Innholdsfortegnelse:

Hvordan lage futuristisk LED -tårn: 12 trinn (med bilder)
Hvordan lage futuristisk LED -tårn: 12 trinn (med bilder)

Video: Hvordan lage futuristisk LED -tårn: 12 trinn (med bilder)

Video: Hvordan lage futuristisk LED -tårn: 12 trinn (med bilder)
Video: Modern Lighting Ideas from PVC Pipe | Wall Lamp Design Spotlight | DIY Crafts 2024, November
Anonim
Image
Image
Samle elementene!
Samle elementene!

Hvordan føler du deg etter å ha sett bildet? Spent? Interessert? Vel, du vil bli fascinert, jeg lover!

Dette prosjektet har to formål:

  1. Dekorer skrivebordet mitt
  2. Fortell meg tiden

Men.. fortell meg tiden? Hva pokker?! Hvordan kan de to høye tårnene fortelle meg tiden?

Jeg lot et av søsknene mine se på prosjektet, og han var imponert over prosjektets utseende, men var ikke klar over funksjonaliteten. Det var morsomt å leke med tankene hans!

Det er 12 lysdioder i begge tårnene hver. Hver LED på det venstre tårnet representerer en time mens hver LED på det høyre tårnet representerer 5 minutter. Så for eksempel lyser 9 lysdioder til venstre og 3 lysdioder til høyre betyr 9:15. Hvor kult er det å fortelle tiden?

Ansvarsfraskrivelse: Hvis du vil prøve dette prosjektet, anbefaler jeg på det sterkeste at du forstår det grunnleggende om Arduino, RTC (sanntidsklokke) moduler, transistorer og har grunnleggende kunnskap om elektronikk. Dette er ikke et enkelt prosjekt, og det tok meg nesten 3 uker å bygge det.

Trinn 1: Samle opp elementene

Samle elementene!
Samle elementene!

Du trenger følgende elementer.

Konstruksjonsdel: 2x 20cm x 40cm Akrylark Svart spraymaling Hvit spraymaling Maskebånd

Elektronisk seksjon: 12v 2A Strømforsyning Arduino MegaCircuit board for prototyping3x 40 pins Male Pin Header75cm long ribbon cable25x TIP32 Transistor3x TIP3125x BC548 TransistorReal Time Clock (RTC) Module

Trinn 2: Varm form av ditt akrylark

Varme danner akrylarket ditt
Varme danner akrylarket ditt
Varme danner akrylarket ditt
Varme danner akrylarket ditt
Varme danner akrylarket ditt
Varme danner akrylarket ditt

Nå må du brette akrylarket 90 grader på to sider. Fjern beskyttelsespapiret på akryl, tegne to 6,6 cm lange linjer langs de 20 cm store akrylarkene, og bruk deretter en varmepistol for å myke opp linjene. Det tok meg omtrent 10 minutter før akrylen ble sterk nok til å bli bøyd.

Trinn 3: Mal det

Paint It!
Paint It!
Paint It!
Paint It!
Paint It!
Paint It!

Du trenger svart og hvit spraymaling for dette. Du kan bruke hvilken som helst annen farge du ønsker for akrylens kropp, men bare bruk hvit spraymaling for linjene der LED -en vil skinne gjennom.

Klipp maskeringstapen (sørg for at den er i samme bredde som LED -brikkene du skal bruke) 5 cm i lengden, og teip den deretter på de indre hjørnene av akrylen. Plasser høyden mellom hvert malertape ca 3,3 cm for hver.

Dekk nå ytterkroppen helt med papir, og spray deretter den indre veggen med svart maling, eller hva du foretrekker, legg til så mange strøk maling du kan fordi du ikke vil at lyset skal passere gjennom de svarte mellomrommene.

Når malingen er tørr, fjern maskeringstapen og spray et veldig lett strøk med hvit maling. Så lett som mulig for å gi din LED et diffust utseende!

Det samme gjøres for det andre tårnet. Sett dem ut minst en time for malingen å tørke.

Trinn 4: Skjær RGB Led Strip i individuelle deler

Skjær RGB Led Strip i individuelle stykker
Skjær RGB Led Strip i individuelle stykker
Skjær RGB Led Strip i individuelle stykker
Skjær RGB Led Strip i individuelle stykker
Skjær RGB Led Strip i individuelle stykker
Skjær RGB Led Strip i individuelle stykker

Mens du venter på at malingen skal tørke, kan du begynne å jobbe med elektronikken din.

Ta tak i din RGB Led -stripe og kutt dem langs kobberleddene. Du trenger 24 RGB Led "stykker", så du trenger minst 1,2 m rgb led stripe.

Trinn 5: Lodd Rgb -leddene i PARALLEL

Lodd Rgb -leddene i PARALLEL
Lodd Rgb -leddene i PARALLEL
Lodd Rgb -leddene i PARALLEL
Lodd Rgb -leddene i PARALLEL

Bryt nå ut loddejernet og kobbertråden. Strip ledningen, og lodd dem deretter på rgb -leddene på Led -stykket. Lag ledningene ca 5 cm lange. Ikke gjør det for kort, ellers kan du ikke strekke dem ut over tårnet.

Gjør det samme for det tredje og fjerde stykket til du fikk en kjede på 12 leds sammen via rgb -leddene. Lag deretter en annen 12 ledet kjede for det andre tårnet.

Ikke lim ledet ditt til de hvite linjene i tårnet ditt ennå!

Trinn 6: Lodd individuelle ledninger til 12v -leddet

Lodd individuelle ledninger til 12v -leddet
Lodd individuelle ledninger til 12v -leddet
Lodd individuelle ledninger til 12v -leddet
Lodd individuelle ledninger til 12v -leddet

Vi trenger ikke at LED -en vår har forskjellige farger, men vi trenger å kontrollere dem individuelt. Lodd individuelle ledninger til 12v -leddet i RGB Led -stykket. Sørg for at ledningen kan strekke seg helt til bunnen fordi det er der vi vil koble den til vår TIP32.

Det samme gjelder for det riktige tårnet, men i stedet for å avslutte arbeidet ditt der, utvider du det med båndkabler som har en hunnpinnehodet loddet på det.

Trinn 7: Varm lim/superlim din LED på tårnene

Varm lim/superlim din LED på tårnene
Varm lim/superlim din LED på tårnene

Jeg brente meg selv et par ganger i løpet av denne prosessen -_-

Påfør lim på de hvite linjene i tårnet ditt. Trykk deretter på LED -en på plass i omtrent 20 sekunder til limet herder.

Gjør det samme for de neste 23 LED -brikkene.

Deretter loddes alle 12v -ledningene på en 12 -pinners hunnpinnehodet, og den parallelle rgb -tilkoblingen på en 3 -pinners hunnpinneoverskrift. Så du har totalt 15 kvinnelige pinhoder som stikker ut av begge tårnene. Det høyre tårnet har imidlertid ledningen forlenget med båndkabler.

Vi skal implantere arduinoen og kretskortet på det venstre tårnet.

Trinn 8: Konstruer kretsen din

Konstruer kretsen din
Konstruer kretsen din
Konstruer kretsen din
Konstruer kretsen din
Konstruer kretsen din
Konstruer kretsen din
Konstruer kretsen din
Konstruer kretsen din

Dette er den tøffe delen, det er når dine ferdigheter og kunnskaper innen elektronikk er ekstremt viktige.

Du trenger dine mannlige pinhoder og kretskort for å konstruere dette skjoldet for din arduino mega, du må bruke BC548 -transistoren for å kontrollere TIP32 -transistoren for å kontrollere de enkelte lysdiodene.

Den mannlige pinnehodet under må loddes riktig til kretskortet, slik at det kan plugges inn i arduino -kvinnelige pinhodet uten problemer.

Den mannlige pin -overskriften ovenfor er for å koble tårnets lysdioder til transistorene dine.

Kretsen er tilgjengelig ovenfor. Vennligst følg det ekstremt nøye.

Du må også lodde en RTC -modul på kretskortet for vår tidsstyringsfunksjon.

Når du er ferdig, kobler du skjoldet til din arduino mega.

Trinn 9: Test og feilsøk

Test og feilsøk
Test og feilsøk
Test og feilsøk
Test og feilsøk

Ingenting fungerer ved første gang, hvis det gjør det, vil julenissen eksistere. Koble de to tårnene til den mannlige pinnehodet på skjoldet ditt, og slå på alle LED -ene ved kodingen, noe som betyr at alle utgangspinnene går LOW og de 3 PWM -pinnene som styrer fargen til HIGH.

Hvis noen av dem ikke fungerer, sjekk tilkoblinger, sjekk kretskortleddene og så videre.

Trinn 10: Monter Arduino og kretskortet på det venstre tårnet

Monter Arduino og kretskortet på det venstre tårnet
Monter Arduino og kretskortet på det venstre tårnet
Monter Arduino og kretskortet på det venstre tårnet
Monter Arduino og kretskortet på det venstre tårnet

I videoen kan du se at jeg borer et par hull på et lite stykke akryl og skrudde inn min Arduino Mega. Etter å ha kontrollert at alle lysdiodene er koblet til, fungerer perfekt og kan styres individuelt, limer jeg dem på venstre side tårn.

Trinn 11: Koding

Nå tror jeg ikke koden min vil fungere for deg på grunn av den forskjellige Output -pinnen vi bruker til å kontrollere vår arduino mega, men her er den. Prøv å endre koden på utgangspinnsiden for å få den til å fungere for deg. Du kan laste ned koden her.

Legg merke til 1: Jeg har lagt til en funksjon i koden som vil redusere lysstyrken til et minimum i løpet av natten for å forhindre lysforurensning i rommet mitt. Ikke bli skremt hvis tårnet ditt er veldig svakt mellom 22.00 og 08.00! Bruk den andre koden hvis du ikke vil ha den funksjonen.

Legg merke til 2: Hvis dette er første gang du bruker RTC -modul, må du konfigurere tiden. Søk etter følgende linje: //rtc.adjust(DateTime(2017, 8, 2, 15, 56, 20)); Fortsett og fjern dobbel skråstrek foran og juster tiden deretter (år, måned, dag, time, minutt, sekund). Når du laster opp, blir rtc -en din konfigurert til den tiden i det øyeblikket koden lastes opp. Bytt ut dobbel skråstrek og last opp koden på nytt for å forhindre at RTC går tilbake til forrige gang.

Trinn 12: Koble til strømforsyningen og Ta-Dah !

Image
Image
Koble til strømforsyningen og Ta-Dah !!!
Koble til strømforsyningen og Ta-Dah !!!
Koble til strømforsyningen og Ta-Dah !!!
Koble til strømforsyningen og Ta-Dah !!!
Koble til strømforsyningen og Ta-Dah !!!
Koble til strømforsyningen og Ta-Dah !!!

Når du er ferdig, kan du koble din 12v strømforsyning til arduino mega dc -kontakten, og så går du. Du har nettopp bygget ditt eget klokketårn som vil dekorere bordet ditt, og fortelle deg tiden på en unik måte.

Jeg håper du liker denne opplæringen. Dette er ingen lett oppgave fra meg. Jeg må gjøre alt, fra programmering, til varmeforming. Fra videoredigering til koding. Det var en ekstremt stor utfordring for meg.

Anbefalt: