Innholdsfortegnelse:

BigBit binær klokkevisning: 9 trinn (med bilder)
BigBit binær klokkevisning: 9 trinn (med bilder)

Video: BigBit binær klokkevisning: 9 trinn (med bilder)

Video: BigBit binær klokkevisning: 9 trinn (med bilder)
Video: C_Program_ConditionalStatement_LoopStatements_29_01_2023 2024, November
Anonim
BigBit binær klokkevisning
BigBit binær klokkevisning
BigBit binær klokkevisning
BigBit binær klokkevisning

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

Design
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

Programvare
Programvare

Programvaren er basert på den forrige Microbit Binary Clock med tillegg for Neopixel LED -ene.

Trinn 3: Hovedpanel

Hovedpanel
Hovedpanel
Hovedpanel
Hovedpanel
Hovedpanel
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

Plakater
Plakater
Plakater
Plakater
Plakater
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

Montering av lysdioder
Montering av lysdioder
Montering av lysdioder
Montering av lysdioder
Montering av lysdioder
Montering av lysdioder

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

Linser
Linser
Linser
Linser
Linser
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

Neopixel -tilkoblinger
Neopixel -tilkoblinger
Neopixel -tilkoblinger
Neopixel -tilkoblinger
Neopixel -tilkoblinger
Neopixel -tilkoblinger
Neopixel -tilkoblinger
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

Tid til å vise
Tid til å vise
Tid til å vise
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: