUT (ei ensimmäisessä tulossa tai viimeisessä lähdössä)
  5. Leikkaa seuraavaksi 6 sekä GND- että 5V-värikaapelia 25-30 mm: n pituisina
  6. Nyt magneettien osalta huomasin, että paras tekniikka tässä oli, että yksi magneetti kuvapuoli alaspäin teräskappaleelle. Testaa seuraavaksi muut magneetit tätä magneettia vasten (tarvitset yhdeksän, jotka vetävät puoleensa ja yhdeksän, jotka hylkivät, ensimmäisellä kuusikulmalla ei ole väliä, kunhan kahdessa yhdeksän magneettiryhmässä on kuvapuoli alaspäin eri napoilla)
  7. Raaputa jokaisen magneetin pinta
  8. Varmista, että magneetti on metalliesineessä! Tämä estää suuren magneettisen voiman menetyksen!
  9. Levitä runsaasti juotetta jokaiseen magneettisi (yritä välttää juottimen pitämistä magneettia vasten pitkään)
  10. Kuori ja juota jokainen pieni 5V ja GND -johto magneeteihin. Kolme väriä kustakin magneettiryhmästä.

Vaihe 6: Johdotus Pt 2: Piiri

Johdotus Pt 2: Piiri
Johdotus Pt 2: Piiri
Johdotus Pt 2: Piiri
Johdotus Pt 2: Piiri
Johdotus Pt 2: Piiri
Johdotus Pt 2: Piiri

Koska tämä muoto on suunniteltu tietyissä asettelussa, kuusikulmalla voi olla useampi kuin yksi tulo milloin tahansa … pohjimmiltaan tämä on huono LED -valojen kannalta. Paras ratkaisuni oli yksinkertainen Attiny85 -piiri, joka lukee kaikki tulot ja kytkee päälle tai pois päältä transistorit, jotka pohjimmiltaan kytkevät päälle ja pois transistorit jättäen vain yhden signaalin seuraavalle LED -nauhalle.

Tappeihin 1, 2 ja 3 on kytketty kolme 10k vastusta, joista kukin menee 5V jännitteeseen, ja jokaisella on yksi kolmesta tulosta.

on kaksi 1k vastusta, jotka menevät transistorin keskimmäiseen nastaan.

Olen sisällyttänyt Fritzing -piirin sekä yllä olevat kuvat yrittääkseni parhaiten selittää tämän piirin. Tämän lisäksi olen tehnyt piirilevyn tälle piirille, joka poistaa koko tämän vaiheen! (Testattu ja toimiva !!)

Toisesta kuvasta IN 1, 2 ja 3 ovat sisääntulot (tulevat kolmelta tulomagneetilta) ja lähdöt 1, 2, 3 ovat lähtö (menevät LED -napaan).

Vaihe 7: Johdotus Pt 3: Master Hexagon

Johdotus Pt 3: Master Hexagon
Johdotus Pt 3: Master Hexagon

Tämä on valoshow'n käynnissä oleva Hexagon.

Virtalähde:

Joten kun valitset virtalähteen, tarvitset 5 V: n ja virrankulutuksen, joka sopii LED -määräsi. Minulle halusin noin 8-10 Hexagons-arvoista. Jos otamme huomioon, että täydellä kirkkaudella jokainen LED kuluttaa noin 60 mA ja meillä on 12 LEDiä muotoa kohti, 0,06*12 = 0,72 ampeeria, joten 8 kuusikulmalla se olisi 0,72*8 = 5,76 ampeeria. Tämä on kuitenkin Max -kirkkaudella (tämä oli erittäin kirkas henkilökohtaisesti). Huomasin, että noin 200 kirkkaudella (255 on maksimi) LED -valot vetivät noin 0,5 ampeeria kuusikulmaa kohti. Merkitys kahdeksan kuusikulmion kanssa piirtäisin 4 ampeeria. Koska valkoinen valo ei pala jatkuvasti (tämä on vähiten virransäästöväri), 5 A: n virtalähteen pitäisi toimia hyvin. Suosittelen ehdottomasti testaamista laboratoriopöydän virtalähteellä, jos haluat optimoida virtalähteen kirkkauden, kuten minulla on yllä.

Tästä on hyvä teoria, jossa he käyttävät 0,02 ampeeria LEDiä kohti ilman vaikutuksia. Se riippuu käytöstäsi ja mieltymyksistäsi.

Huomautus: On aina turvallisempaa saada virtalähde, jolla on korkeampi ampeerimäärä kuin tarvitaan. Vahvistimia ei pakoteta, joten niitä käytetään vain tarvittaessa ja ne eivät aiheuta vahinkoa

Perustaa

Kuten kaikki muut kuusikulmat, tämäkin tarvitsee LED -asennuksen, mutta se ei vaadi piiriä päättämään tuloista, koska se vain lähettää. Päätin laittaa ulostulot joka puolelle paitsi kuusikulmion pohjaan asti, mikä mahdollisti mielenkiintoisempien muotojen muodostamisen.

  • Asennus on melko helppoa, kuten 5 V: n ja GND: n yläpuolella oleva kuva Arduino nano -liittimestä ja signaalitappi, jossa on vastus LED -tuloon.
  • Näiden LED -valojen ulostulo kulkee sitten kuusiokolon kummallekin puolelle (tehden 5 lähtöä tällä kuusikulmalla)

Vaihe 8: Viimeistely

Viimeistelyt
Viimeistelyt
Viimeistelyt
Viimeistelyt

Nyt hauskaa kuumalla liimalla! Pohjimmiltaan liimaan LEDit, piirin ja kaikki menettävät johdot. Liimaa kirkkaat kannet pääkuoreen.

Jaa, periaatteessa näin!

Vaihe 9: Viimeiset huomautukset

Selvä kaverit, kiitos, että luit Instructableni! Kuten aina, jätä kaikki kysymykset alla ja yritän parhaani mukaan vastata niihin. Riippuen tämän Instructable -ohjelman vastauksesta yritän pitää sen ajan tasalla ja lisätä mitä tahansa uutta ja mitä tahansa käyttäjäsisältöä, jota keksit. tämän opetusohjelman tekeminen.

Sateenkaarikilpailun värit
Sateenkaarikilpailun värit
Sateenkaarikilpailun värit
Sateenkaarikilpailun värit

Kuudes palkinto Rainbow -kilpailun väreissä

Suositeltava: