Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Paperivalaisimen työkalujen ja materiaalien kokoaminen
- Vaihe 2: Mallin piirtäminen - Osa 1
- Vaihe 3: Mallin piirtäminen - Osa 2
- Vaihe 4: Mallin piirtäminen - Osa 3
- Vaihe 5: Mallin piirtäminen - Osa 4
- Vaihe 6: Mallin leikkaaminen
- Vaihe 7: Mallin jäljittäminen ja leikkaaminen
- Vaihe 8: Läpikuultavien kappaleiden liimaaminen läpinäkymättömiin kappaleisiin
- Vaihe 9: Leikkaa liitosliuska pois
- Vaihe 10: Liimaa lamppu yhteen
- Vaihe 11: Viimeinen liimausvaihe
- Vaihe 12: Työkalujen ja materiaalien kerääminen RGB -LEDille
- Vaihe 13: LED -valon kytkeminen
- Vaihe 14: Asenna Arduino IDE
- Vaihe 15: Yhdistä Arduino -korttiisi
- Vaihe 16: Kopioi ja liitä koodi
- Vaihe 17: Lähetä koodi Arduinolle
- Vaihe 18: Yhteyksien viimeistely
Video: Arduino RGB -paperilamppu: 18 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03
Tämän projektin tarkoituksena on luoda koristeellinen kolmion muotoinen lamppu, joka pystyy vaihtamaan värejä.
Työkalut
Tarvittavat työkalut ovat:
- Tietokone, jossa on USB -portti ja pääsy verkkoon
- Sakset ja X-Acto-veitsi
- Viivotin
- lyijykynä.
Materiaalit
Tarvittavat materiaalit ovat:
- x1 Arduino -kortti USB -liitäntäkaapelilla
- x1 Rovaniemi
- x1 yhteinen anodi RGB -LED
- x3 220 ohmin vastukset
- noin 6 johtoa
- ruutupaperi
- paksu läpinäkymätön paperi
- ohut läpikuultava paperi (kaaviopaperi)
- liima
Vaihe 1: Paperivalaisimen työkalujen ja materiaalien kokoaminen
Tässä osassa rakennat paperivalaisimen.
Työkalut
Tässä osassa tarvittavat työkalut ovat:
- Sakset
- X-Acto veitsi
- Viivotin
- Lyijykynä.
Materiaalit
Paperivalaisimen materiaalit ovat:
- Paksu läpinäkymätön paperi
- Ohut läpikuultava paperi (grafiikkapaperi)
- Liima.
Vaihe 2: Mallin piirtäminen - Osa 1
Aloita piirtämällä kolmio, jonka kaikkien sivujen pituus on 6,5. Piirrä nyt viiva kolmion yläreunasta alasivun keskelle. Piirrä nyt viivat puoli tuumaa jokaisen sivun sisään. Tee tämä uudelleen siten, että sisäkolmion viivat neljäsosa tuumaa sisäänpäin. Tämän pitäisi luoda kolmio isompaan kolmioon. Piirrä seuraavaksi kaksi viivaa yhdensuuntaisesti keskiviivan kanssa ja noin neljäsosa tuumaa. Tämä luo keskipalkin kolmioon.
Vaihe 3: Mallin piirtäminen - Osa 2
Piirrä nyt viivat puoli tuumaa jokaisen sivun sisään.
Vaihe 4: Mallin piirtäminen - Osa 3
Tee tämä uudelleen siten, että sisäkolmion viivat neljäsosa tuumaa sisäänpäin. Tämän pitäisi luoda kolmio isompaan kolmioon.
Vaihe 5: Mallin piirtäminen - Osa 4
Piirrä seuraavaksi kaksi viivaa yhdensuuntaisesti keskiviivan kanssa ja noin neljäsosa tuumaa. Tämä luo keskipalkin kolmioon.
Vaihe 6: Mallin leikkaaminen
Nyt kun olemme piirtäneet mallin, on aika leikata se pois. Ensin leikataan suuri ulompi kolmio paperista saksilla. Kun se on leikattu, aiot leikata timantit kolmion jokaisesta kulmasta luodaksesi joitain välilehtiä. Kun timantit on leikattu, leikkaa kielekkeiden päät niin, että ne ovat kohtisuorassa niiden sivujen kanssa, joihin ne on kiinnitetty. Leikkaa nyt kaksi sisintä kolmiota X-Acto-veitsellä, nämä erotetaan aiemmin luodusta keskipalkista. Mallin pitäisi nyt olla valmis!
Vaihe 7: Mallin jäljittäminen ja leikkaaminen
Piirrä ääriviivat ja mallin sisäpinta 2 kertaa paksulle läpinäkymättömälle paperille. Leikkaa nämä jäljet paperinpalasta samalla tavalla kuin leikkait mallit edellisessä vaiheessa lampun sivujen luomiseksi. Jäljitä nyt vain mallin ääriviivat 2 kertaa ohuelle läpikuultavalle paperille. Leikkaa nämä ääriviivat saksilla paperista.
Vaihe 8: Läpikuultavien kappaleiden liimaaminen läpinäkymättömiin kappaleisiin
Jaa neljä kappaletta läpinäkymättömiin ja läpikuultaviin pareihin niin, että sinulla on parit, joissa on 1 paksu läpinäkymätön kappale ja 1 ohut läpikuultava kappale. Liimaa kaksi erillistä paria yhteen niin, että paksun läpinäkymättömän kappaleen takana on ohut läpikuultava kappale.
Vaihe 9: Leikkaa liitosliuska pois
Piirrä ja leikkaa saksilla paperinauha, joka on 10 tuumaa pitkä ja 5 tuumaa leveä. Tätä käytetään kahden kolmion sivun yhdistämiseen.
Vaihe 10: Liimaa lamppu yhteen
Taivuta ensin puoliksi viimeisessä vaiheessa leikattu paperinauha puoliksi. Taivuta seuraavaksi kolmionmuotoisten pintojen reunat jättäen kasvot koskemattomiksi.
Vaihe 11: Viimeinen liimausvaihe
Varoitus: Jätä lampun alaosa auki, jotta voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen
Liimaa lopuksi kolmiomaisten sivujen kaksi taivutettua reunaa taivutetun paperinauhan pitkän sivun ulkopuolelle ja tee jotain, joka muistuttaa kattoa.
Vaihe 12: Työkalujen ja materiaalien kerääminen RGB -LEDille
Tässä osassa kytketään RGB -LED.
Työkalut
Tarvitset tietokoneen, jossa on USB -portti ja pääsy verkkoon.
Materiaalit
RGB -LED -materiaalit ovat seuraavat:
- x1 Arduino -kortti USB -liitäntäkaapelilla
- x1 Rovaniemi
- x1 yhteinen anodi RGB -LED
- x3 220 ohmin vastukset
- noin 6 johtoa
Vaihe 13: LED -valon kytkeminen
Liitä LED -leipälevyyn pisin johto maadoitettuna. Maadoitusjohto on yksi kahdesta keskimmäisestä johdosta. Liitä sitten muut johdot seuraavasti:
[Nasta arduinoon] - [220 ohmin vastus] - [johto LEDissä]
Liitämme 5v -nastan ja maadoitusnastan leipälautaan myöhemmin.
Vaihe 14: Asenna Arduino IDE
Avaa verkkoselain ja siirry arduino.cc -sivustoon. Napsauta ohjelmiston välilehteä yläreunassa. Lataa Arduino IDE -versio käyttöjärjestelmääsi varten ja noudata ladatun ohjelmiston kautta kuvattuja asennusohjeita.
Vaihe 15: Yhdistä Arduino -korttiisi
Kun Arduino IDE on asennettu, avaa IDE ja liitä arduino tietokoneeseen USB -kaapelilla. Napsauta seuraavaksi työkaluriviä valikkorivillä ja laajenna Port -alivalikko. Napsauta Port -alivalikossa porttia, johon arduino -korttisi on kytketty.
Vaihe 16: Kopioi ja liitä koodi
Kun Arduino IDE avautuu, jotain koodia on jo kirjoitettu, muista poistaa se, jotta sinulla on tyhjä näyttö.
Kopioi nyt alla oleva koodi ja liitä se IDE -ikkunaan. Varmista, että koodi tyhjennysasetuksissa () ja void loop () on sisennetty. Jos se on samalla rivillä, koodi ei toimi oikein.
Arduino -koodi
const int redLEDPin = 9;
const int vihreäLEDPin = 10;
const int blueLEDPin = 11;
const int redValue = 255;
const int greenValue = 0;
const int blueValue = 0;
void setup () {
pinMode (redLEDPin, OUTPUT);
pinMode (vihreäLEDPin, OUTPUT);
pinMode (blueLEDPin, OUTPUT);
}
void loop () {
analogWrite (redLEDPin, redValue);
analogWrite (greenLEDPin, greenValue);
analogWrite (blueLEDPin, blueValue);
}
Vaihe 17: Lähetä koodi Arduinolle
Napsauta nyt oikealle osoittavaa nuolta yläreunassa kootaksesi ja ladataksesi koodin arduinoon.
Vaihe 18: Yhteyksien viimeistely
Kytke lopuksi arduinon 5 voltin nasta leipälevyn + -kiskoon ja liitä sitten arduinon maadoitusnasta leipälevyn - kiskoon.
Aseta lamppu RGB -LEDin päälle ja lampun pitäisi nyt syttyä!
Suositeltava:
WS2812 RGB LED (NeoPixel) W/ Arduino -ohjaimen ohjaus [opetusohjelma]: 10 vaihetta
WS2812 RGB LED (NeoPixel) W/ Arduino -ohjaimen ohjaus [Opetusohjelma]: YleiskatsausNeoPixel -LED -valoja käytetään nykyään laajalti sähköisissä projekteissa niiden houkuttelevien visuaalisten tehosteiden vuoksi. Näitä LED -valoja on saatavana erikokoisina ja -muotoisina sekä kaistaleina. Tässä opetusohjelmassa opit NeoPixel -LED -valoista ja kuinka
Luces RGB Con RFID Y Arduino: 3 vaihetta
Luces RGB Con RFID Y Arduino: Controlador de luces empleado para el proyecto en conjunto denominado " Escenario de historias interactivas " del curso Video ja televisio ó n digital de la Universidad Aut ó noma de Occidente. El Objetivo de este controlador es cont
Budjetti Arduino RGB Word Clock!: 7 vaihetta (kuvilla)
Budjetti Arduino RGB Word Clock!: Hei kaikille, tässä on oppaani siitä, miten voit tehdä oman yksinkertaisen & halpa sana kello! Työkalut, joita tarvitset tähän projektiin Juotin & Juotoslangat (mieluiten vähintään 3 eri väriä) 3D -tulostin (tai pääsy yhteen, voit myös
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
Arduino Led/nauhat RGB Bluetooth (Arduino + App Inventor): 5 vaihetta
Arduino Led/nauhat RGB Bluetooth (Arduino + App Inventor): Tässä opetusohjelmassa näytän, miten App Inventoria käytetään ja yhdistetään se arduinoon bluetoothin avulla