Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Materiaalit ja laitteet
- Vaihe 2: Kotelon valmistus
- Vaihe 3: LED-nauha
- Vaihe 4: Elektroniikka
- Vaihe 5: Kellotaulu
- Vaihe 6: Viimeiset vaiheet
- Vaihe 7: Ohjelmointi
- Vaihe 8: Valmis
Video: Pyöreä sanakello (hollanniksi ja englanniksi!): 8 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Muutama vuosi sitten näin ensimmäisen kerran Word -kellon Internetissä. Siitä lähtien olen aina halunnut tehdä sellaisen itse. Instructableja on saatavilla paljon, mutta halusin tehdä jotain alkuperäistä.
En tiedä paljon elektroniikasta, joten kopioin kaikki komponentit toisella ohjeella. Kaikki hyvitykset menevät BasWageen! Katso hänen opastettavat täältä.
Tämä on ensimmäinen ohjeeni, joten yritän parhaani mukaan selittää jokaisen askeleen hyvin!
Vaihe 1: Materiaalit ja laitteet
Tarvitset tarvikkeita rakentaaksesi oman. Olen lisännyt joitain linkkejä, jotta löydät osat helposti.
Materiaalit:
Elektroniikka:
- Arduino NANO: Sanakellon aivot ovat Arduino NANO. Suosittelen säästämään rahaa ja ostamaan kloonin.
- Arduino NANO -kilpi: Käytä Arduino NANO: n liittämistä komponentteihin helposti käyttämällä terminaalisovitinta. Ne ovat erittäin halpoja ja tekevät elämästäsi paljon helpompaa.
- Reaaliaikainen kello: RTC: tä käytetään pitämään aika, vaikka virta olisi katkaistu.
- Virtalähde: LED-nauhan virtalähteeksi tarvitset 5 V: n ja (vähintään) 2 A: n virtalähteen.
- LED-nauha: Tässä projektissa käytin 1 metrin (60 LED/metri) LED-nauhaa. Varmista, että se saa virtansa 5 V: n virtalähteestä. (Testaa se liitteenä olevalla koodilla ennen käyttöä!)
- Vastus: 470 ohmin vastus.
- Kondensaattori: 1000 uF: n kondensaattori.
- Protoboard: Protoboard virtalähteelle ja kondensaattorille.
- Hyppyssarja: Jotkut hyppyjohtimet helpon liitännän tekemiseksi (uros-uros, uros-nainen ja naaras-naaras).
- Johtomutterit: Kaksi langanmutteria positiivisten ja negatiivisten johtojen yhdistämiseksi helposti.
- Eristysteippi: Sinun täytyy eristää joitakin johtoja, jotta se olisi mahdollisimman turvallinen, tein tämän jollakin eristysnauhalla.
Kotelo:
- Puunauha, käytin noin 12 mm koivuvaneria, jonka olin asettanut ympärilleni.
- Jonkin verran MDF -puuta, käytin 4 mm.
- Romu (ohut) puu.
- Plexiglass kellon etupuolelle.
- Leikkaus kasvoille. Minulla oli laserleikkaus paikallisessa laserkaupassa.
- Muutama arkki A4 -paperia.
- Arkki piirtopaperia valon levittämiseksi.
Laitteet:
- Juotosrauta + hieno juote (ja paljon kärsivällisyyttä;))
- Pöytäsaha (mikä tahansa saha toimii).
- Puuliima.
- Lyijykynä.
- Muutama ruuvi.
- Akkuporakone.
- Tulostin A4 -paperille.
- Talttapäinen ruuvimeisseli.
- Kuuma liimapistooli.
Vaihe 2: Kotelon valmistus
Nyt kun olemme tilanneet kaikki materiaalit, on aika tehdä kellon kotelo. Kello on pohjimmiltaan kuusikulmio, joka on valmistettu 12 mm vanerista. Tarkat mitat löytyvät liitteenä olevasta pdf -tiedostosta (Round Word Clock - Measurements). Tein kellon 55 mm syväksi elektroniikan korkeuden mielessä.
Seuraavaksi on aika leikata pleksi koko sopivaksi. Voit tehdä tämän muutamalla eri työkalulla, mutta muista, että pleksilasi on herkkä halkeamamateriaali! Joten ole varovainen, kun leikkaat ja ruuvaat sitä paikalleen, pidä suojakalvo paikallaan naarmujen estämiseksi. Minulla on kotona vierityssaha, joten käytin tätä. Pöytäsaha tai käsisaha toimii myös, mutta halkeamien välttämiseksi on käytettävä hienoa terää. Kun pleksi on leikattu, voit kiinnittää sen kuusikulmioon muutamalla ruuvilla.
Tarvitsemme jotain kiinnittääksesi LED-nauhan. Sahaa kaksi MDF -paneelia sisäpuolen kokoiseksi. Voit liittää mallin (liitteenä pdf -muodossa) jollekin taululle, mikä helpottaa elämääsi paljon seuraavissa vaiheissa. Malli on saatavana hollanniksi ja englanniksi.
Kun MDF -paneeli on valmis, on aika lisätä paljon pieniä puukaistoja (minun on 13 mm korkea). Tämä estää valon vuotamisen toiseen sanaan / numeroon. Tällöin malli on kätevä.
Kierrä lopuksi muutama puinen liuska MDF -levyn pohjaan takaosaa varten. Tämä takaa sen, että selkä voidaan ruuvata kiinni.
Nyt Word -kellosi kotelo on valmis! Siirrymme seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 3: LED-nauha
Seuraava vaihe on leikata LED-nauha sopivaan kokoon ja juottaa se yhteen oikeassa järjestyksessä.
Porasin MDF -paneeliin joitain reikiä, jotta kaikki johdot kulkevat läpi. Olen lisännyt pdf -tiedoston, joka näyttää yksittäisten nauhojen juotosjärjestyksen. Kiinnitä huomiota LED-nauhan suuntaan! Se toimii vain yhteen suuntaan, jonka osoittavat nuolet.
Kun olet lopettanut juottamisen, testaa LED-nauha ja varmista, että kaikki liitännät ovat hyvin juotettuja. Olen liittänyt jonkin koodin Arduinolle tätä varten. Muista, että yksittäisten LED -valojen laskenta alkaa nollasta.
Vaihe 4: Elektroniikka
Nyt on vihdoin elektroniikan aika!
Kiinnitämme komponentit (Arduino NANO, RTC ja lankamutterit) MDF -levyn takaosaan. Käytin kaksipuolista teippiä komponenttien kiinnittämiseen.
Kiinnitä LED-nauha 5V ja GND langanmuttereihin. DATE-johto menee NANO-porttiin D6, muista lisätä vastus väliin! Eristä liitäntä jollakin eristysteipillä.
Virtalähde voidaan juottaa protoboardiin, muodostaa liitäntä kondensaattoriin ja liittää positiivinen ja negatiivinen johtomuttereihin.
Kaikki liitännät löytyvät oheisista kuvista.
Vaihe 5: Kellotaulu
On olemassa muutamia tapoja tehdä kellotaulu. Tein suunnitteluni AutoCADissa ja lähetin sen paikalliselle laserleikkaamolle. He leikkasivat sen 1 mm: n mustasta pahvista, tästä tuli hieno!
Ota yhteyttä paikalliseen kirjakauppaan ja kysy vaihtoehtoja.
Olen liittänyt.dwg (AutoCAD) -tiedoston hollanniksi ja englanniksi, jos haluat käyttää sitä. Ole vain luova ja kerro minulle, mitä keksit!
Vaihe 6: Viimeiset vaiheet
Kun kaikki elektroniset komponentit on juotettu ja kytketty, on viimeisten vaiheiden aika!
Hio sivut ja viimeistele tämä projekti oman makusi mukaan. Maalasin ulkopuolen niin, että se on suojattu vedeltä.
Kun viimeistely on valmis, ruuvaa pleksilasi irti ja poista suojakerros. Leikkaa arkki piirtoheitinkalvoa paperin kokoiseksi, hieman pienemmäksi kuin kasvot. Kierrä plexiglass takaisin paikalleen piirtopaperin ja kellotaulun alla. Jälkipaperi auttaa hajottamaan valoa.
Vaihe 7: Ohjelmointi
On vihdoin viimeisen askeleen aika tehdä oma pyöreä sanakello! Ohjelmointi!
Ensimmäinen askel on asettaa aika RTC: ssä. Olen liittänyt "setTime", voit käyttää tätä koodia helposti asettaaksesi ajan. Tätä varten sinun on yhdistettävä Arduino samalla tavalla kuin liität sen pyöreän sanakellon lopulliseen versioon. Jos RTC: ssä on paristo, sinun ei tarvitse asettaa aikaa uudelleen.
Koodini perustuu BasWagen Word -kellon koodiin, joten kaikki hyvitykset lähetetään hänelle! En todellakaan ole koodauksen mestari, joten luultavasti on muutamia tarpeettomia asioita. Voit vapaasti käyttää tätä koodia ja muokata sitä! Jos sinulla on kysyttävää, jätä kommentti, niin yritän vastata niihin.
Voit ladata 'Arduino_file' ja 'DS3231' ja ladata ne Arduino NANO -laitteeseesi.
Vaihe 8: Valmis
Pyöreä sanakello on nyt valmis! Eikö se ollut vaikeaa?;)
Jätä kommentti, jos sinulla on kysyttävää / suosituksia. Yritän parhaani mukaan vastata niihin!
Suositeltava:
Sanakello: 21 vaihetta (kuvilla)
Sanakello: Toinen otos suositusta sanakellosta. Arduino -kloonin ja WS2812B -LEDien avulla muotoilu sai inspiraationsa ensin tästä esimerkistä, sitten kirjoitin uudelleen laiteohjelmiston, joka sisälsi joitain ideoita tästä ohjeesta käyttämällä paastotettua kirjastoa
Sanakello, jota ohjaa 114 servoa: 14 vaihetta (kuvilla)
Sanakello, jota ohjaa 114 servoa: Mikä on 114 LEDiä ja toimii jatkuvasti? Kuten ehkä tiedät, vastaus on sanakello. Mikä on 114 LEDiä + 114 servoa ja liikkuu aina? Vastaus on tämä servokäyttöinen sanakello. Tässä projektissa tein yhteistyötä ystäväni kanssa, joka kääntyi
Pyöreä polarisoiva linssi (CPL) Roav C1 Dashcamille: 9 vaihetta (kuvilla)
Pyöreä polarisoiva linssi (CPL) Roav C1 Dashcamille: Näin tein pyöreän polarisoivan suodattimen Roav C1 Dashcamille. Tämä auttaa vähentämään tuulilasista tulevaa häikäisyä auringonvalolta päivällä ja ajovaloilta illalla
AC -virtalähde valkoinen LED -pyöreä suurennuslasin työlamppu: 12 vaihetta (kuvilla)
AC -virtalähde valkoinen LED -pyöreä suurennuslasi -työvalo :, Käytä kirkkaita LED -valoja korvaamaan loisteputki pyöreä valo suurennuslasin työlampussa. Tulkoon valo! Keskivaikea Ohjattavissa pyöreän suurennuslasin työlampun korjaamiseen muuntamalla erittäin vähän energiaa käyttäväksi, erittäin luotettavaksi vaihtoehtoiseksi valonlähteeksi
Pyöreä neulottu venytysanturi: 8 vaihetta (kuvilla)
Pyöreä neulottu venytysanturi: Neulo pyöröneulekoneella venytysanturi tavallisilla ja johtavilla langoilla viidessä minuutissa! Anturin arvot vaihtelevat noin 2,5 megaohmista rentoutuessa ja 1 kilohomiin täysin venytettynä. Venytystunnistus on itse asiassa d