Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Määritä alusta ja hae säätiedot
- Vaihe 2: Lataa videotiedostoja
- Vaihe 3: Maalaa maapallo
- Vaihe 4: Aseta valoresistorit ja muovi
- Vaihe 5: Luo painike
- Vaihe 6: Leikkaa reikä laatikkoon
- Vaihe 7: Aseta kaikki laatikon sisälle
Video: SPHAERA: 8 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03
Luoja: Deepika Dipesh, Ebba Tornérhielm, Jenny Hanell & Xiangyi Wu
Mikä on Sphaera? Sphaera on saanut inspiraationsa perinteisestä kristallipallosta, joka antaa käyttäjälle vilauksen tulevaisuuteen. Sen sijaan, että ennustaisi suuria tapahtumia elämässä, Sphaera paljastaa sääennusteen seuraaville kahdentoista tunnille. Se on suunniteltu kiinteäksi esineeksi kotiympäristössä, kuten käytävällä, ja se voidaan mieluiten sijoittaa laatikon päälle helpottamaan vuorovaikutusta sen kanssa.
Kuinka se toimii?
Vuorovaikutuksessa Sphaeran kanssa sää ennustetaan hologrammiksi lasipallon sisällä. Jotta hologrammi olisi näkyvissä asettamatta maapalloa täydelliseen pimeyteen, puolet maapallosta on maalattu puhtaalla mustalla värillä. Maapallon sisään on sijoitettu viisi valoresistoria, joista jokaisella on oma toiminnallisuutensa. Esimerkiksi nykyinen sää ennustetaan, kun katetaan ensimmäinen, ja ennuste, kun se kattaa neljä muuta, jolloin jokainen lisää +3 tuntia. Jos toiminnallisuudesta on kysyttävää, ohjehologrammi voidaan heijastaa milloin tahansa painamalla pohjassa olevaa painiketta.
Mitä tarvitset:
- Raspberry Pi 3 (malli B) + näppäimistö, hiiri ja mikro -SD -kortti
- Halutun kokoinen lasipallo
- Pyöreä pala melko pehmeää muovia (sijoitettava maapallon sisään hologrammivaikutelmaa varten), koko riippuu lasipallon koosta (halkaisijasta).
- Kangas (~ 1*1 metri)
- LCD -näyttö + HDMI -kaapeli ja mahdollinen sovitin (esim. DVI/VGA)
- 5 CdS -valokennoa
- 4 1uf -kondensaattoria
- 1 painike
- Leipälauta + soinnut ja kutisteputket
- Johtava kierre (~ 10 metriä)
- 9 pientä mustaa sientä (2*1 cm)
- Pahvilaatikko (riittävän suuri mahtua näyttöön)
- Sakset
- Tuotteet, jotka vakauttavat näytön laatikon sisällä, kuten cellplast
- Bluetooth-kaiutin
Huomaa: Luetellut kohteet voidaan vaihtaa ja mikä tahansa sisä-/ulkoisen WiFi -moduulin sisältävä mikro -ohjain voi toimia, mutta tässä projektissa käytettiin yllä olevia kohteita.
Vaihe 1: Määritä alusta ja hae säätiedot
Asenna Raspberry pi (noudata tässä annettuja ohjeita) ja avaa Python 3 -ohjelmisto.
Hanki tili OpenWeatherMapissa saadaksesi sovellusliittymäavaimen.
Kopioi koodi tästä arkistosta ja vaihda sovellusliittymäavaimet omiksi.
Vaihe 2: Lataa videotiedostoja
Lataa videolähteet ja liitä ne Raspberry Pi -laitteen videokansioon. Säädä koodin sijainti haluamaasi kansioon. Videotiedostot saatavilla täältä:
Vaihe 3: Maalaa maapallo
Maalaa puolet lasipallosta mustaksi, jotta hologrammi on kirkas. Tämä on välttämätöntä, jotta voit nähdä hologrammin valoisassa huoneessa. Se myös estää käyttäjää näkemästä sisälle asetettavaa muovia ja tekee hologrammikokemuksesta mukaansatempaavamman. Maalaa myös musta reunus tai komea kuvio etuosan alaosaan, jos et halua käyttäjän näkevän LCD -näyttöä.
Vaihe 4: Aseta valoresistorit ja muovi
Aseta jokainen valovastus mustan sienen sisälle siten, että yläosa osoittaa ylöspäin ja jalat vaakasuoraan kohti yhtä lyhyistä sivuista (katso kuva).
Liitä valoresistorit leipälevyyn ja liitä leipälevy Raspberry Pi -laitteeseen (katso tämä opetusohjelma) Testaa, että valoresistorit toimivat tarkistamalla näytön arvo.
Poista soinnut valokennoista ja katkaise johtava lanka 10 lyhyempään lankaan (~ 1 metri). Kierrä jokainen lanka valoresistorien jalkojen ympärille ja käytä liimaa (erittäin vahva ja johtamaton) varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan. Liimaa ne lasipalloon ja levitä langat niin, että ne eivät kosketa toisiaan. Käytä mustaa väriä lankojen maalaamiseen esteettisistä syistä.
Aseta neljä sientä pyöreän muovikappaleen ympärille. Selvitä, mihin muovi tulisi sijoittaa heijastamalla hologrammi. Suosittelemme, että asetat näytön kaltevaan asentoon, kuten kuvassa. Laita sieniä hieman liimaa ja aseta muovi haluttuun kohtaan.
Vaihe 5: Luo painike
Liitä painike GPIO20 -laitteeseen Raspberry Pi -laitteessa (katso alla oleva piirikaavio). Koristele painikkeen yläosa pienellä muovikortilla, jotta se näkyy ja painetaan. Tämä painike näyttää ohjeanimaation maapallon kanssa toimimisesta. Jos tätä toimintoa ei haluta, ohita tämä vaihe ja poista painikkeeseen liittyvät osat koodista.
Vaihe 6: Leikkaa reikä laatikkoon
Leikkaa pyöreä reikä kannen keskelle ja pieni reikä kankaan keskelle ja aseta se kannen päälle. Leikkaa kankaan tähden muotoinen muoto kannen reunan peittämiseksi. Varmista, että kangas pysyy paikallaan teipillä.
Leikkaa pieni reikä napille. Purista nappi reikään ja käytä liimaa/teippiä, jotta se pysyy paikallaan. Tee kankaaseen pieni reikä napille, jotta se tulee näkyviin ulkopuolelta.
Leikkaa myös reikä laatikon takapuolelle, johon näytön ja Raspberry Pi -kaapelit sijoitetaan.
Vaihe 7: Aseta kaikki laatikon sisälle
Aseta näyttö laatikon sisälle ja käytä kevyttä materiaalia sen vakauttamiseen, kuten cellplast. Aseta leipälauta sinne, missä sille on tilaa. Nyt pitäisi olla johdot, jotka kulkevat leipälevyltä maapallon sisällä oleviin valovastuksiin kannen läpi.
Suositeltava:
DIY 37 Leds Arduino -rulettipeli: 3 vaihetta (kuvilla)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Peli: Ruletti on kasinopeli, joka on nimetty ranskalaisen sanan mukaan, joka tarkoittaa pientä pyörää
Covid -suojakypärä, osa 1: johdanto Tinkercad -piireihin!: 20 vaihetta (kuvilla)
Covid -suojakypärä, osa 1: johdanto Tinkercad -piireihin!: Hei, ystävä! Tässä kaksiosaisessa sarjassa opimme käyttämään Tinkercadin piirejä - hauskaa, tehokasta ja opettavaista työkalua piirien toiminnasta! Yksi parhaista tavoista oppia on tehdä. Joten suunnittelemme ensin oman projektimme: th
Weasleyn sijaintikello neljällä kädellä: 11 vaihetta (kuvilla)
Weasleyn sijaintikello neljällä kädellä: Joten Raspberry Pi: n kanssa, joka oli pyörinyt jonkin aikaa, halusin löytää mukavan projektin, jonka avulla voisin hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Löysin ppeters0502 tämän upean Instructable Build Your Own Weasley Location Clockin ja ajattelin, että
Ammattimainen sääasema käyttäen ESP8266- ja ESP32 -DIY: 9 vaihetta (kuvilla)
Ammattimainen sääasema käyttämällä ESP8266- ja ESP32 -DIY: LineaMeteoStazione on täydellinen sääasema, joka voidaan liittää Sensirionin ammattitunnistimiin sekä joihinkin Davis -instrumenttikomponentteihin (sademittari, tuulimittari)
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