Съдържание:
- Стъпка 1: Материали
- Стъпка 2: Инструменти
- Стъпка 3: Отпечатване
- Стъпка 4: Качване на кода
- Стъпка 5: Окабеляване Pt One: LED
- Стъпка 6: Окабеляване Pt 2: Схема
- Стъпка 7: Окабеляване Pt 3: Главен шестоъгълник
- Стъпка 8: Довършителни щрихи
- Стъпка 9: Заключителни бележки
Видео: Магнитни LED шестоъгълници: 9 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49
Добре дошли в моя проект за осветление "LED шестоъгълник", свързващи светлинни шестоъгълници. Напоследък видях няколко различни версии на тези проекти за осветление, които излизат на пазара, но всички те имат едно общо нещо … цената. Всеки шестоъгълник тук струва само няколко долара и не жертва качеството или характеристиките на наличните на пазара! Освен това те са много персонализирани и не се ограничават само до моята шестоъгълна форма.
Вижте моя видеоклип тук за помощ при настройката. Ще направя всичко възможно да обясня всяка част тук.
Характеристика:
- Лесно свързване с магнит
- Прост лесен дизайн
- Проста схема
- Персонализирано оформление
- Персонализиран LED модел
- Ниска цена на шестоъгълник
Стъпка 1: Материали
По -долу ще изброя всичко необходимо с количеството на шестоъгълник до него.
- ATTINY85 - по един на шестоъгълник
- 10k резистор - три на шестоъгълник
- 1k резистор - два на шестоъгълник
- IC гнездо - по един на шестоъгълник (това не е задължително, но ако кодът на Attiny се нуждае от промяна, това го прави много по -лесно)
- Ws2812B LED - дванадесет светодиода на шестоъгълник
- Неодимов магнит - осемнадесет на шестоъгълник
- 2N3904 Транзистор - Два на шестоъгълник
- Прото дъска`
- 5v захранване - необходим е само един (ще обсъди необходимия рейтинг на усилвателя по -нататък в урока)
- Dc Женски конектор - Изисква се само един
- Супер лепило
Стъпка 2: Инструменти
Не са необходими твърде много инструменти, но ще ви трябват:
- 3D принтер (освен ако не искате да създадете свой собствен калъф)
- Поялник
- ножове за тел
- стриптизьори за тел
- пистолет за горещо лепило
- захранване на лабораторен стенд (като този, не е задължителен, но хубав за тестване)
Стъпка 3: Отпечатване
Качих моя дизайн в Thingiverse тук.
Самият печат е сравнително прост, не използвах поддръжки и установих, че работи добре всеки път. Ако някой планира да направи друга форма, не се колебайте да ми изпратите съобщение и аз ще направя всичко възможно да обясня какво работи за мен и какво ме накара да имам няколко шестоъгълника, лежащи около къщата …
Стъпка 4: Качване на кода
Attiny:
Искате да качите Switch_LED_Hive на всеки Attiny
Тъй като често качвах и тествах кода си, реших да направя един от тях за качване на код, негов хубав прост урок за това какво да правите и от какво имате нужда. Въпреки това, ако просто планирате да използвате моя код без корекции, този вид настройка ще се справи добре (просто програмирайте всички чипове, докато сте го настроили).
- Първо отидете на файл, предпочитания и в допълнителни табла вмъкнете този URL адрес като изображението по -горе, след което натиснете OK:
- След това отидете на file-> examples-> ArduinoISP-> ArduinoISP и качете скицата във вашия arduino.
- След това искаме Attiny да работи на 8mhz (може да работи на по -ниски тактови честоти, но това е, което го тествах) с вашата Attiny, свързана с един от методите по -горе, изберете всички настройки по -горе във второто изображение и натиснете "записване на зареждащ механизъм"
- Накрая искаме да качим кода за превключване на сигнала, просто натиснете бутона за качване и трябва да получите съобщение, потвърждаващо успешното качване
Arduino Nano:
Препоръчвам използването на библиотеката Fast LED за Arduino Nano, просто редактирайте:
- NUM_LEDS (Брой шестоъгълници *12)
- DATA_PIN (Пинът, който сте използвали на вашия Ardunino nano - 5 е по подразбиране)
- Също така не се колебайте да редактирате ЯРКОСТТА до всяка стойност между 0-255 255, която е макс
Тук има страхотна статия за тази библиотека и LED лента, ако искате да знаете повече.
ПРОЧЕТИ МЕ
Предполагам, че много от вас ще имат същия проблем като мен и качването във вашия arduino nano няма да успее, когато използвате стандартния нано драйвер. Чест проблем с тях изглежда е фактът, че това са китайски нокаути и използват различен сериен чип, което води до изчакване и неуспех по време на качването.
За да поправите първо натиснете деинсталиране и след това натиснете инсталирайте с помощта на тази програма (ако Windows или отидете тук, за да намерите вашата операционна система). След като приключите, изберете „стар буутлоудър“в менюто на устройството и трябва да сте добре да качите.
Стъпка 5: Окабеляване Pt One: LED
Така че, за да се опитам да направя това възможно най -объркващо, ще разделя окабеляването на три части, първа част ще бъде настройка на LED/магнит, втора част схемата на дизайна и три ще бъде главният шестоъгълник.
Тези светодиоди са доста прости, само с три входа и изхода, изпълняващи цялата операция, защото не искаме да използваме цяла лента от тях във всеки шестоъгълник. покритие.
- Изрежете шест двойки светодиоди по контактите им
- Изрежете пет от всеки различен цвят тел с дължина 80 мм
- Предварително поставете двата края на всички двойки светодиоди
- Извадете и запоявайте проводниците между всяка от двойките светодиоди 5V - 5V, GND - GND, DIN - DOUT (не на първия вход или последния изход)
- След това изрежете 6 от цветните проводници GND и 5V с дължина 25-30 мм
- Сега за магнитите открих, че най -добрата техника тук е да има един магнит с лице надолу върху парче стомана. След това тествайте другите магнити срещу този магнит (имате нужда от девет привличащи и девет отблъскващи, за първия шестоъгълник това няма значение, стига да има две групи от девет магнита, обърнати надолу с различни полюси)
- Издраскайте повърхността на всеки от магнитите
- Уверете се, че магнитът е върху парче метал! Това предотвратява голяма загуба на магнитна сила!
- Нанесете щедро количество спойка върху всеки от вашите магнити (опитайте се да не държите поялника срещу магнита за дълъг период от време)
- Отстранете и запоявайте всеки от вашите малки 5V и GND проводници към магнитите. По три от всеки цвят към всяка група магнити.
Стъпка 6: Окабеляване Pt 2: Схема
Поради дизайна на тази форма в определени оформления шестоъгълникът може да има повече от един вход по всяко време … по принцип това е лошо за светодиодите. Най -доброто ми решение беше обикновена схема Attiny85, която чете всеки от входовете и включва или изключва транзисторите, основно включващи и изключващи транзистори, оставяйки само един сигнал за следващата LED лента.
Има три 10k резистора, свързани към пинове 1, 2 и 3, всеки от които преминава към 5V, както и всеки от тях има един от трите входа към него.
има два 1k резистора, които отиват към средния щифт на транзистора.
Включих схема на Fritzing, както и изображенията по -горе, за да опитам най -добре да обясня тази схема. Освен това направих платка за тази схема, която премахва цялата тази стъпка! (Изпитано и работещо !!)
От второто изображение IN 1, 2 и 3 са входовете (идващи от три входни магнита) и Out 1, 2, 3 са изходите (преминаване към LED в извод).
Стъпка 7: Окабеляване Pt 3: Главен шестоъгълник
Това ще бъде шестоъгълникът, който ще управлява светлинното шоу.
Захранване:
Така че, когато става въпрос за избор на захранване, имате нужда от 5V и номинална мощност, които да отговарят на вашето количество светодиоди. За мен исках около 8-10 в шестоъгълници на стойност. Ако вземем предвид, че при пълна яркост всеки светодиод черпи около 60 mA и имаме 12 светодиода на форма, така че 0,06*12 = 0,72 ампера, така че за 8 шестоъгълника би било 0,72*8 = 5,76 ампера. Това обаче е при максимална яркост (това беше много ярко лично). Открих, че при около 200 яркости (255 е макс.) Светодиодите привличат около 0,5 ампера на шестоъгълник. Това означава, че с 8 шестоъгълника щях да нарисувам 4 ампера. Тъй като бялата светлина не работи постоянно (това е най -малко енергийно ефективният цвят), захранването с 5Amp трябва да работи добре. Определено препоръчвам тестване на лабораторно захранване, ако искате да оптимизирате яркостта на захранването си, както имам по -горе.
Има добра теория за това тук, където те използват 0,02 ампера на светодиод без последствия. Това зависи от вашето използване и предпочитания.
Забележка: Винаги е по -безопасно да получите захранване с по -висок ампераж от необходимото
Настройвам
Подобно на всеки друг шестоъгълник, този се нуждае от LED настройка, но не изисква веригата да решава входовете, тъй като ще извежда само изход. Реших да поставя изходи от всички страни, с изключение на самото дъно на шестоъгълника, което позволи да се оформят по -интересни форми.
- Настройката е доста лесна, подобно на изображението над 5V и GND от гнездото на цевта, преминаващо към Arduino nano, и сигналния щифт с резистор, работещ към LED входа.
- След това изходът от тези светодиоди преминава към всяка страна на шестоъгълника (прави 5 изхода на този шестоъгълник)
Стъпка 8: Довършителни щрихи
Сега за забавление с горещо лепило! По принцип залепвам светодиодите, веригата и всички загубени проводници. Залепете прозрачните капаци върху основната обвивка.
Annndd това е по принцип!
Стъпка 9: Заключителни бележки
Добре, момчета, благодаря, че прочетохте моята инструкция! Както винаги оставяйте всички въпроси по -долу и ще направя всичко възможно да им отговоря. В зависимост от отговора на този Instructable ще се опитам да го актуализирам и да добавя нещо ново и каквото и да е потребителско съдържание, което вие измислите. Моля, изпратете ми последване, което наистина означава много, като потънах безброй часове (или месеци) в разработването на този проект и правене на този урок.
Шеста награда в конкурса „Цветовете на дъгата“
Препоръчано:
Магнитни блокове: 10 стъпки (със снимки)
Магнитни блокове: Няма нищо по -добро за изучаване или проектиране на електроника от изграждането на реални схеми. Планът е популярен вариант, но често води до неразбираеми спагети, които нямат прилика с оригиналната схема и са трудни за отстраняване на грешки. То
Магнитни конектори за батерии: 5 стъпки (със снимки)
Магнитни конектори за батерии: Здравейте на всички, Ето един малък урок за полезни и лесни за изработка конектори за батерии. Наскоро започнах да използвам 18650 клетъчни батерии от стари лаптопи и исках бърз и лесен начин да ги свържа. Съединителите, използващи магнити, бяха най -добрият вариант
Магнитни хладилни светлини: 8 стъпки (със снимки)
Магнитни хладилни светлини: Превърнете хладилника си в платно за LED изкуство. Всеки минувач може да поставя и премества магнитните светодиоди по всякакъв начин, по който иска да създава осветени снимки и съобщения. Той е чудесен за кухни с голям трафик и е забавен както за деца, така и за възрастни
Декодер на магнитни ленти Arduino: 4 стъпки (със снимки)
Декодер за магнитни ленти Arduino: Тази инструкция показва как да използвам свободно достъпен код, arduino и стандартен четец на магнитни ленти за сканиране и показване на данните, съхранявани на карти с магнитна лента, като кредитни карти, студентски карти и др. публикувай това след
Смукател за карти с магнитни ленти: 6 стъпки (със снимки)
Машина за пускане на карти с магнитна лента: Тази инструкция демонстрира как да използвате електромагнит, обикновена усилвателна верига и личен музикален плейър, за да индуцирате сигнали в четец на карти с магнитна лента, карайки го да мисли, че сте прокарали карта през него. Тази инструкция