Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Paperimallin valmistelu
- Vaihe 2: Paperimallin tekeminen
- Vaihe 3: Piirien kytkentä ja Arduinon ohjelmointi
- Vaihe 4: Kellari - Johtojen huone
- Vaihe 5: Elektroniikan ja paperimallin kokoaminen
- Vaihe 6: Maalaus ja mukavan paikan löytäminen mallille
Video: LIndesnes Fyrin majakkakello: 6 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Löysin tämän erittäin söpön majakkapaperimallin (kiitos Gunnar Sillén!) Lindesnes Fyrin sivulta: https://bildrum.se/lindesnes.htm, ja koska olen myös kiinnostunut mallijunista (H0 -mittari), päätin skaalata malli 1: 87: een asti hieno malli.
Mutta entä valotoiminto? Yksi ratkaisu olisi voinut olla vain vilkkuvan diodin lisääminen tai hienostuneemmin majakan alkuperäisen opasteen (FFl W 20s) toistaminen merikartan mukaisesti.
Mutta kotini kannalta se ei näyttänyt kovin hyödylliseltä. Joten keksin idean käyttää majakkamallia kellona.
Mitä tarvitset: Elektroniikka:
1 arduino nano V3 tai yhteensopiva
1 1307 RTC -moduuli I2C: llä
1 universaali transistori NPN
2 vastusta 150 ohmia
1 vastus 1 k ohmia
1 pieni leipälauta ja liitäntäkaapelit
1 LED 2812b
2 LED 20mA keltainen
1 pieni kaiutin 8 ohmia/0,25 W tai pietsoanturi
Pahvimalli:
Väritulostin
värillisestä tai valkoisesta pahvista paperimallin tekemiseksi
jos olet hyvä leikkaamaan pahvia saksilla ja veitsellä, käytä niitä.
Jos sinulla on laserleikkuri - hyvä. Mutta sinun on valmisteltava leikkuuviilat - malmi käytä minun.
Vaihe 1: Paperimallin valmistelu
Jos sinulla ei ole pääsyä laserleikkuriin, tulosta Gunnarin toimittama katkaisuarkki PDF. Mittakaava 1: 250 A4: ssä tai 1: 180 A3: ssa
Leikkaa kaikki osat terävällä veitsellä ja saksilla.
Jos käytät ohutta paperia, seinät ja katot voivat olla tarpeen vuorata alumiinifoliolla, jotta ne eivät syty kokonaan asennettujen LED -valojen kanssa. Vain ikkunoiden tulisi olla läpinäkyviä.
Majakan yläosassa käytin punaista pahvia, muualla valkoista tai kellertävää pahvia.
Lyhdyssä ja ikkunoissa käytin polypropeenilevyä ja ulommassa lyhtyikkunassa 0, 5 mm kirkasta akryylilevyä. Leikkaa ikkunat ulos ja liimaa läpinäkyvät osat pahvin taakse rakennusten sisäpuolelle saadaksesi "oikeita" ikkunoita.
Laserleikkaus: Sinun on muunnettava PDF -tiedosto koneen käytettäväksi vektoritiedostoksi. Käytän CorelDraw -ohjelmaa ja tiedostoni on tämän ohjeen liitteenä. Muunnetusta PDF -tiedostosta on paljon kaksoisviivoja ja täytettyjä muotoja, jotka muunnetaan yksinkertaisiksi viivoiksi, ja värit on säädettävä niin, että laser saa tarvittavat ohjeet tiedostostasi.
Käytän punaista kerrosta leikkaamiseen, vihreää kerrosta laserpisteeseen (taivutusviivat!) Ja mustaa kerrosta kaiverrukseen.
Laserin tehon säätö ja nopeus riippuvat käytettävissä olevasta koneesta.
Vaihe 2: Paperimallin tekeminen
Taivuta osia tarpeen mukaan ja liimaa ne yhteen Gunnarin leikkausarkilla olevien ohjeiden mukaisesti. Nopeasti kovettuva liima on suositeltavaa, koska pahvi on usein hieman kiristetty ja sinun on kiinnitettävä osat, kunnes liima on kovettunut.
Torni on auki alhaalta, joten voit käyttää lyhdyä ja voimalaitoksen sisäosaa LEDien asentamiseksi.
Jos kaikki menee hyvin, sinulla on pian suloinen pieni majakka - edelleen ilman punaista lyhtyosaa.
On suositeltavaa olla kiinnittämättä lyhty ilman 2812b Neopixelin asennusta. Tee vain lyhtyosa erikseen ja asenna se Neopixelin testattua ja kiinnitetty kunnolla läpinäkyvän lyhdyn alaosaan.. Palaan tähän myöhemmin, kun puhumme piireistä.
Vaihe 3: Piirien kytkentä ja Arduinon ohjelmointi
Kytke piiri piirilevyn asettelun mukaan.
LED -valoja ei sijoiteta suoraan leipälevylle, koska haluat niitä mallirakennusten sisällä. Juottaa vain joitakin johtimia LED -valoihin riittävän kauan, jotta ne voidaan asentaa rakennusten sisään.
Yksi keltaisista LEDeistä on majakatornin alaosassa ja toinen voimanpesässä.
Neopixel on asennettava suoraan läpinäkyvän lyhtykokoonpanon alaosaan. Tarjoat pahvin lyhdyn valon ja tornin alaosan väliin estääksesi tornin ikkunoiden vilkkumisen. Vain lyhty saa valaista neopikselin avulla.
Liitä nyt USB -kaapeli arduinoon ja tietokoneeseesi, lataa luonnos arduino Environment -ympäristön avulla ja katso, toimivatko kaikki toiminnot aiotulla tavalla. Haluat katsoa sarjamonitoria.
RTC -kellon pitäisi saada todellinen aika tietokoneelta ja se on säädettävä ensimmäisellä käyttökerralla.
Jos säätö jostain syystä on toistettava (esim. Jos puskuriparisto on vaihdettava tai jos ilmenee jokin toimintahäiriö), kirjoita vastaava if-rakenne asennuskoodiin ja lataa luonnos uudelleen. Poista tämän jälkeen kommentit saadaksesi alkuperäisen koodin takaisin. Lataa koodi uudelleen.
Seuraavaksi sarjamonitori tulostaa nykyisen ajan esim. 12:48. Sitten neopikseli alkaa vilkkua ja näet sarjamonitorin välähdysten numerot, esim. 12 4 8.
Valkoinen vilkkuu jokaisen tunnin ajan nollasta kahteentoista. Sitten seuraa yksi sininen välähdys, joka osoittaa, että saat nyt seuraavan arvon: Minuutit jaettuna kymmenellä. Neopixel vilkkuu vastaavasti vihreänä ja sen jälkeen yksi sininen välähdys. Viimeksi saat lyhyitä punaisia vilkkuja, jotka osoittavat jäljellä olevan minuutin jaon. Voit kertoa kellonajan vilkkumisesta lisäämällä vain: Tuntia, kymmenen minuuttia ja jäljellä olevat minuutit.
Esim. Jos saat kaksi valkoista, kolme vihreää ja neljä punaista välähdystä, se osoittaa 2:34.
En tehnyt indikaattoria aamulla tai iltapäivällä. Voit halutessasi muuttaa koodia esim. muuttamalla yhden sinisen välähdyksen vaaleanpunaiseksi, jos se on am, ja siniseksi, jos se on pm.
Nyt näet äänitoiminnon, joka käyttää "sumutorvea" jokaisena täydenä tunnina, paitsi yöllä, koska haluat ehkä nukkua ilman sumutornia. Tämä on tämä koodirivi (edelleen 24h -tilassa):
jos (Stunde 9)
Keltainen valo tornin ja voimanpesän sisällä syttyy, kun sumutorvi on hiljaa yöllä ja päinvastoin. Vaihda koodi, jos haluat, että nämä toiminnot poistuvat käytöstä eri aikoina, jos haluat.
Vaihe 4: Kellari - Johtojen huone
Leipälevy ja johdot eivät mahdu helposti malliin. Piirit on mahdollista asentaa voimalaitoksen sisälle, mutta mieluummin tein sopivan laatikon leipälautaelektroniikalle, jossa on aukko kannessa paperimallin kiinnittämiseksi laatikkoon ja silti pääsemään johtimien aukkoihin. Takana oleva reikä mahdollistaa mikro-usb-kaapelin liittämisen arduinoon myöhemmin. Tarjoan tiedoston myös laatikon laserleikkaukseen 3,2 mm: n vanerista.
Vaihe 5: Elektroniikan ja paperimallin kokoaminen
Asenna elektroniikka laatikon sisään ja pidä arduinon usb linjassa laatikon takana olevan reiän kanssa. Useimmat leipälaudat on varustettu itseliimautuvalla teipillä, joten se on erittäin helppo asentaa.
Liimasin kaiuttimeen pienen puisen torven, jotta "sumusarven" ääni olisi realistisempi, mutta sinun ei tarvitse tehdä tätä.
Testaa nyt kaikkien osien toiminta ennen kuin liimaat majakan ylemmän (punaisen) osan tornin päälle. Kun olet asentanut punaisen lyhdyn osan torniin, et voi enää käyttää neopikseliä.
Vaihe 6: Maalaus ja mukavan paikan löytäminen mallille
Majakka on nyt valmis, valot vilkkuvat aikakoodia ja sumutorvi soi täyteen aikaan. Jäljellä on vain maalaus, jotta malli näyttää realistisemmalta. Maastossa ja katoissa käytin akryylimaalia ja kiviin sekoitin valkoista liimaa hiekan kanssa. Vihreät sienihiutaleet sopivat pienille kasveille.
Liitä USB sopivaan seinäkaappiin 5 voltin 500 mA: n virran saamiseksi, ja koska RTC pitää ajan niin kauan kuin sisäänrakennettu akku kestää, voit asettaa toimivan mallin haluamaasi paikkaan ilman yhteyttä tietokoneeseen.
Muista tallentaa koodi päiväksi, jolloin vara -akku epäonnistuu tai jos jostain syystä sinun on säädettävä RTC.
Nauttia!
Ja ehkä haluat vierailla todellisessa Lindesnes Fyrissä kuullaksesi tehokkaan diafonin "sumusarven päivänä", jota vietetään vuosittain noin tuhannen kävijän kanssa kokeakseen kadonneen, mutta kerran tärkeän navigointiapun äänen.
Suositeltava:
DIY Raspberry Pi Downloadbox: 4 vaihetta
DIY Raspberry Pi Downloadbox: Löydätkö usein itsesi lataamasta suuria tiedostoja, kuten elokuvia, torrentteja, kursseja, TV -sarjoja jne., Niin tulet oikeaan paikkaan. Tässä Instructable -ohjelmassa muuttaisimme Raspberry Pi zero -laitteemme latauskoneeksi. Joka voi ladata minkä tahansa
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
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
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: 4 vaihetta
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: Tässä on 4 yksinkertaista vaihetta, joiden avulla voit mitata taikinan sisäisen vastuksen