Სარჩევი:

ბუდეების ბუდის შუქები: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
ბუდეების ბუდის შუქები: 7 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: ბუდეების ბუდის შუქები: 7 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: ბუდეების ბუდის შუქები: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: დახტის 5 მაიმუნი ფერად საწოლზე, სიმღერა მაიმუნებზე 2024, ივლისი
Anonim
ბუდის Hive Lights
ბუდის Hive Lights
ბუდის Hive Lights
ბუდის Hive Lights
ბუდის Hive Lights
ბუდის Hive Lights

მინდოდა შემექმნა ინტერაქტიული სინათლის ჩვენება, რომელიც საშუალებას მისცემდა ინდივიდს დახატა მსუბუქი სურათები პიქსელის მსგავსად. მას შემდეგ რაც გავიზარდე Lite-Brite– ით, მე ეს გამოვიყენე როგორც იდეის ამოსავალი წერტილი.

განათების უფრო დიდი ზომა ნიშნავს, რომ საერთო დიზაინის ფიზიკური ზომა საკმაოდ რთული უნდა იყოს, ამიტომ განათება დაანგრია ცალკეულ მოდულებად…

მე მათ ვუწოდებ Hive Lights- ს. თქვენ შეგიძლიათ გაითავისოთ საკუთარი თავი ამ ინსტრუქციის შესაბამისად.

თითოეულ მოდულს აქვს მიკროკონტროლერი და LED მოდული, რომლის რეგულირებაც შესაძლებელია მომხმარებლისთვის, RGBW სპექტრში 4 ფერებიდან ერთ – ერთი გამოსასვლელად.

LED- ის ეს სტილი საუკეთესოდ ჩანს ქვედა დონის გარე განათებებში, უფრო მოგვიანებით.

ფერი იცვლება მოდულის თავზე სინათლის ჩარჩოს ბრუნვით.

მოდულებს აქვთ 6 დენის წერტილი, რაც საშუალებას აძლევს მას დაუკავშირდეს დამატებით მოდულებს.

ერთი მოდული ოდნავ შეიცვალა, რათა შესაძლებელი იყოს უშუალო დენის აგურის მიმაგრება. მე შევაფასე, რომ 24 მოდულის დასაყენებლად საჭიროა მხოლოდ 1 დენის მოდული.

ეს არის დასრულებული პროექტის კონცეფციის ვერსიის ადრეული მტკიცებულება.

მე ჩავრთე. STL ფაილები, თუ გსურთ შექმნათ თქვენი საკუთარი, უბრალოდ გაფრთხილდით, რომ ღირებულება მკვეთრად იზრდება, რაც უფრო რთული ნიმუში გსურთ შექმნათ.

ნაბიჯი 1: ნაწილები

Ნაწილები
Ნაწილები
Ნაწილები
Ნაწილები
Ნაწილები
Ნაწილები
Ნაწილები
Ნაწილები

მე გამოვიყენე 3D პრინტერი საჭირო ნაწილების შესაქმნელად, ჩემი არჩევანი პლასტიკურია ABS. ყველა დაბეჭდილი ფაილი შედის აქ.

დაბეჭდეთ 7 უნიკალური ნაწილი (ერთი ცალი მოითხოვს 6 ასლს), რომელიც საჭიროა თითოეული მოდულისთვის. ორიგინალური გარსი არ არის პირველი ორიგინალი. მან განიცადა დიზაინის 4 ცვლილება, სანამ მე მივაღწევდი ამას, რომელიც საკმაოდ გამოსაყენებელი და ძლიერია. მოდულის შიგნით არის ადგილი 6 მაგნიტისთვის, ასევე გადაცემათა კოლოფი სინათლის შეცვლის მექანიზმისთვის. გადაცემათა კოლოფს აქვს საფარი, რომელიც იკვებება ბილიკებში სათანადო მუშაობისთვის.

არსებობს ShellBase– ის 2 ვერსია. ერთი სრული, რომელიც აღმოვაჩინე უფრო სუფთა, მაგრამ აბსოლუტური კოშმარი იყო კონტაქტების ჩასატარებლად. საკონტაქტო ბალიშები შუაზე გავყავი და შევქმენი ორი განსხვავებული შაბლონი, რამაც კონტაქტის მონტაჟი გაცილებით გაადვილა, მაგრამ მე გავწირა ესთეტიკური მიმზიდველობა.

LED ფანჯარა არის 22 მმ -იანი პლასტმასის გაუმჭვირვალე კვადრატი, ძალიან ადვილია გაპარსული დანა, ასე რომ კვადრატის ფორმა. იგი ინახება გარე ჩარჩოზე, რომელიც მოქმედებს როგორც ღილაკი, რომ გამორთოს განათება მიკროკონტროლერში დაპროგრამებული ყველა ფერის სქემის მეშვეობით.

მე გამოვიყენე Arduino ნეოპიქსელის ბიბლიოთეკა და მარტივი ფერის შეცვლის კოდი RGBW LED- ებისთვის, რომლებიც მე შევიძინე ამაზონიდან. კოდი არის მე –6 ნაბიჯში.

ნაბიჯი 2: მოზიდვა

მიმზიდველობა
მიმზიდველობა
მიმზიდველობა
მიმზიდველობა
მიმზიდველობა
მიმზიდველობა

მე შევქმენი მარტივი ინსტრუმენტი ამ პროცესის დასახმარებლად ეს არის ყვითელი ნაწილი ნაჩვენები აქ შემობრუნებული მოდულის ქვეშ. დასაწყისიდან რგოლის მაგნიტები მოთავსებულია სლოტებში მონაცვლეობით პოლარობის წესით. ამის შემდეგ ისინი მიმაგრებულია ადგილზე.

მოდულის სხეული მოთავსებულია, როგორც ნაჩვენებია POT გადაცემათა კვეთით ინსტრუმენტზე მარყუჟის მახლობლად. ეს დაგარწმუნებს, რომ ყველა მოდულს აქვს იგივე მაგნიტის ორიენტაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად.

მოდულის სხეულისთვის, მოათავსეთ მაგნიტები (12 მმ x 2 მმ) ალტერნატიულ პოლარობაში 6 მაგნიტის ჯიბეში გარე გარსის პერიმეტრის გარშემო.

მაგნიტები 12 მმ X 2 მმ ხელმისაწვდომია ინტერნეტში მრავალი გამყიდველის საშუალებით. საერთო ჯამში, თითოეული მოდულისთვის საჭიროა 7 მაგნიტი.

მაგნიტის შაბლონის ბეჭდვის ფაილი თან ერთვის

ნაბიჯი 3: მოდულის შეკრება

მოდულის შეკრება
მოდულის შეკრება
მოდულის შეკრება
მოდულის შეკრება
მოდულის შეკრება
მოდულის შეკრება

მოათავსეთ პოტენომეტრის გადაცემათა კოლოფი მცირე ზომის გადაცემათა კოლოფში, შემდეგ მოათავსეთ კვადრატული გადაცემათა კოლოფის ნაწილი უფრო დიდ გადაცემათა კოლოფში, ხოლო გრძელი ნაწილი გარეთა გარსში გადის შიგნიდან.

შერჩეული პოტენომეტრი არის მექანიკურად შეზღუდული 1 ბრუნვის ტიპი. ეს მიმაგრებულია გადაცემათა კოლოფზე წებოთი. მნიშვნელოვანია, რომ იყოს წამყვანი ძრავის ძაფის ღერძი პოტენციომეტრთან ერთად, ქოთნის ლიმიტები ხელს შეუშლის სინათლის ჩარჩოს გადაბრუნებას.

დიახ, ეს არც ისე ძლიერი აღმოჩნდა და შემდგომ მშენებლობაში იქნა განხილული.

მოათავსეთ გადაცემათა კოლოფის ნაწილი ბილიკის გვერდით ობიექტივის გახსნისკენ და დააფიქსირეთ იგი წებოვანი საშუალებით, ცხელი წებო იმუშავებს, მაგრამ არ არის იდეალური გრძელვადიანი გამოყენებისთვის.

განათავსეთ გაუმჭვირვალე ლინზა კვადრატულ ღიობში წამყვანი მექანიზმის ნაწილის ზედა ნაწილში. შემდეგ დააჭირეთ გარე ჩარჩოს ადგილზე. მე შევადგინე ეს ნაწილები ჩარევის შესაფერისად და მისი ამოღება საკმაოდ ძნელი იქნება თუ სწორად არ არის განლაგებული.

საბოლოოდ, მე გამოვიყენე სითბოს ნაკრები ხრახნიანი ჩანართებით, რომ გამყარებულიყო ჭურვი.

ნაბიჯი 4: კონტაქტი

კონტაქტი
კონტაქტი
კონტაქტი
კონტაქტი
კონტაქტი
კონტაქტი
კონტაქტი
კონტაქტი

მე გამოვიყენე DigiKey– ს საგაზაფხულო კონტაქტები მოდულებს შორის ელექტრული კავშირებისთვის.

ქვედა გარსის საფარს უნდა ჰქონდეს ჩასმული კონტაქტები. ეს კეთდება ბრტყელ ზედა ნაწილში ღრუში და წერტილოვანი გაზაფხული პიკებზე. თითოეულ მოდულს აქვს 6 კონტაქტი. თითოეული მოდულისთვის არის მხოლოდ ძალა და საფუძველი.

ამ ხაზების დასაკავშირებლად დაგჭირდებათ მიმდებარე ბალიშების ერთმანეთთან დაკავშირება ბალიშების სივრცეებს შორის. დაწყებული ერთ – ერთი კონტაქტური წყვილიდან, რომელსაც არ აქვს ხრახნიანი ხვრელი მათ შორის, საათის ისრის მიმართულებით მოძრაობს, ქმნის პირველ ველს და პირველ პიკს. შეაერთეთ ეს მწვერვალი მომდევნო საკონტაქტო ბარის ველთან, განაგრძეთ პიკი ხეობასთან მანამ, სანამ არ დაასრულებთ 6 ბალიშს. აქედან შეარჩიეთ საკონტაქტო მავთულის მხტუნავების პირველი ნაკრები და შეაერთეთ იგი ენერგიასთან, შემდეგ მომდევნო მიწასთან და ასე შემდეგ, ამ გზით ხდება ენერგიისა და მიწის კავშირების მონაცვლეობა. ახლავე ექვსივე საკონტაქტო წერტილი იკვებება და დასაბუთებულია. მიმდებარე ბალიშებს აქვთ საპირისპირო პოლარობა.

ყველა ბალიშის ერთნაირი გაყვანილობით (პოზიტიური ხრახნიანი ხრახნიანი ხვრელები ბაზაზე) თითოეული მოდულისთვის და თუ მაგნიტები სწორად იყო დამონტაჟებული, ბალიშების დიზაინისა და მოგერიების კომბინაცია, შეუძლებელი იქნება ნებისმიერი 2 მოდულის იძულება შეინარჩუნოს მოკლე ჩართვა სცენარი. მომავალ განახლებებს აქვთ შიდა დაუკრავენ.

საკონტაქტო ბალიშების რჩევები დაცული იყო ABS წებოვანი საშუალებით.

ჭურვის ძირში არის დამატებითი მაგნიტი ლითონის ზედაპირებზე მიმაგრებისთვის.

ნაბიჯი 5: დენის მოდული

დენის მოდული
დენის მოდული
დენის მოდული
დენის მოდული
დენის მოდული
დენის მოდული
დენის მოდული
დენის მოდული

ერთი მოდული შეიცვალა და მოქმედებს როგორც ენერგიის შეყვანის წერტილი. იგულისხმება, რომ ის იკვებება სტანდარტული 5V კედლის მეჭეჭით.

ლულის დანამატი ჩასმული იყო საკონტაქტო წერტილების ერთ -ერთი ნაკრების შემცვლელად.

ეს გაკეთდა ერთი საკონტაქტო ბალიშის მოწყვეტით და დანამატის ერთი მხარის მოჭრით.

იგი სერიულად არის შეკრული მოდულის სხვა ბალიშებთან ერთად.

ნაბიჯი 6: კონტროლერის მიმოხილვა

კონტროლერის მიმოხილვა
კონტროლერის მიმოხილვა
კონტროლერის მიმოხილვა
კონტროლერის მიმოხილვა
კონტროლერის მიმოხილვა
კონტროლერის მიმოხილვა

მე გამოვიყენე ამაზონის LED მოდულები

კოდი ცოტა მოცულობითია, მაგრამ მუშაობს, მე აქ ჩავრთე.

ისინი დაკავშირებულია 3 მოდულის სერიაში. კავშირები უნდა გამყარებულიყო Arduino NeoPixel ფორმატის გამოყენებით. რიგი იყო წებოვანი ჩარჩოს გადაცემათა კოლოფზე.

მე ავირჩიე, რომ თითოეულ მოდულს ჰქონოდა ტვინი, რადგან სერიულად დაკავშირებული შუქების და შემთხვევითი ანალოგური ინტერფეისების ლოგისტიკა ცენტრალურ გონებას დაუკავშირდა მოსალოდნელი ფორმით და აქ წარმოდგენილი კონცეპტუალური დიზაინის სფერო იყო.

უფრო მცირე რაოდენობით Arduino Nano ტიპის კონტროლერი ჩანდა კარგი არჩევანი, რადგან მას ჰქონდა ჩაშენებული პერიფერიული მოწყობილობები, რაც მე მჭირდებოდა ამ ამოცანისთვის.

შედუღების კავშირი არის პოტენომეტრის სიმძლავრე და მოდულის სიმძლავრე ნანოს 5 ვ პორტზე. საფუძველი უკავშირდება ნანოს GND პორტს. პოტენომეტრის საწმენდი მიდის A0 პორტში და LED მონაცემთა ხაზი გადის 300 ohm რეზისტორზე D2– მდე ნანოზე. დენის კონტაქტები მავთულხლართებით იყო დაკავშირებული Vin– ით და თეთრი GND– ით

ძირითადი ოპერაცია შემოწმებულია, პოტენომეტრი არის შემობრუნებული, შესაბამისი შუქი ააქტიურებს.

ამ ვერსიაში ნათურები ანემიურია, რადგან მე ავირჩიე RGBW მოდულების გამოყენება, შემდგომი ვერსიები იყენებს დღისით წაკითხულ LED- ებს. მსუბუქი მართვა არის Arduino NEO პიქსელის პროგრამის კატალოგიდან. პოტენომეტრი იკითხება ანალოგური შეყვანის ქინძისთავების საშუალებით და ითარგმნება ფერადი რუქაზე პროგრამაში. შემდეგ ის გამოდის სერიული LED მოდულში.

ნაბიჯი 7: მიღმა

გადის იქით
გადის იქით
გადის იქით
გადის იქით
გადის იქით
გადის იქით

ამ ნათურების გასაღები არის რაოდენობა. რაც უფრო მეტად არის დაკავშირებული მოდულები, მით უკეთესი ეკრანი.

ვინაიდან ამ სანათების წარმოება ძვირია მცირე რაოდენობით, მე ვიწყებ ხალხის დაფინანსების კამპანიას, რათა ეს შუშები ფართომასშტაბიანი იყოს.

განათება მთლიანად გადაკეთებულია წარმოებისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაციის პირველადი რეჟიმი არის პირდაპირი მანიპულირება, ახლა მათ აქვთ დამატებითი ცენტრალური კომუნიკაცია დისტანციური წვდომისა და კონტროლისთვის, რათა გადალახონ ადგილობრივი ოპერაცია

დამატებითი მახასიათებლები შემდეგია:

ფიზიკური შიდა სტრუქტურა სრულად განახლებულია პერსონალური მიკროსქემის დაფებით, რომელშიც განთავსებულია გამოყოფილი მიკროკონტროლერები, დღის სინათლის წაკითხვადი განათება. დამატებითი ფუნქციები, რომლებიც მოიცავს უნიკალურ ციფრულ სერიულ ნომრებს, კონფიგურაციის მოდულებს და მეტ ფერს.

გთხოვთ შეამოწმოთ ჩემი ვებ გვერდი განახლებებისა და ბმულებისათვის…

გირჩევთ: