Sisällysluettelo:
- Tarvikkeet
- Vaihe 1: Aseta valot paneeliin
- Vaihe 2: Paneelikehyksen ja painikelaatikon tekeminen
- Vaihe 3: Johdotus ja paneelin testaus
- Vaihe 4: Määritä ja lähetä koodi Arduinolle
Video: H U G E DIY LED -paneeli: 4 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Tämä ohje on mukana verkkosivustossani, joka löytyy täältä.
Haluamme tehdä halvan ja suuren LED -paneelin, joka voi näyttää erilaisia viestejä painikkeen painamisen perusteella. Tätä varten tarvitsemme virtalähteen, valot, tietokoneen, joka kertoo valolle, mitä tehdä, pingispallot valon hajottamiseksi, puuta kehyksen valmistamiseksi, alumiinikappaleen valojen pitämiseksi ja joitain painikkeita muuttaaksesi mitä näytetään.
Alla on luettelo tarvikkeista, joilla pääset alkuun.
Tarvikkeet
Materiaalit
- 6 sarjaa RGB LED -pikselivaloja
- 1 Arduino NANO
- 2 sarjaa 150 Ping Pong -palloa
- 1 5v 20A virtalähde
- 4 arcade -painiketta
- 1 Keinukytkin
- 1 sarja Arduino -johtoja
- 100 x 75 cm: n alumiinilevy (paksuus> 1,5 mm) - Metallikappaleessa on oltava 12 mm: n reiät, joista jokainen on 5 cm: n päässä toisistaan.
- 2 1 tuumaa x 3 tuumaa x 8 jalkaa mäntypuuta
- Noin 5 alkuperäistä Super Glue Gel -geeliä, (2-määrä)
- Ohut vaneri (yli 14 x 9,5 tuumaa
Valinnaiset materiaalit (suojakuorelle):
- 100x75cm akryylilevy
- 1 1,25 x 8 mm sinkitty teräskuusiomutteri (10 kpl)
- 5 8 mm: n sinkitty metrinen tasainen aluslevy
- 2 8 mm x 60 mm sinkitty hienokierteinen kuusiopultti (2-määrä)
Työkalut
- Porata
- Poranterä, joka vastaa LED -paneelin reikien leveyttä
- (Valinnainen) Poranterä, joka vastaa kannen pultin leveyttä
- Juotin
- Juottaa
- Kynsipistooli (tai vasara ja naulat)
Vaihe 1: Aseta valot paneeliin
Avaa LED -merkkijonolaatikot ja aloita tekemästämme ketjun ensimmäisestä valosta ja työnnä LED -päät reikien läpi. Aloita vasemmasta yläkulmasta, mene oikealle ja siksak alas. Kytke 1. ja 2., 3. ja 4. sekä 5. ja 6. valosarja toisiinsa pistokkeiden avulla.
Vaihe 2: Paneelikehyksen ja painikelaatikon tekeminen
Paneelikehyksessä ja painikelaatikossa käytämme tarvikkeissa lueteltua 1 x 3.
Painikelaatikko
Painikelaatikossa meidän on leikattava 2x 6 1/2 tuuman 1x3: n segmentit sekä 2x 14 tuumaa. pituudet. Sitten ne naulataan yhteen pidempien pituuksien kanssa lyhyempien pituuksien ulkopuolelle. Tässä laatikossa on virtalähde, painikkeet ja Arduino.
Nyt meidän on leikattava vaneri 14 x 9,5 tuuman kokoiseksi. Ennen kuin kiinnitämme sen tekemäämme painikerasian runkoon, meidän on asetettava napit vaneriin. Poraa 4 esireikää vaneriin ja poraa sitten reikien päälle poranterällä, jonka avulla painikkeet voivat liukua sisään, mutta eivät putoa läpi. Aseta sitten painikkeet läpi.
Poraamme "Sivu" -kytkintä varten pilot -reiän ja teemme palapelin avulla suorakulmion, jossa kytkin mahtuu.
Kun painikkeet ovat paikallaan, voimme juottaa tontit yhteen ja juottaa naaraspuoliset Arduino -johdot muihin nastoihin.
Kuten edellä mainittiin, juota painikkeiden perusteet ja sivukytkin yhteen. Muista juottaa "lähtöjohto", jonka voimme kiinnittää Arduinon maahan, muuten kaikkien juustojen juottaminen yhteen on turhaa. (Huomautus: tämä kaikki näkyy tässä vaiheessa esitetyssä painikelaatikon juotosvideossa)
Paneelin runko
Paneelikehyksen osalta meidän on varmistettava, että se sopii metalliosan laippojen sisään. Tarvitsemme siis 2x 40 tuumaa. segmentit ja 2x 30 tuumaa. segmentit. Nämä yhdessä sopivat täydellisesti metallikappaleen sisään. Voimme ruuvata palaset yhteen yllä olevan upotetun videon jälkeen, ja kehys on valmis!
Vaihe 3: Johdotus ja paneelin testaus
Tämä video näyttää kuinka kytkeä LED-paneeli virransyöttöön ja dataan sekä kiinnittää pingispallot ja luoda kehys.
LED -paneeli on jaettu kolmeen osaan, yläosa keskelle ja alaosa. Jokaisessa osassa on 2 LED -merkkijonoa, yhteensä 100 solmua tai valoa. Käytämme 5v 20a virtalähdettä Arduinon ja valojen käyttämiseen. Ensinnäkin meidän on saatava virta virtalähteeseen. Voimme ottaa standardin IEC: n tai minkä tahansa maadoitetun kaapelin ja irrottaa pään ja kiinnittää sen virtalähteeseen.
Koska paneeli on kolmesta osasta, meidän on käytettävä kolmea erillistä virtakaapelia tai -johtoa. Kytke virtalähteessä olevat kaksi paria positiivisiin ja negatiivisiin liittimiin. Irrota ja kierrä ne kaapelien toiselta puolelta osien virtaliitäntään. Jos positiivinen ja negatiivinen käännetään, osa ei syty, kun kaikki on kiinnitetty, joten lopulta, jos osa ei toimi, yritä kääntää virta
Toinen asia, jota tarvitsemme valtaan, on Arduino. Voimme ottaa mukana toimitetun kaapelin ja katkaista USB-A-puolen (tämä on suurempi liitin). Kuori se sitten punaiseen ja mustaan johtoon. Kaikkia muita johtoja ei tarvita kaapeliparin johtamiseen ensimmäiseen osaan ja yhden säikeen kiinnittämiseen ensimmäisen osan positiiviseen kohtaan. Saatat kysyä - luulin, että käytämme jo positiivista. Kyllä, teemme, mutta tässä tapauksessa käytämme varsinaisen pistokkeen positiivista. Kiinnitä sitten positiiviseen kytketty säie USB -kaapelin punaiseen. Käytämme toista säiettä saadaksemme negatiivit kaikista osioista. Leikkaa toinen säie noin puoliväliin paneelista ja suorita säikeet jokaisesta pistokkeen negatiivista kyseiseen säikeeseen. Yhdistä kaikki säikeet. Tämä ei ainoastaan anna paneelille virtaa, vaan tarjoaa myös keinon palauttaa tiedot Arduinolle.
Seuraavaksi meidän on saatava tiedot osasta toiseen siirtämättä virtaa, mikä johtaisi tehon epätasaiseen jakautumiseen. Tätä varten voimme ottaa Arduino -kaapelin ja kytkeä sen Arduinon D3 -merkittyyn nastaan, joka on koodi, jonka asetamme koodiin valodatan tuottamiseksi. Tämän kaapelin toinen pää menee valojen ensimmäisen liittimen keskitappiin. Huomaa: tämä kaapeli jatkuu ja jatkuu lopullista projektia varten, kun painikelaatikko on tehty.
Koska virta kytkeytyy myös merkkijonosta merkkijonoon valon liittimissä, haluamme katkaista ne, kun liität osat yhteen. Ota sakset ja leikkaa pieni osa kaikista virtakaapeleista alla olevan kaavion avulla.
| tarkoittaa virtajohtojen katkeamista
Osa 1 | ======= Laulu 1 ============== Laulu 2 ======= |
Osat 1 ja 2 on yhdistetty
Osa 2 | ======= Sring 3 ============== Sring 4 ======= |
Osat 3 ja 4 on kytketty
Osa 3 | ======= Sring 5 ============== Sring 6 =======
Makea! Nyt vain tiedot siirretään osasta toiseen!
Vaihe 4: Määritä ja lähetä koodi Arduinolle
Koodin yleiskatsausvideossani selitän, kuinka kytkeä Arduino tietokoneeseen ja ladata koodi.
Arduinon asentaminen alkaa 2:13
Suositeltava:
DIY FLOODLIGHT W/AC LED (+EFFICIENCY VS DC LED): 21 vaihetta (kuvien kanssa)
DIY FLOODLIGHT W/AC -LEDit (+EFFICIENCY VS DC LED): Tässä oppaassa/videossa teen valonheittimen, jossa on erittäin halvat kuljettajattomat AC -LED -sirut. Onko ne hyviä? Vai ovatko ne täyttä roskaa? Vastatakseni tähän, vertaan kaikkia tekemiäni DIY -valoja. Kuten tavallista, halvalla
DIY -LED -nauha: Kuinka leikata, liittää, juottaa ja virrata LED -nauha: 3 vaihetta (kuvilla)
DIY LED -nauha: Kuinka leikata, liittää, juottaa ja virrata LED -nauha: Aloittelijoiden opas omien valoprojektien tekemiseen LED -nauhan avulla. Joustava, luotettava ja helppokäyttöinen, LED -nauhat ovat paras valinta erilaisiin sovelluksiin. perusasiat yksinkertaisen sisätilojen 60 LED: n/m LED -nauhan asentamiseen, mutta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
Neopixel Ws2812 LED- tai LED -nauhan tai LED -renkaan käyttö Arduinon kanssa: 4 vaihetta
Kuinka käyttää Neopixel Ws2812 LED- tai LED -nauhaa tai LED -rengasta Arduinon kanssa: Hei kaverit, koska Neopixel -led -nauha ovat erittäin suosittuja, ja sitä kutsutaan myös nimellä ws2812 led -nauha. Ne ovat erittäin suosittuja, koska näissä led -nauhoissa voimme käsitellä jokaista lediä erikseen, mikä tarkoittaa, että jos haluat, että muutamat ledit hehkuvat yhdellä värillä
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI -ohjaus - NODEMCU IR -kaukosäätimenä LED -nauhalle, jota ohjataan Wifin kautta - RGB LED STRIP -älypuhelimen ohjaus: 4 vaihetta
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI -ohjaus | NODEMCU IR -kaukosäätimenä LED -nauhalle, jota ohjataan Wifin kautta | RGB LED STRIP -älypuhelimen ohjaus: Hei kaverit tässä opetusohjelmassa opimme käyttämään nodemcu- tai esp8266 -laitetta IR -kaukosäätimenä RGB -LED -nauhan ohjaamiseen ja Nodemcu ohjataan älypuhelimella wifi -yhteyden kautta. Joten periaatteessa voit ohjata RGB -LED -nauhaa älypuhelimellasi