Innholdsfortegnelse:

RGB LED Cube: 9 trinn (med bilder)
RGB LED Cube: 9 trinn (med bilder)

Video: RGB LED Cube: 9 trinn (med bilder)

Video: RGB LED Cube: 9 trinn (med bilder)
Video: How To Choose The Perfect Aquarium Lighting For Your Planted Aquarium? 2024, November
Anonim
RGB LED -kube
RGB LED -kube

I denne instruksen laget vi en batteridrevet RGB LED -terning. Den skifter automatisk gjennom farger ved hjelp av en innebygd mikrokontroller.

Den nedre halvdelen av kuben er laserskåret og den øvre halvdelen er 3D -trykt. Kuben har en trykknapp på forsiden og på siden er en DC -fat for lading. Innvendig er det en batteripakke bestående av tre li-ion-batterier som driver 3W LED-modulen samt ATTINY85 og driverkretsen.

Formålet med denne lampen er først og fremst dekorativt, men etter de første testene viste det seg at terningen faktisk lyste opp mørke områder ganske bra. Jeg kommer til å pakke dette til min neste campingtur og se hvordan det fungerer.

Merk: Dette prosjektet er et samarbeid mellom meg og MatejHantabal. Han gjorde hovedsakelig designet og jeg gjorde elektronikken.

Trinn 1: Deler

Deler
Deler
Deler
Deler
Deler
Deler
Deler
Deler

For dette prosjektet trenger du følgende komponenter:

3W RGB stjerne LED

digispark ATTINY85

ULN2803

BC327

3x 18650 batteri

holder for 3 18650 li-ion-batterier

3x svarte 12 mm trykknapper

perfboard

PCB -skrueterminaler

3x 1K motstander

noen M4 muttere og bolter

par ledninger

Anslått prosjektkostnad: 40 €/45 $

Trinn 2: Verktøy

Verktøy
Verktøy

For dette prosjektet trenger du følgende verktøy:

3D -skriver - Dette skriver ut toppen av kuben

Laserskærer - Dette vil kutte bunnen av kuben fra plexiglass

Loddejern - For å koble til elektronikken

Hot Glue Gun - Limet vil holde all elektronikken og saken sammen

Trinn 3: 3D -utskrift

3D -utskrift
3D -utskrift
3D -utskrift
3D -utskrift

Først av alt, la oss skrive ut toppen. Du kan bruke hvilken som helst filament du liker for dette, så lenge lys kan passere gjennom. Vi brukte gjennomsiktig PLA-D. Vi brukte Prusa i3 MK2 til å skrive ut denne delen. Utskriftsfilen er inkludert i dette trinnet.

Trinn 4: Klippe saken

Klipper saken
Klipper saken

Du må bruke en laserskjærer for å lage saken. Vi brukte GCC SLS 80. Hvis du ikke har tilgang til en laserskjærer, er det mange lokale tjenester som du kan gi disse vektorgrafikkene til, og de vil klippe den til deg for en rimelig pris. Du kan bruke hvilket som helst materiale til dette. Vi kutter dette fra akryl, men alt vil fungere fint og gi en interessant kombinasjon med lyset. Alle nødvendige filer er inkludert i dette trinnet.

Merk: Denne saken er tegnet for 3 mm (1/8 ") tykt materiale. Sørg for at du har denne tykkelsen

Trinn 5: Perf-board krets

Perf-board krets
Perf-board krets
Perf-board krets
Perf-board krets
Perf-board krets
Perf-board krets
Perf-board krets
Perf-board krets

Fordi driverkretsen for kuben inneholder mange elektroniske komponenter som transistorer, motstander og en integrert krets, bestemte jeg meg for å gå med et perfboard i stedet for brødbrett eller skrueterminaler. Du trenger bare å lodde alle nødvendige komponenter på perfboardet i henhold til den inkluderte ordningen. Jeg brukte PCB -skrueterminaler for å koble kortet til batteriet og til RGB LED.

Trinn 6: Strøm

Makt
Makt
Makt
Makt

Fordi vi bruker en 3W RGB LED som trekker rundt 0,7A ved full effekt, trenger vi ganske sterke batterier for å drive denne enheten. Vi bestemte oss for å bruke tre 18650 3,7 2600 mAh li-ion-batterier. De er litt tyngre og større enn li-po-batterier, men de er litt billigere å passe i etuiet også. Du må lage en batteripakke. Det beste alternativet er å bruke spot spot sveiser, men siden de er ganske dyre bestemte vi oss for å bare lime tre 18650 batteriholdere sammen og koble dem parallelt. Vi brukte 5.5/2.1mm DC fat som ladekontakt, men du kan bruke hvilken som helst annen kontakt. Bare husk at adapteren du vil koble til denne kontakten må ha 5V 2A utgang.

La oss gjøre noen enkle matematikk. Den totale batterikapasiteten bør være rundt 7800 mAh. Det er en trinnvis spenningsomformer ved utgangen på batteripakken som tredobler utgangsspenningen fra 4V til 12V. Denne spenningskonverteringen skal senke batteripakkens maksimale utgangsstrøm til 2600 mAh. Nå trekker kretsen rundt 700 mA og 2600 mAh delt på 700 mA er 3, 7. Det gir oss en total batterilevetid på rundt 3 og 3/4 timer. Men husk at dette fungerer bare i teorien og at den virkelige batterilevetiden er omtrent 3 timer. Batteripakken skal lades etter ca 3 timer. Du kan fortsatt ha den koblet til strøm og ikke ha den batteridrevet.

Trinn 7: Kode

Her er koden for Attiny85. Du kan laste den opp med Arduino IDE.

Trinn 8: Sett alt sammen

Sette alt sammen
Sette alt sammen
Sette alt sammen
Sette alt sammen
Sette alt sammen
Sette alt sammen
Sette alt sammen
Sette alt sammen

Gjør bunnen av esken klar, så kan vi begynne å sette elektronikk inn. Vi legger Li-ION-batteriene helt på bunnen. Selvfølgelig kan du legge tingene hvor du vil, men dette fungerte best for oss. Begynn nå å sette sidene på plass. Sett knappen inn i forstykket og DC -fatet i siden. Du kan begynne å legge varmt lim på innsiden for å holde sidene og batteriene i. Til slutt skyver vi den 3D -trykte toppen inn i "hullet" på toppen av saken.

Trinn 9: Ferdig

Image
Image
Ferdig
Ferdig
Ferdig
Ferdig

Så der har du det, en bærbar, allsidig og elegant RGB -lampe. Hvis du fulgte gjennom alle trinnene, burde du ha fullført det nå. Hvis du har spørsmål eller forslag, vil vi gjerne høre dem i kommentarfeltet nedenfor. Nyt!

Hvis du likte dette instruerbart, kan du stemme på det i Make it Glow -konkurransen. Takk.

Anbefalt: