Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Design
- Trinn 2: Programvare
- Trinn 3: Hovedpanel
- Trinn 4: Plakater
- Trinn 5: Montering av lysdiodene
- Trinn 6: Linser
- Trinn 7: Neopixel -tilkoblinger
- Trinn 8: Tid til å vise
- Trinn 9: Til slutt
Video: BigBit binær klokkevisning: 9 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20
I en tidligere Instructable (Microbit Binary Clock) var prosjektet ideelt som bærbart stasjonært apparat ettersom displayet var ganske lite.
Det virket derfor passende at den neste versjonen skulle være en mantel- eller veggmontert versjon, men mye større.
Det ville ikke være nødvendig å rekonstruere en annen kontroller enn å bruke den eksisterende klokken og legge til et grensesnitt for displayet.
Denne instruksen beskriver prosessen med å lage BigBit -skjermen og programvareoppdateringene til den eksisterende klokken.
Rekvisita:
Perspex lim
Svart Perspex -ark 21,5 cm x 21,5 cm x 5 mm
3D -skriver for plaketter og mutterholdere (valgfritt), da disse kan opprettes på andre måter.
BlocksCAD
2 deler epoksyharpiks
M2,5/8 mm skruer * 13 stk
M2,5 skiver * 13 stk
WS2812 LED -er for neopikselknapper * 25 stk.
Emaljert kobbertråd 21 AWG eller annen isolert ledning.
2 mm bor
2,5 mm bor
8 mm bor
30 mm Forstner bor
Gensere M/F
Rette pinneoverskrifter
Halvkuleformede silikonformer 28 mm
Trinn 1: Design
Designet vil bli modellert på den eksisterende Microbit -skjermen ved hjelp av Neopixel LED serielt tilkoblet og arrangert i en 5 x 5 matrise.
Etiketter vil bli inkludert for å identifisere indikatorer på timer, minutter, binærvekting og status.
Disse etikettene vil bli laget som 3 plaketter, som vil bli 3D -trykte og innlagt med farget harpiks festet med skruer, slik at det kan tilpasses etter behov.
Hovedvisningsområdet vil ha linser montert for å fremheve hver bitbit og forbedre vinklet visning.
I stedet for å lage et prosjekt fra grunnen av, vil den tidligere opprettede Microbit Binary Clock bli brukt til å drive skjermen.
Dette krevde en oppdatering av den eksisterende programvaren for å inkludere Neopixel -utvidelsen og koding for å replikere skjermfunksjonaliteten på Microbit -skjermen.
Mulighet for vegg eller mantel/bordfeste.
Trinn 2: Programvare
Programvaren er basert på den forrige Microbit Binary Clock med tillegg for Neopixel LED -ene.
Trinn 3: Hovedpanel
Hovedpanelet vil være laget av svart Perspex på 21,5 cm x 21,5 cm x 5 mm.
I dette ville det være boret hull for Neopixel LED -lampene og fordypningene for linsene.
Skjermmatrisearealet opptar og et område på 18 cm x 18 cm fra øverst til høyre med LED -plass på 35 mm
Fordypningene for linsene vil være 3 cm i diameter og 1 mm i dybden.
Perspex hovedpanel ble kuttet fra et større stykke deretter sentrene for styrehullene merket på beskyttelsespapiret.
Hullsentre merket med at disse ble boret med en 2 mm bit.
Disse ble brukt til å justere 30 mm Forstner -boret som ble brukt til å kutte utsparingene til linsene.
Under prosessen med å bore utsparingene for linsene begynte det å utvikle et varp i panelet på grunn av temperaturforskjell fra front til bak.
Dette var imidlertid ikke en showstopper bare ved mindre hikke underveis.
For å fjerne varpen krevde det å sette panelet inn i en forvarmet ovn på 80 grader C i 1 time.
Den ble plassert på et flatt metallbrett med bakeplater på forsiden og baksiden for å forhindre sannsynligheten for at den fester seg.
Et metallbrett ble plassert på toppen og en vekt påført dette.
Etter timen ble ovnen slått av og den ble avkjølt til romtemperatur.
Senterhullene ble deretter kuttet fra baksiden med en trinnvis drill for et 8 mm senterhull med en 10 mm forsenk, dette er lysdiodene som ville sitte.
Trinn 4: Plakater
Mens hovedpanelet ble boret ble etikettplakatene skrevet ut.
Disse ble designet ved hjelp av BlocksCAD
To av plakettene (Binary Weighting & Time Units) ville ha innfelt tekst for å tillate farget harpiksfyll.
Mens den gjenværende statusplaketten vil ha åpen skrift for å la lyset passere gjennom.
De binære vektings- og statusplakkene ville bli montert vertikalt, vekting til venstre og status til høyre.
Time -enhetene ville bli montert horisontalt langs bunnen.
Alle plakettene vil være orientert slik at teksten stemmer overens med den angitte raden/kolonnen.
Etter utskrift ble det påført en harpiksfylling på plater for vekting og tid.
Trinn 5: Montering av lysdiodene
Lysdiodene vil bli sammenføyd i en streng på 5 som hver er loddet individuelt til naboen med 3 ledninger med 21 AWG -emaljert kobbertråd, deretter vil hver gruppe på 5 bli forbundet med en jumper.
Hver LED var plassert i avstand for å sitte i det tidligere borede hulrommet.
Hver gruppe på 5 lysdioder ville bli testet med den forrige Instructable Neopixel Tester.
Når 5 x 5 grupper av lysdioder er fullført, skjøtes de sammen og testes med Neopixel Tester.
Lysdiodene ble festet til hovedpanelet med varmt lim.
Trinn 6: Linser
De halvkuleformede linsene var laget av en 2 -delt klar epoksyblanding.
Dette ble helt i silikonformer med en diameter på 28 mm og lot det herde i 12 timer.
Når de var herdet ble de spratt ut av formene og den bakre, flate bunnen ble malt med slipepapir, deretter ble baksiden rengjort med en tørk av Methylated Spirit for å fjerne fett og korn.
Forsenkningen ble rengjort med Methylated Spirit og en tannbørste.
Når det var tørt, ble hvert objektiv limt inn i fordypningene
Plakkene på dette stadiet ble plassert for hullmerking før boring.
Trinn 7: Neopixel -tilkoblinger
RTC som ble brukt i den forrige Microbit Clock krevde tillegg av pinhoder på +3V og GND og en tilkobling til P0.
Disse ble deretter koblet til kondensatoren (1000uF/6V3 min), motstand (470R), krets montert på båndplaten som er koblet mellom RTC og BigBit -skjermen.
Trinn 8: Tid til å vise
BigBit Binary -klokken kan henges ved å feste ringterminaler til de øverste skruene og montere en ledning eller snor mellom de to eller ved å montere en skjult brakett som kan brukes både til å henge eller stå.
Den skjulte braketten er dannet av en lengde av aluminium som er bøyd for å forme og boret med både et M2.5 (festet til panelet) og M5 (for å feste stativet) hull.
Bak braketten er det montert en 3D -trykt mutterholder som både holder mutteren og forhindrer at den snurrer bak braketten. I mutteren i braketten er skrudd en gjengestang eller bolt som fungerer som stativ.
Trinn 9: Til slutt
Sett en USB -kontakt fra en passende strømkilde i Microbit eller RTC og angi tiden.
Arbeidet ditt er gjort, på tide å beundre arbeidet ditt.
Anbefalt:
Mikro binær klokke: 10 trinn (med bilder)
Mikro binær klokke: Etter å ha opprettet en instruerbar (binær DVM), som bruker det begrensede visningsområdet ved hjelp av binær. Det var bare et lite skritt etter å ha opprettet hovedkodemodulen for desimal til binær konvertering til å lage en binær klokke, men t
4-bits binær kalkulator: 11 trinn (med bilder)
4-biters binær kalkulator: Jeg utviklet en interesse for måten datamaskiner fungerer på på et grunnleggende nivå. Jeg ønsket å forstå bruken av diskrete komponenter og kretsene som er nødvendige for å utføre mer komplekse oppgaver. En viktig grunnleggende komponent i en CPU er
DIY Arduino binær vekkerklokke: 14 trinn (med bilder)
DIY Arduino Binary Alarm Clock: Det er den klassiske binære klokken igjen! Men denne gangen med enda mer tilleggsfunksjon! I denne instruksen vil jeg vise deg hvordan du bygger en binær vekkerklokke med Arduino som ikke bare kan vise deg tid, men dato, måned, selv med timer og alarmmoro
5 $ PCB -KALENDER MED BINÆR KLOKKE: 7 trinn (med bilder)
5 $ PCB -KALENDER MED BINÆR KLOKKE: Hei! Jeg laget denne PCB -kalenderen og den binære klokken med Eagle CAD. Jeg brukte ATMEGA328P MCU (fra Arduino) og 9x9 LED -matrise. Dimensjoner for brettet mitt er 8cmx10cm (3.14inch x 3.34inch). Den er litt for liten, men først: gratisversjonen av Eagle CAD tillater 80 cm^2
Skrivebordforsterker med lydvisualisering, binær klokke og FM -mottaker: 8 trinn (med bilder)
Skrivebordforsterker med lydvisualisering, binær klokke og FM -mottaker: Jeg liker forsterkere, og i dag vil jeg dele min skrivebordforsterker med lav effekt jeg har laget nylig. Forsterkeren jeg designet har noen interessante funksjoner. Den har en integrert binær klokke og kan gi tid og dato, og den kan visualisere lyd som ofte kalles lyd