Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Suunnittelu etukäteen
- Vaihe 2: Lampun kiinnittimen luominen
- Vaihe 3: LED-nauhojen lisääminen
- Vaihe 4: Akryylivalodiffuusorin kiinnitys
- Vaihe 5: Puupohjan aloittaminen
- Vaihe 6: Puupohjan viimeistely
- Vaihe 7: Lampun elektroniikka 1
- Vaihe 8: Virtalähde
- Vaihe 9: Virtapistokkeen lisääminen
- Vaihe 10: Viimeiset kosketukset lamppuun
- Vaihe 11: Ohjain
- Vaihe 12: Painike
- Vaihe 13: Laturimoduuli ja äänentunnistin
- Vaihe 14: Ohjaimen viimeistely
- Vaihe 15: Koodi ja valmiit kuvat
Video: Langattomat musiikkireaktiiviset lattialamput: 15 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Katso YouTube -kanavamme! Seuraa Lisää tekijältä:
Tietoja: Olemme pari, joka rakastaa luovia projekteja ja retropelejä. Julkaisemme mitä tahansa siihen liittyvää tekemistämme DIY -videoilla, käsityöillä, projekteilla, retropeleillä, lokien rakentamisella ja esittelyillä. Muista… Lisätietoja Nerdforgesta »
Tässä ohjeessa teemme joitain keskusohjattuja langattomia RGB -lamppuja, jotka reagoivat ympäristön musiikkiin ja ääniin! Ohjeiden lisäksi ohje sisältää:
- Kaaviot
- Luettelo komponenteista
- Linkitä koodi, jotta voit luoda ja muokata omaa projektiasi
Vaihe 1: Suunnittelu etukäteen
Tässä ovat käyttämäni tärkeimmät komponentit:
LAMPUT:
- 4x LED-nauhat:
- 4x 5v virtalähde:
- 4x WeMos Wifi Board:
- Virtapistoke:
OHJAIN:
- Äänianturi:
- Wi-Fi-kortti, käytin NodeMCU: ta, koska minulla ei ollut toista WeMos D1: tä. Wemon pitäisi toimia.
- Painike:
- Virtakytkin:
- Värilliset diodit (sininen):
- Litiumioniakku:
- Akun pidike:
- Latausmoduuli:
Joten minulla oli päässäni tämä hyvin selkeä ajatus siitä, mitä halusin luoda. Halusin keskitetyn (mutta kannettavan) äänentunnistimen, joka pystyy vastaanottamaan ympäröivät äänet ja välittämään ne lampuille, jotka voidaan sijoittaa mihin tahansa huoneeseen tai jopa taloon. Koska kaikki äänet toistetaan samalla mikrofonilla, lamppujen tulee pysyä synkronisina. Lisäksi päätin käyttää äänentunnistinta eikä ääniliitäntää (vaikka tiedän, että monet mieluummin pitäisivät tätä vaihtoehtoa), koska halusin sen olevan täysin langaton ja pystyn myös poimimaan ihmisiä laulamaan, taputtamaan tai mitä tahansa. näyttää ensimmäiset alustavat suunnitelmani ja kaaviot, joita päädyin käyttämään lamppuihin, ja kaavio, jota käytin ohjaimessa.
Vaihe 2: Lampun kiinnittimen luominen
Lampun "kiinnike" koostuu kahdesta perusosasta:* Alumiinikanava LED-nauhan pitämiseksi
* Akryylilasi valon hajottamiseksi
Alumiinikanavat olivat 1 metrin mittaisia ja ostettiin rautakaupasta. Pöydältäni leikattu akryylilasi näki alumiinikanavan leveyden. Jotta akryyli hajottaisi valon, se oli hiottava alas, jotta se saisi himmeän ilmeen, ja myös tasoittaa pöydän sahan reunat. Aloitin 80 karkeudella ja siirtyin vähitellen 600 karkeuteen.
Vaihe 3: LED-nauhojen lisääminen
Tätä tarkoitusta varten käytän yksilöllisesti osoitettavaa LED-nauhaa, jota kutsutaan myös nimellä Neopixel. Jos et tunne sitä, se on eräänlainen LED-nauhat, joiden avulla voit viitata jokaiseen diodiin erikseen. Tämä mahdollistaa hienoja juttuja, kuten eri diodien eri värien antamisen tai vain nauhan osien valaisemisen. Käytin nauhan takana olevaa liimaa kiinnittämään sen alumiinikanavaan yhdessä kuumaliiman kanssa varmistaakseni, että se todella tarttui sinne!
Vaihe 4: Akryylivalodiffuusorin kiinnitys
Nyt meidän on kiinnitettävä akryylivalon hajotin alumiinivalon diffuusoriin. Tämä vaihe on vaikeampi kuin miltä se kuulostaa, koska alumiinikanavien reunat ovat melko ohuet. Paras tapa, jonka löysin, oli käyttää nopeasti kuivuvaa epoksia reunoilla ja pitää sitä vakaana noin 5 minuuttia ennen kuin kiinnität joitakin puristimia pitämään sen paikallaan, kunnes se on täysin kovettunut.
Vaihe 5: Puupohjan aloittaminen
Puupohja valmistetaan rautakaupasta ostamastani liimatusta tammipuusta. Koska se on melko ohut, liimaan useita kerroksia yhteen lohkon tekemiseksi. Repäisin siitä nauhat pöytäsahalle ja leikkasin sahaamalla 10x10 cm suuria puuta. Sitten liimasin kaksi kappaletta ja 3 kappaletta yhteen. Kun liima oli kuivunut, voisin ottaa 3-osaisen korkean lohkon ja luoda taltalla reiän kaltaisen reiän valaisimelle. Tässä on tärkeää saada mukava ja tiukka istuvuus, jotta lampulla ei ole paljon tilaa heilua.
Vaihe 6: Puupohjan viimeistely
Puupohjan toisella puoliskolla, jossa on 2 kerrosta liimattu yhteen, käytin porapuristinta leikkaamaan reikiä jokaiseen kulmaan. Näin voin sovittaa palapelin ja leikata neliön huoneeseen, jotta elektroniikalle jää tilaa myöhemmin prosessin aikana. Kun olin lopettanut ylä- ja alaosan leikkaamisen, liimasin ne yhteen ennen hiomista nauhahiomakoneella. Lopuksi levitin hieman öljyä saadakseni viljan ponnahtamaan.
Vaihe 7: Lampun elektroniikka 1
Kytke elektroniikka WeMos D1 Miniin tekemäni kaavion mukaan ja laita sitten suurin osa siitä perf -levylle. Käytän LED-liitintä yksinkertaistamaan yhteyttä LED-nauhaan myöhemmin. Huomautus: saadaksesi luotettavan signaalin Wemosilta LED -nauhalle, on todella hyvä käyttää signaalin tasonvaihdinta signaalin nostamiseksi 3,3 voltista vähintään 3,5 volttiin. Voit lukea siitä lisää täältä: https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2… Henkilökohtaisesti se näytti toimivan hyvin ilman sitä, mutta ajattelin mainita sen, jos joku törmää kaavioni ongelmiin.
Vaihe 8: Virtalähde
Käytän 40 watin 5 voltin virtalähdettä. Käytin WeMosiin ja virtapistokkeeseen kytkettyjä liittimiä, jotta virta voidaan kytkeä ilman juottamista sen jälkeen, kun pistoke on asetettu puiseen alustaan seuraavassa vaiheessa.
Vaihe 9: Virtapistokkeen lisääminen
Käytin porakruunua, joka oli samankokoinen kuin pistokkeen alaosa, porasin lampun kannan pohjaan. työnsin sitä vasaran avulla paikalleen. Nyt näet, että virran kytkeminen on melko helppoa, koska virtaliitin on jo juotettu pistokkeeseen!
Vaihe 10: Viimeiset kosketukset lamppuun
Okei, aika lisätä valaisin lampun pohjaan. Tätä varten käytin nopeasti kuivuvaa epoksia koko kiinnittimen ympärillä, ennen kuin asetin sen puupistorasiaan. Elektroniikan kiinnittämiseksi laitoin pienen määrän kuumaa liimaa perfboard -paneelin alapuolelle ja kiinnitin sen USB -portti alaspäin, jotta se olisi helppo ohjelmoida myöhemmin. Liitin virtaliittimet toisiinsa ja lamput ovat valmiit! Seuraava on ohjain!
Vaihe 11: Ohjain
Ensimmäinen kuva näyttää kaikki komponentit, joita käytin ohjaimessa. Ne kaikki on lueteltu alussa. Käytin samoja tekniikoita kuin lampun kannassa ohjainrasian luomisessa, paitsi että puuta on vain 3 kerrosta, joissa pohja 2 on ontto ja yläosa on kiinteä. On tärkeää, että ohjaimen reikä on tarpeeksi suuri, jotta se mahtuu paristopidikkeeseen! Ylälevyssä tein mikrofonin pidikkeen ja porasin reiän siivillä, jotka sopivat siihen tasaisesti!
Vaihe 12: Painike
Jos haluat vaihtaa lamppujen tilaa ja ilmoittaa, onko ohjain päällä vai pois päältä, käytämme sinisellä led -diodilla valaistua painiketta. Tätä varten käytin painonappikomponenttia Wi-Fi-sirun sähköisen käyttöliittymän tarjoamiseksi, mutta varsinaiseen työntämiseen käytin selkeää gameboy-painiketta. Poistin kaikki epätasaisuudet sen pinnalta ja porasin reiän sen keskelle. Sitten käytin kuumaa liimaa LED -diodin kiinnittämiseen. Poran puristimella porasin riittävän suuren reiän napin asettamiseksi mukavasti. Juotettuani elektronisen painikekomponentin perfboard-kappaleeseen (ja ylhäällä olevan kaavion mukaan), kiinnitin gameboy-painikkeen LED-diodilla painikkeen päällä. Tällä tavalla voit napsauttaa gameboy -painiketta laukaistaksesi painikkeen, johon se on liimattu! Tämä kokoonpano liimattiin reikään, joka kiinnitti sen perfboardista, alapuolelta, jotta gameboy -painike tarttuisi ylös reiästä.
Vaihe 13: Laturimoduuli ja äänentunnistin
Halusin latausmoduulin pysyvän samalla tasolla lampun pohjan kanssa, joten merkitsin sen ääriviivat ja jäljitin sen lyijykynällä. Sitten käytin talttaa, jotta se istuisi puuta vasten. Kaavion mukaisesti akku on kytketty latausmoduuliin ja yhdistetty Wi-Fi-korttiin virtakytkimen kautta. LED ja painike on yhdistetty Wi-Fi-korttiin. Äänentunnistimessa käytin joitakin hyppyjohtoja ja juotin sen myös oikeisiin nastoihin Wi-Fi-kortilla. Laitoin kaiken tämän laatikon sisään ja liimasin latausmoduulin paikalleen nopeasti kuivuvan epoksin avulla.
Vaihe 14: Ohjaimen viimeistely
Säätimen päälle porasin suuren kuopan puuhun mikrofonimoduulin ympärille. Lisään kangasta myöhemmin moduulin piilottamiseksi. Elektroniikan peittämiseksi jäljitin palan ohutta viilutettua balsaa puupalkin kokoon. Merkitsin kulmat, joihin laitoin jalat seisomaan. Jäljitin myös virtakytkimen ääriviivat ja veistin sille reiän. Oli erittäin tyydyttävää laittaa virtakytkin paikalleen! Käytän jalkoihin todella hienoja laatikon nuppeja. Liittääksesi virtakytkimen virtajohtoihin käytin vanhoja hyviä kaapelikenkiä ja puristin ne kaapeleihin. Tämä helpottaa koko pohjalevyn irrottamista, jos huoltoa tarvitaan! Käytin kahta pientä ruuvia pitämään pohjan paikallaan, mikä voidaan helposti irrottaa, jotta pääsen nopeasti lataamaan uusia koodikappaleita Wi-Fi-kortille. Lopuksi lisäsin hieman öljyä ja leikkasin 3 kerrosta hyönteisverkkoa sopimaan pieneen kuoppaan, jonka porasin alussa. Ja ohjain on valmis, jäljellä on vain ladata koodi lamppuihin ja ohjaimeen!
Vaihe 15: Koodi ja valmiit kuvat
Toinen palkinto Make it Glow -kilpailussa 2018
Suositeltava:
Langattomat tärinä- ja lämpötila-anturitiedot MySQL: lle solmun PUNAISEN avulla: 40 vaihetta
Langattomat tärinä- ja lämpötila-anturitiedot MySQL: lle Node-RED: n avulla: Esittelyssä NCD: n pitkän kantaman IoT Industrial -langaton tärinä- ja lämpötila-anturi, joka tarjoaa jopa 2 mailin etäisyyden langattoman verkon verkkorakenteen käytöstä. Tämä laite sisältää tarkan 16-bittisen tärinä- ja lämpötila-anturin
ESP8266 Langattomat RGB -ajovalot (Genesis Coupe): 10 vaihetta (kuvilla)
ESP8266 Langattomat RGB-ajovalot (Genesis Coupe): Haluatko lisätä monivärisiä RGB-LED-valoja ajovaloihisi? Useimmille ihmisille käsikauppasarja voi todennäköisesti valita tarvittavat ruudut. Tuotemerkeistä saat testatun, todistetun järjestelmän, jolla on jonkinlainen takuu. Mutta mitäpä muuta
ESP8266 -NODEMCU $ 3 WiFi -moduuli #2 - langattomat nastat, jotka ohjaavat verkkosivun kautta: 9 vaihetta (kuvilla)
ESP8266 -NODEMCU $ 3 WiFi -moduuli #2 - Langattomat nastat, jotka ohjaavat verkkosivun kautta: Näiden mikrotietokoneiden uusi maailma on saapunut ja tämä asia on ESP8266 NODEMCU. Tämä on ensimmäinen osa, joka näyttää kuinka voit asentaa esp8266 -ympäristön arduino IDE -laitteeseesi aloitusvideon kautta ja osina
Langattomat kuulokkeet Mod: 4 vaihetta
Langattomat kuulokkeet Mod: Mod, jotta raskaat langattomat kuulokkeeni toimivat yhtä hyvin kevyellä ja paljon mukavammilla korvakuulokkeilla
Langattomat kiihtyvyysmittarin ohjaamat Rgb-LEDit: 4 vaihetta
Langattomat kiihtyvyysmittarin ohjaamat Rgb-LEDit: MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) Kiihtyvyysmittarit ovat laajalti käytössä kallistussensoreina matkapuhelimissa ja kameroissa. Yksinkertaisia kiihtyvyysmittareita on saatavana sekä ic-siruna että halvalla kehitettävänä piirilevynä. Langattomat sirut ovat myös edullisia