Sadržaj:
- Korak 1: Materijali
- Korak 2: Alati
- Korak 3: Ispis
- Korak 4: Prijenos koda
- Korak 5: Ožičenje Pt jedan: LED diode
- Korak 6: Ožičenje Pt 2: Krug
- Korak 7: Ožičenje Pt 3: Glavni šesterokut
- Korak 8: Završni dodiri
- Korak 9: Završne napomene
Video: Magnetski LED šesterokuti: 9 koraka (sa slikama)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:32
Dobrodošli u moj projekt rasvjete "LED šesterokut", međusobno povezani šesterokuti. U posljednje vrijeme vidio sam nekoliko različitih verzija ovih projekata rasvjete koji su se pojavili na tržištu, ali svi imaju jednu zajedničku stvar … cijenu. Svaki šesterokut ovdje košta samo nekoliko dolara i ne žrtvuje kvalitetu ili značajke onih dostupnih na tržištu! Osim toga, vrlo su prilagodljivi i nisu ograničeni samo na moj oblik šesterokuta.
Za pomoć pri postavljanju pogledajte moj videozapis. Potrudit ću se objasniti svaki dio ovdje.
Značajke:
- Jednostavno povezivanje magnetom
- Jednostavan i lagan dizajn
- Jednostavno kolo
- Prilagodljiv izgled
- Prilagodljiv LED uzorak
- Niska cijena po šesterokutu
Korak 1: Materijali
U nastavku ću navesti sve što vam je potrebno s količinom po šesterokutu pored njega.
- ATTINY85 - jedan po šesterokutu
- 10k otpornik - tri po šesterokutu
- 1k otpornik - dva po šesterokutu
- IC utičnica - jedna po šesterokutu (to nije potrebno, ali ako je potrebno promijeniti kod na Attinyju, to uvelike olakšava)
- Ws2812B LED - dvanaest LED dioda po šesterokutu
- Neodimijski magnet - osamnaest po šesterokutu
- 2N3904 Tranzistor - dva po šesterokutu
- Proto ploča`
- Napajanje od 5 volti - potrebno je samo jedno (raspravljat će se o potrebnom pojačalu dalje u vodiču)
- Dc ženski konektor - potreban je samo jedan
- Super ljepilo
Korak 2: Alati
Nije potrebno previše alata, ali trebat će vam:
- 3D pisač (osim ako ne želite sami izraditi kućište)
- Lemilica
- rezači žice
- skidači žice
- pištolj za vruće ljepilo
- napajanje laboratorijskog stola (poput ovog, nije potrebno, ali lijepo za testiranje)
Korak 3: Ispis
Ovdje sam prenio svoj dizajn u Thingiverse.
Sam ispis je prilično jednostavan, nisam koristio potpore i svaki put je dobro funkcionirao. Ako netko planira napraviti drugi oblik, slobodno mi pošaljite poruku, a ja ću se potruditi objasniti što mi je pomoglo i zbog čega sam po kući imao više šesterokuta …
Korak 4: Prijenos koda
Attiny:
Želite prenijeti Switch_LED_Hive na svaku Atinu
Budući da sam učitavao i testirao svoj kôd, odlučio sam napraviti jedan od njih za prijenos koda, lijep jednostavan vodič o tome što učiniti i što vam treba. Međutim, ako samo namjeravate koristiti moj kôd bez ikakvih prilagodbi, ova vrsta postavljanja bit će vam sasvim u redu (samo programirajte sve čipove dok ste ih postavili).
- Prvo idite na datoteku, postavke i na dodatne ploče umetnite ovaj URL kao gornju sliku, a zatim pritisnite u redu:
- Zatim idite na file-> examples-> ArduinoISP-> ArduinoISP i prenesite skicu na svoj arduino.
- Zatim želimo da Attiny radi na 8 MHz (može raditi na nižim taktovima, međutim ovo sam i testirao) s vašim Attinyjem povezanim na jedan od gore navedenih načina, odaberite sve gore navedene postavke na drugoj slici i pritisnite "burn boot loader"
- Na kraju želimo prenijeti kod prekidača signala, jednostavno pritisnite gumb za prijenos i trebali biste dobiti poruku koja potvrđuje uspješan prijenos
Arduino Nano:
Preporučujem korištenje Fast LED biblioteke za Arduino Nano, samo uredite:
- NUM_LEDS (Broj šesterokuta *12)
- DATA_PIN (PIN koji ste koristili na svom Ardunino nano - 5 je zadani)
- Također slobodno uredite BRIGHTNESS na bilo koju vrijednost između 0-255 255 koja je max
Ovdje postoji sjajan članak o ovoj knjižnici i LED traci ako želite znati više.
PROČITAJ ME
Pretpostavit ću da će mnogi od vas imati isti problem kao ja, a učitavanje na vaš arduino nano neće uspjeti ako koristite standardni nano upravljački program. Čini se da je uobičajen problem s ovim činjenica da su to kineski knock off -ovi i da koriste drugi serijski čip što uzrokuje time out i neuspjeh tijekom upload -a.
Da biste popravili, prvo pritisnite deinstaliranje, a zatim pritisnite instalaciju pomoću ovog programa (ako imate prozore ili idite ovdje da pronađete svoj OS). Kad završite, odaberite "old boot loader" u izborniku uređaja i trebali biste biti spremni za prijenos.
Korak 5: Ožičenje Pt jedan: LED diode
Stoga ću, kako bih ovo pokušao učiniti što je moguće zabunijom, podijeliti ožičenje na tri dijela, prvi dio će biti postavljanje LED/magneta, drugi dio dizajn kruga, a tri će biti glavni šesterokut.
Ove LED diode su prilično jednostavne sa samo tri ulaza i izlaza koji izvode cijelu operaciju, jer ne želimo koristiti cijelu njihovu traku u svakom šesterokutu. Odlučio sam ih izrezati u parove i postaviti u svaki kut dajući lijepu čak i pokrivenost.
- Izrežite šest parova LED dioda duž njihovih kontakata
- Odrežite pet žica svake boje različite duljine 80 mm
- Uklonite oba kraja svih LED parova na oba kraja
- Skinite i lemite žice između svakog od parova LED 5V - 5V, GND - GND, DIN - DOUT (ne na prvom ulazu ili posljednjem izlazu)
- Zatim izrežite 6 žica u boji GND i 5V duljine 25-30 mm
- Što se tiče magneta, otkrio sam da je najbolja tehnika ovdje imati jedan magnet okrenut prema dolje na komadu čelika. Slijedi testiranje ostalih magneta na ovaj magnet (trebate devet koji privlače i devet koji odbijaju, za prvi šesterokut to nije važno sve dok postoje dvije skupine od devet magneta okrenutih prema dolje s različitim polovima)
- Ogrebite površinu svakog od magneta
- Provjerite imate li magnet na komadu metala! Time se sprječava veliki gubitak magnetske sile!
- Nanesite veliku količinu lemljenja na svaki od magneta (pokušajte izbjeći držanje lemilice na magnetu dulje vrijeme)
- Skinite i lemite svaku svoju malu žicu od 5 V i GND na magnete. Po tri boje u svakoj skupini magneta.
Korak 6: Ožičenje Pt 2: Krug
Zbog dizajna ovog oblika u određenim rasporedima šesterokut može imati više od jednog ulaza u bilo kojem trenutku … u osnovi to je loše za LED diode. Moje najbolje rješenje bilo je jednostavno Attiny85 kolo koje čita svaki od ulaza i uključuje ili isključuje tranzistore u osnovi za uključivanje i isključivanje tranzistora ostavljajući samo jedan signal za sljedeću LED traku.
Na pinove 1, 2 i 3 spojena su tri 10k otpornika, svaki od njih ide na 5V, a svaki od njih ima jedan od tri ulaza.
postoje dva 1k otpornika koji idu na srednji pin tranzistora.
Uključio sam krug Fritzinga, kao i gornje slike kako bih pokušao najbolje objasniti ovaj krug. Osim ovog, napravio sam i PCB za ovaj sklop koji uklanja cijeli ovaj korak! (Isprobano i radi !!)
S druge slike IN 1, 2 i 3 su ulazi (dolaze iz tri ulazna magneta), a Out 1, 2, 3 su izlazi (ide na LED u pin -u).
Korak 7: Ožičenje Pt 3: Glavni šesterokut
Ovo će biti Hexagon koji će voditi light show.
Napajanje:
Dakle, kada je u pitanju odabir napajanja, trebate 5V i nazivnu snagu koja će odgovarati vašoj količini LED dioda. Za mene sam želio oko 8-10 vrijednih šesterokuta. Uzmemo li u obzir da pri punoj svjetlini svaka LED crpi oko 60mA i imamo 12 LED dioda po obliku pa, 0,06*12 = 0,72 Ampera pa bi za 8 šesterokuta bilo 0,72*8 = 5,76 Ampera. No ovo je pri maksimalnoj svjetlini (ovo je bilo jako svijetlo osobno). Otkrio sam da su pri svjetlini od 200 (255 je max) LED diode iscrtavale oko 0,5 Ampera po šesterokutu. Što znači da bih s 8 šesterokuta nacrtao 4 ampera. Budući da bijelo svjetlo ne radi stalno (ovo je najmanje energetski učinkovita boja) napajanje od 5 Ampera trebalo bi raditi dobro. Svakako preporučujem testiranje na laboratorijskom napajanju ako želite optimizirati svjetlinu vašeg napajanja kao što sam gore naveo.
Ovdje postoji dobra teorija o tome da koriste 0,02 ampera po LED -u bez posljedica. To se svodi na vašu upotrebu i sklonosti.
Napomena: Uvijek je sigurnije nabaviti napajanje s većom amperažom nego što je potrebno, pojačala se ne prisiljavaju pa se koriste samo po potrebi i neće uzrokovati oštećenja
Postaviti
Slično kao i svaki drugi šesterokut, i ovom je potrebno postavljanje LED -a, ali ne zahtijeva da krug odlučuje o ulazima jer će izlaziti samo. Odlučio sam staviti izlaze sa svih strana, osim do samog dna šesterokuta, što je omogućilo oblikovanje zanimljivijih oblika.
- Postavljanje je prilično jednostavno poput slike iznad 5 V i GND iz utičnice cijevi koja ide prema Arduino nano i signalnog pina s otpornikom koji ide do LED ulaza.
- Izlaz ovih LED dioda zatim ide na svaku stranu šesterokutnika (čineći 5 izlaza na ovom šesterokutu)
Korak 8: Završni dodiri
Sada za zabavu s vrućim ljepilom! U osnovi lijepim LED diode, krug i sve izgubljene žice. Zalijepite prozirne poklopce na glavnu školjku.
Annndd to je u osnovi to!
Korak 9: Završne napomene
U redu dečki, hvala što ste pročitali moj Instructable! Kao i uvijek, sva pitanja ostavite ispod i potrudit ću se odgovoriti na njih. Ovisno o odgovoru na ovaj Instructable, pokušat ću ga ažurirati i dodati bilo što novo i bilo koji korisnički sadržaj koji smislite. Molim vas, pošaljite mi poruku da to zaista znači puno nakon što ste uložili bezbroj sati (ili mjeseci) u razvoj ovog projekta i izrada ovog vodiča.
Šesta nagrada u konkurenciji Boje duge
Preporučeni:
MesoTune - magnetski MIDI kontroler: 16 koraka (sa slikama)
MesoTune - Magnetski MIDI kontroler: Napomena: Želim odati priznanje ovom projektu Alexu Bluhmeu. Stoga provjerite ovdje https://vimeo.com/171612791. Jeste li glazbeni skladatelj, melodist, simfoničar ili štimer koji voli stvarati vlastite ritmove, ali dosadili su vam svi ti pu
Magnetski spojena pumpa za vodu: 10 koraka (sa slikama)
Pumpa za vodu s magnetskom spregom: U ovom UPUTSTVU ću objasniti kako sam napravio pumpu za vodu s magnetskom spojkom. U ovoj pumpi za vodu nema mehaničke veze između radnog kola i osi elektromotora što ga čini radnim. Ali kako se to postiže i
Očaravajući magnetski zidni sat: 24 koraka (sa slikama)
Očaravajući magnetski zidni sat: Mehanički satovi oduvijek su me fascinirali. Način na koji svi unutarnji zupčanici, opruge i izlazi djeluju zajedno i rezultira konstantnim pouzdanim satom uvijek se činio nedostižnim za moj ograničeni skup vještina. Na sreću moderna elektronika
Magnetski nosač za prijenosno računalo: 6 koraka (sa slikama)
Nosač magnetskog prijenosnog računala: Imam posao u građevinskoj industriji gdje sam često na mjestima gdje mi treba prijenosno računalo, ali nemam ga gdje ostaviti za korištenje. Na sreću već postoji proizvedeno rješenje za ovo pitanje u obliku sklopivog magnetskog držača za
DIY magnetski stolni hokej s kartonom, RGB svjetlima i senzorima: 11 koraka (sa slikama)
Uradi sam magnetski stolni hokej s kartonom, RGB svjetlima i senzorima: Mora da si igrao zračni hokej! Platite nekoliko $$ dolara $$ zoni za igre i samo počnite davati golove da biste pobijedili svoje prijatelje. Nije li jako ovisna? Sigurno ste mislili zadržati jedan stol kod kuće, ali hej! Jeste li ikada razmišljali da to sami napravite? Mi ćemo