Სარჩევი:

Smart Crystal Light String: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
Smart Crystal Light String: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: Smart Crystal Light String: 9 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: Smart Crystal Light String: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: 🔥 LED ნათურა არასოდეს ჩაქრება! უბრალოდ აიღე ფანქარი 2024, ივლისი
Anonim
ჭკვიანი ბროლის სინათლის სიმებიანი
ჭკვიანი ბროლის სინათლის სიმებიანი

შობის მოახლოებასთან ერთად და მე ვარ შესწავლილი სახლის წვრილმანი ავტომატიზაციისა და ჭკვიანი საგნების შესახებ, წელს გადავწყვიტე შემექმნა ჭკვიანი, ლამაზი გარეგნობის, RGB სინათლის სტრიქონი.

მე ბევრი კვლევა გავაკეთე ინტერნეტში წვრილმანი გადაწყვეტილებების შესახებ, ერთის მხრივ ზოგიერთი პროექტი მოიცავს Wifi სარელეო ან ჭკვიანი დანამატის დამატებას სინათლის სიმების სიმძლავრის გასაკონტროლებლად, მეორეს მხრივ ზოგიერთი პროექტი იყენებს ადრესიულ LED ზოლებს wifi კონტროლერთან სრულად გააკონტროლონ ლიდერები. მე მომეწონა ის გზა, რომლითაც კონტროლერი გამოიყენება მიმართვადი led ზოლის გასაკონტროლებლად, მაგრამ ჩემთვის LED ზოლები არ გამოიყურება საკმარისად კარგი საშობაო მსუბუქი სიმებისათვის.

მე ცოტა დრო დამრჩა ელექტრონული კომპონენტის შესაკვეთად, ამიტომ ავირჩიე შევქმნა ჩემი საკუთარი ჭკვიანი სინათლის სტრიქონი მორგებადი და ცვალებადი ნათურის დიფუზორით და მაქსიმალური ფუნქციით მე შემეძლო გამომეყენებინა მხოლოდ ის კომპონენტი, რომელიც მე მქონდა ჩემს ოფისში.

საერთო ჯამში ჭკვიანი სინათლის სტრიქონი გამოვიდა ძალიან კარგად, გამოყენებული დიფუზორი მშვენივრად გამოიყურება და Wled firmware– ის მიერ მოწოდებული მახასიათებლები გასაოცარია. თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ სრულად მოაწყოთ თქვენი განათება თქვენს საჭიროებებზე. მაგრამ ეს პროექტი შორს არის სრულყოფილებისგან, მე მაინც მას ბეტა ვერსიად ვთვლი და გარკვეული გაუმჯობესება უნდა მოხდეს. მე უფრო დეტალურად განვმარტავ, რას გავაკეთებდი, რომ მომავალში ავაშენო ის უკეთესობისკენ.

ნაბიჯი 1: საჭირო ნაწილები და ინსტრუმენტები

ამ პროექტისთვის მე მხოლოდ ის ნაწილები გამოვიყენე, რაც ჩემს ოფისში მქონდა, რადგან ის სრულად არ არის ოპტიმიზირებული, მე მოგცემთ გამოყენებულ ნაწილებს და ასევე ზოგიერთ ნაწილს, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ სინათლის ზოლის ოპტიმიზაციისთვის.

ნაწილები:

Wemos D1mini (ESP8266)

სარელეო 5v 10A

  • WS2812b ზოლები 144LED/მ
  • 5V კვების ბლოკი
  • 1000uF კონდენსატორი
  • 470 Ohm რეზისტორი
  • 2 პინიანი დენის კონექტორი
  • 3 პინიანი მონაცემთა კონექტორი
  • ღილაკი
  • პროტობორდი
  • Solder
  • მავთულები 22 AWG (ჯაჭვური და მოქნილი უკეთესია)
  • PETG- ის გასუფთავება
  • არა წმინდა PETG (მე თეთრი გამოვიყენე)

ინსტრუმენტები:

  • 3D პრინტერი
  • გასაყიდი რკინა
  • ჭრის pliers
  • პინცეტი
  • მულტიმეტრი
  • მიკრო USB კაბელი

სურვილისამებრ:

  • WS2812b PCB– ით
  • Wled Wemos ფარი (დიდი წვრილმანი დაფა)
  • 3 მავთულის ელექტრო კაბელი
  • ცხელი წებო

ნაბიჯი 2: 3D ბეჭდვა

3D ბეჭდვა
3D ბეჭდვა
3D ბეჭდვა
3D ბეჭდვა
3D ბეჭდვა
3D ბეჭდვა
3D ბეჭდვა
3D ბეჭდვა

ნათურების შესაქმნელად, მე შევცვალე 3D მოდელი, რომელიც აღმოვაჩინე ნივთზე (აქ არის წყარო). ორიგინალური მოდელი შეიქმნა საშობაო ბურთი. მე შევცვალე ის Fusion 360 -ის გამოყენებით, რომ ნაწილის ქვედა ნაწილში დავამატოთ ხრახნიანი ძაფი. მე ძირითადად გამოვიყენე "თემა" ფუნქცია Fusion360– დან და ორივე ძაფის ზომა 0.15 მმ – ით შევამცირე თითოეულ ნაწილზე, რათა დავრწმუნებულიყავი, რომ საკმარისი ნაჭერი უნდა ყოფილიყო, რომ ნაჭერი ერთი მეორეს მოერგო.

სინათლის სტრიქონის გასაკეთებლად და LED- ების ჩასატარებლად, მე დავამუშავე ბუდე, რომელსაც აქვს ხვრელი დენის და მონაცემთა მავთულისთვის, LED– ის მცირე ჩაღრმავება ws2812b ზოლებიდან და ძაფი, რომლითაც შესაძლებელია ნათურის ხრახნი LED შტეფსელში. სოკეტიდან გაყვანილობის ხვრელები ოდნავ გაფუჭებულია და საშუალებას მოგცემთ ჩააწყოთ 4 მავთული იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაგჭირდებათ ენერგიის ინექცია თქვენი ზოლის სიგრძის გამო. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ 3 მავთული 5V, Data and Ground და მეოთხე, რომ მოიტანოთ კიდევ 5V, რათა დააკავშიროთ თქვენი ზოლის ბოლოს.

ნაჭრები მზადდება ისე, რომ ძაფი დააჭერს სინათლესთან დაკავშირებულ მავთულხლართებს, როდესაც ორივე ნაჭერი ერთმანეთთან გამკაცრდება, რათა თავიდან იქნას აცილებული მავთულის გაწყვეტა სინათლის ძაფით მანიპულირებისას.

ნაჭრების დასაბეჭდად მე გამოვიყენე:

გამჭვირვალე PETG დიფუზორისთვის 0.12 მმ ფენის სიმაღლით, 0% შევსებით და 2 კედლით, რომ შეინარჩუნოს გარკვეული ძალა

თეთრი PETG LED სოკეტისთვის 0.12 მმ ფენის სიმაღლე, 100% შევსება სოკეტის ბოლოში გასული სინათლის შეზღუდვისთვის

მე შევძელი ყველა LED სოკეტის დაბეჭდვა ერთ ბეჭდვაში, რადგან ბეჭდვის ხარისხი არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ბეჭდვისთვის.

ნათურისთვის გირჩევთ დაბეჭდოთ შემდეგ სათითაოდ. ისინი ძალიან თხელია და ერთბაშად დაბეჭდვამ შეიძლება გამოიწვიოს ბოლქვის ცუდი დასრულება და ხრახნიან ნაწილზე გარკვეული სიძლიერეც კი.

აქ არის 3D ბეჭდვის ნაწილები, რომლებიც გამოიყენება ამ პროექტისთვის:

www.thingiverse.com/thing:4672612

ნაბიჯი 3: LED- ების მომზადება

LED- ების მომზადება
LED- ების მომზადება
LED- ების მომზადება
LED- ების მომზადება

ჩემს შემთხვევაში მე გამოვიყენე 5V WS2812b LEDS, მაგრამ შევამჩნიე, რომ ნებისმიერი მიმართვადი LED- ები იმუშავებდა ამ პროექტისთვის.

ამ ნაწილისთვის, თუ შეგიძლია, უკეთესი იქნება გამოიყენოთ წინასწარ აწყობილი დამოუკიდებელი ws2812b მრგვალი PCB. ეს გახდის თქვენს სინათლის ზოლს უფრო საიმედო და გაადვილებს LED- ის შეკრებას LED სოკეტში.

თუ თქვენ იყენებთ ws2812b სინათლის ზოლს, ისევე როგორც მე, თქვენ მოგიწევთ LED- ის სათითაოდ მოჭრა თქვენი ზოლებიდან, დარწმუნდით, რომ თქვენ საკმარისად ინახავთ ზოლზე გამწოვი ბალიშებიდან, რათა შემდგომ ნაბიჯებში შეაერთოთ თქვენი მავთულები.

თუ თქვენ ვერ შეძლებთ შეინარჩუნოთ საკმარისი გამაგრების ზედაპირი თითოეულ LED- ზე, შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ მხოლოდ ერთი LED- ზე მეტი, LED- ის შეწირვით და მისი შედუღების ბალიშების სრული სიგრძის შემცირებით ორ LED- ს შორის.

შემდეგი თქვენ უნდა მოამზადოთ ყველა თქვენი მავთული. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი სიგრძე ორ ნათურას შორის (მე შევარჩიე 30 სმ) და რამოდენიმე LED, რომელიც გსურთ თქვენს სტრიქონზე (მე გამოვიყენე 20LED) და გაჭერით მთელი თქვენი მავთული თქვენს მიერ არჩეულ სიგრძეზე. თითო LED- ზე დაგჭირდებათ 3 მავთული. (ჩემს შემთხვევაში მე მჭირდებოდა 3x20LED, ასე რომ 60 მავთული 30 სმ თითოეული). თქვენი დენის ადაპტერი დამოკიდებული იქნება LED- ების რაოდენობაზე, რომელსაც თქვენ იყენებთ თქვენს ზოლში. სრული სიკაშკაშის დროს 5V WS2812b მოითხოვს 60mA თქვენ უნდა გაამრავლოთ ეს რიცხვი LED- ების რაოდენობაზე, რათა გქონდეთ ენერგიის მოთხოვნები თქვენს დენის ადაპტერზე. ჩემს შემთხვევაში მაქსიმალური სიმძლავრეა 20LED x 60mA = 1200mA. მე გამოვიყენე 5V/3A, რომელიც მე მქონდა განლაგებული, მაგრამ შემეძლო გამოვიყენო ნაკლებად ძლიერი კვების წყარო.

თუ თქვენ არ გეგმავთ თქვენი შუქის გამოყენებას მყარ თეთრ ნიმუშზე სრული სიკაშკაშე, თქვენს სინათლის ზოლს არასოდეს დასჭირდება სრული ძალა. როგორც საშობაო შუქი შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ 1A 40LED– ზე.

მას შემდეგ, რაც ისინი ყველა გათიშულია, თქვენ შეგიძლიათ მოაშოროთ თქვენი მავთულის თითოეული მხარე და დააფინოთ ისინი. (ეს საკმაოდ გრძელი ნაბიჯია …)

თუ გსურთ, შეგიძლიათ გადააფაროთ მავთულები 3 -დან 3 -მდე, რათა ლამაზად გამოიყურებოდეს LED- ებს შორის და ნაკლებად გახადოთ ისინი ნაძვის ხეზე.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოათავსოთ ყველა გამაგრების ბალიში თქვენს LED- ებზე.

როდესაც ყველაფერი კალისაა, განათავსეთ თქვენი LED ადგილი LED ბუდეში, LED ზემოთ.

ნაბიჯი 4: გაყვანილობა

გაყვანილობა
გაყვანილობა
გაყვანილობა
გაყვანილობა

ახლა მოდის პროექტის ყველაზე რთული ნაწილი. თქვენ მოგიწევთ ყველა LED- ის ჯაჭვი ერთმანეთთან მავთულის გამოყენებით, რომელიც ადრე მოამზადეთ.

ამისათვის ჩასვით 3 მავთულის კაბელი თქვენი LED წინდების ერთ -ერთ ხვრელში და თქვენი გამაგრილებელი რკინით, შეაერთეთ კაბელები LED გამაგრების ბალიშებზე. (ეცადეთ გამოიყენოთ ძალიან თხელი წვერი თქვენს შესადუღებელ რკინაზე) თქვენ უნდა იყოთ სწრაფი, როდესაც შედუღებამდე არ გაათბოთ და დეფორმირდეს LED ბუდე.

იმისათვის, რომ თქვენი LED- ები ჯაჭვში შეაერთოთ, ფრთხილად იყავით და პატივი ეცით თქვენი LED- ების ორიენტაციას !!

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისარი თითოეულ LED- ზე, რომ დარწმუნდეთ, რომ პატივს სცემთ გაყვანილობის მიმართულებას. თუ თქვენ არ გაუფრთხილდებით ამას, თქვენ შებრაწავთ LED- ებს სადენიანი უკანა მიმართულებით.

მათთვის, ვინც ირჩევს მავთულის შემოხვევას, თქვენ მოგიწევთ მულტიმეტრის გამოყენება მავთულხლართების თითოეული ბოლოდან, რომლითაც თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ შემდეგ LED- ს. (ყოველთვის უკეთესია შემოწმება ვიდრე ტესტირების შემდეგ რემონტი)

დარწმუნდით, რომ ყველაფერი კარგად არის შედუღებული თქვენი მულტიმეტრით პროცესის განმავლობაში, რათა შეამოწმოთ თქვენი შედუღება ცივი ან ცუდი შედუღების თავიდან ასაცილებლად. ცუდი შედუღებული LED გამოიწვევს ყველა LED- ს ამ ერთი არასამუშაო ან ცუდი მუშაობის შემდეგ. თუ თქვენ გაქვთ LED- ის პრობლემა, რომელიც არ ანათებს, ჯერ შეამოწმეთ ჯოხი (ამას გამოცდილებით გეუბნებით;))

ნაბიჯი 5: პროგრამირება

მე შევარჩიე Wemos D1 mini კონტროლერისთვის, რადგან მე უკვე ვმუშაობდი ამ დაფაზე. ისინი საკმაოდ იაფი, საიმედო, მარტივი პროგრამირებაა და მოიცავს Wifi ანტენას.

მე ვიპოვე WLED პროექტი github– ზე, ეს არის firmware, რომელიც შექმნილია LED კონტროლისთვის wifi– ზე, ზუსტად ის, რაც მჭირდებოდა ჩემი პროექტისთვის!

WLED არის მართლაც შესანიშნავი firmware, რომელიც შემუშავებულია Aircoookie– ს მიერ, თავსებადია Esp8266 და ESP32 დაფებთან და მრავალი მახასიათებლით. Მაგალითად:

  • 100 -ზე მეტი სპეციალური ელვისებური ეფექტი
  • LED სეგმენტები სხვადასხვა ეფექტისა და ფერის დასადგენად LED ზოლის სხვადასხვა ნაწილზე
  • ვებ კონტროლის ინტერფეისი თქვენი კომპიუტერის LED- ების გასაკონტროლებლად
  • სმარტფონის აპლიკაცია თქვენი ტელეფონის LED- ების გასაკონტროლებლად
  • ინფრაწითელი დისტანციური მართვა
  • სახლის ავტომატიზაციის თავსებადობა
  • Alexa Voice ასისტენტის თავსებადობა
  • რელეს დამატება თქვენი სინათლის ენერგიის გასაკონტროლებლად
  • გარე ღილაკის დამატება თქვენი LED კონტროლისთვის Wifi– ს გარეშე
  • სინქრონიზაცია გაუკეთეთ WLED მოწყობილობებს თქვენს ადგილობრივ ქსელში

და ბევრად მეტი…

აღმოაჩინეთ პროექტის Github– ის ყველა შესაძლებლობა:

Wled- ის განათება esp8266– ზე არც ისე რთულია. კონკრეტული არაფერია საჭირო. თქვენ მხოლოდ უნდა შეასრულოთ ეს ნაბიჯები:

გადადით Wled Github გვერდზე, რომ ჩამოტვირთოთ ბოლო firmware (https://github.com/Aircoookie/WLED/releases)

Wemos D1 Mini– სთვის გადმოწერეთ ფაილი, რომელიც მთავრდება ESP8266.bin– ით

გადადით პითონის გვერდზე, რომ ჩამოტვირთოთ და დააინსტალიროთ Pytno (https://www.python.org/downloads/)

დააინსტალირეთ პითონის უახლესი ვერსია თქვენი ოპერაციული სისტემისთვის

გახსენით ტერმინალი და გამოიყენეთ შემდეგი ბრძანებები:

pip დააინსტალირეთ esptool

იმის შესამოწმებლად, რომ ინსტრუმენტი სწორად არის დაინსტალირებული გამოიყენეთ შემდეგი ბრძანება:

esptool.py

თუ თქვენ გაქვთ პრობლემა Esptool.py– სთან ერთად შეგიძლიათ სცადოთ ჩამოტვირთოთ esphome-flasher. ეს ინსტალერი აკეთებს ზუსტად იგივეს, მაგრამ იყენებს გრაფიკულ ინტერფეისს.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ თქვენი Wemos D1 მინი დაფა თქვენს კომპიუტერს მიკრო USB კაბელით.

დაკავშირებისთანავე გამოიყენეთ შემდეგი ბრძანება, რათა Wled ააფეთქოთ დაფაზე:

esptool.py write_flash 0x0./WLED_X. X. X_ESP8266.bin

თქვენ მხოლოდ./WLED_X. X. X_ESP8266.bin უნდა შეცვალოთ.bin ფაილის ბილიკით, რომელიც ადრე გადმოწერილი გაქვთ.

თქვენი Wemos დაფა ახლა წარმატებით უნდა იყოს განათებული WLED– ით?

ნაბიჯი 6: დაფის დაკავშირება WiFi- თან

დაფის დაკავშირება WiFi– სთან
დაფის დაკავშირება WiFi– სთან
დაფის დაკავშირება WiFi– სთან
დაფის დაკავშირება WiFi– სთან
დაფის დაკავშირება WiFi– სთან
დაფის დაკავშირება WiFi– სთან

ახლა, როდესაც თქვენი დაფა გაბრწყინდა, მისი ჩართვისას თქვენ უნდა ნახოთ ახალი Wi-Fi ქსელი სახელწოდებით WLED-AP. სცადეთ დაუკავშირდეთ ამ Wifi ქსელს და გამოიყენოთ ეს პაროლი:

wled 1234

თქვენ გადამისამართდებით ვებ გვერდზე, თქვენ უბრალოდ უნდა შეასრულოთ ნაბიჯები, რომ დააკავშიროთ დაფა თქვენს სახლში WiFi- თან

მას შემდეგ რაც თქვენი დაფა დააკონფიგურირეთ თქვენს სახლში WiFi- ზე, შეცვალეთ თქვენი ჩვეულებრივი WiFi ქსელი და გახსენით ახალი ბრაუზერი, რათა დაუკავშირდეთ თქვენს მიერ ადრე შექმნილ mDNS სახელს

თქვენ საბოლოოდ უნდა დაუკავშირდეთ შემდეგ ვებ გვერდს:

ნაბიჯი 7: აკონტროლეთ PCB

აკონტროლეთ PCB
აკონტროლეთ PCB
აკონტროლეთ PCB
აკონტროლეთ PCB
აკონტროლეთ PCB
აკონტროლეთ PCB
აკონტროლეთ PCB
აკონტროლეთ PCB

ეს ნაწილი არ არის სისტემის მუშაობის მოთხოვნა. თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ დენის ერთეული მხოლოდ თქვენს ზოლს და Wemos D1 mini- ს და შემდეგ გამოიყენოთ მავთული მონაცემთა დასაკავშირებლად LED ზოლიდან D4 pin- ზე Wemos D1 mini- ზე.

მინდოდა მეცადა სარელეო და ფიზიკური ღილაკის ფუნქცია, ამიტომ ავიღე პროტო დაფა სისტემის პროტოტიპის შესაქმნელად, რომ ჰქონოდა სამუშაო გადაწყვეტის მტკიცებულება.

მე ძირითადად გამოვიყენე გაყვანილობის სქემა, რომელიც აღმოვაჩინე WLED ვიკიზე და ოდნავ შევცვალე რელე და ღილაკის დასამატებლად WLED ვიკის იმავე გვერდზე მოცემული GPIO გამოყენებით.

სარელეო თქვენს პროექტს რომ დაამატოთ, თქვენ უნდა ჩართოთ თქვენი სარელეო თქვენი 5V დენის ხაზით და მიწით და დააკავშიროთ GPIO12 (D6 pin Wemos D1 mini– ზე) თქვენი სარელეო ბრძანების პინთან. რელეს მეორე მხარეს, დააკავშირეთ თქვენი რელე თქვენი 5V დენის ხაზის შუაში, 5V შეყვანის შეყვანის pin- ზე და 5V გამომავალს სარელეო NO (Normaly Open) პინზე. ნაგულისხმევად WLED Firmware ჩართეთ GPIO12 პინი LED- ების ჩართვისას, NO pin- ზე 5V ხაზის შეერთებით თქვენ ჩართავთ რელეს LED- ების ჩართვისას და გამორთეთ რელე LED- ების გამორთვისას (ეს არის ის ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ).

თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ ღილაკი თქვენს წრეში, როდესაც არ იყენებთ საათს თქვენი LED- ების გასაკონტროლებლად. ღილაკის დასაკავშირებლად დააკავშირეთ იგი GPIO 0 (D3 Wemos D1 mini– ზე) და მიწას შორის. ღილაკის კონფიგურაცია შესაძლებელია WLED აპლიკაციის ინტერფეისში, რომ გააკეთოთ სპეციალური მოქმედებები ერთი შეხებით, ორმაგი შეხებით და გამართვით (მაგალითად, შემდეგი ეფექტი, წინასწარ განსაზღვრული ციკლი, ჩართვა/გამორთვა).

კონდენსატორი, რომელიც დაკავშირებულია სინათლის ზოლის ელექტროგადამცემი ხაზით, გამოიყენება ელექტროგადამცემი ხაზის გასათანაბრებლად და პოტენციური ძაბვის შთანთქმისთვის. შეაერთეთ იგი რელეს შემდეგ და რაც შეიძლება ახლოს თქვენი LED ზოლის დაწყებასთან უკეთესი გამოყენებისათვის.

ზოლის მონაცემთა ხაზის შეყვანის რეზისტორი არის იქ, რომ დაიცვათ თქვენი LED- ების ზოლები, რომ დაიწვას ამ შეყვანისგან. პოტენციურად თუ თქვენ გაქვთ მონაცემთა ხაზი დაკავშირებული, მაგრამ დადებითი სიმძლავრის სარკინიგზო კავშირი გათიშულია, არსებობს რისკი, რომ შეეცადოთ ჩართოთ LED მონაცემები მონაცემთა პინის საშუალებით და დაიწვას იგი.

თუ თქვენ გაქვთ გრძელი მავთულის კაბელი თქვენი კონტროლერიდან თქვენს პირველ LED- მდე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Level Shifter, რომ მიიღოთ საიმედო მონაცემთა შეყვანა თქვენს LED სტრიქონზე. არსებობს კომპონენტები, რომლებიც განკუთვნილია ამ სამუშაოს შესასრულებლად, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იაფი ალტერნატივა თქვენი ზოლის ერთი LED- ის გამოყენებით, როგორც დონის შემცვლელი. ამ მიზნის მისაღწევად, დაუკავშირეთ ერთი LED პირდაპირ თქვენს პროტობორდზე, თქვენი კონტროლერის გამომუშავებასთან ახლოს. შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ თქვენი LED ზოლის კონექტორი ამ LED- ის შემდეგ. ფრისტის LED- ის გავლით, მონაცემთა ხაზზე იგივე გავლენა იქონიებს, ვიდრე დონის შემცველის გამოყენებით. (იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ეს LED გაანათოთ თქვენთან ერთად LED ზოლები, WLED LED პარამეტრებში არის ვარიანტი შეამოწმოთ პირველი LED– ის გამოტოვება).

მას შემდეგ, რაც ყველაფერი გაყვანილია, გარკვეული დრო დაუთმეთ, რომ შეამოწმოთ თქვენი ყველა კავშირი და შედუღება.

თუ ყველაფერი კარგადაა, ახლა შეგიძლიათ დაუკავშიროთ თქვენი კვების ბლოკი და LED ზოლები თქვენს მიკროსქემს.

ნაბიჯი 8: ჩართეთ LED მუშაობა WLED– ით

ჩართეთ LED მუშაობისთვის WLED
ჩართეთ LED მუშაობისთვის WLED

იმისათვის, რომ თქვენი მსუბუქი ზოლები კარგად იმუშაოს Wled– ში, თქვენ უნდა შეხვიდეთ ვებ ინტერფეისის პარამეტრებში, შემდეგ LED პარამეტრებში და ჩაწეროთ LED რაოდენობა, რომელიც გაქვთ თქვენს LED სტრიქონზე.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეზღუდოთ მაქსიმალური დენი, რომლის მიხედვითაც გსურთ თქვენი სინათლის ხაზი, რათა თქვენი ელექტროენერგიის წყარო იყოს ძალიან უსაფრთხო.

შეინახეთ პარამეტრები და დაუბრუნდით მთავარ გვერდს თქვენი მსუბუქი ზოლის შესამოწმებლად.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სხვადასხვა ფერი და ეფექტი თქვენი ნაძვის ხის გასანათებლად!

იპოვნეთ სრული ვიკი, სადაც ჩამოთვლილია WLED პროექტის Wiki გვერდზე ეფექტების ყველა წინასწარ დაყენებული შესაძლებლობა:

ნაბიჯი 9: შედეგები

შედეგები
შედეგები
შედეგები
შედეგები

მე ვფიქრობ, რომ Light Strip გამოვიდა ძალიან კარგად ალფა ვერსიისთვის, ბროლის ნათურა მშვენივრად მუშაობს როგორც დიფუზორი მკაფიო PETG და WLED პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ შემოთავაზებული კონტროლი გასაოცარია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ბოლო დრო, როდესაც მე გამოვიყენებ WLED– ს ჩემს სახლში ჭკვიანი შუქის დასამატებლად.

შემდეგ ჯერზე შევეცდები სინათლის ზოლზე გამოვიყენო უფრო საიმედო კომპონენტი, როგორც WS2812b pcb და ვფიქრობ, შევეცდები Wled Wemos Shield- ს, რომელიც გთავაზობთ უფრო ლამაზ PCB- ს სხვა ფუნქციებით (მაგალითად, დაუკრავენ კიდევ უფრო მეტ უსაფრთხოებას) რა მე ასევე შევეცდები რაღაც წყალგაუმტარი გავხადო შემდეგი ვერსიისთვის, რომ შევთავაზო გარე ზოლის დამატების შესაძლებლობა.

გმადლობთ ამ სასწავლო ინსტრუქციის წაკითხვისთვის, ვიმედოვნებ, რომ ეს თქვენთვის სასარგებლო იყო, მე განვაახლებ ამ სტატიას, როდესაც მეორე ვერსია დასრულდება, დაელოდეთ თუ დაგაინტერესებთ:)

გირჩევთ: