Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Части за 3D печат
- Стъпка 2: Запояване
- Стъпка 3: Конфигуриране и качване на софтуер
- Стъпка 4: Сглобяване
Видео: DIY WiFi RGB LED мека лампа: 4 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Тази лампа е почти изцяло 3D отпечатана, включително светлинния дифузер, други части струват около 10 $. Той има много предварително конфигурирани, леки анимационни ефекти и статични светлинни цветове с функция за автоматично пускане. Лампата съхранява последната използвана настройка към вътрешната памет, така че може да бъде конфигурирана веднъж и да се използва като обикновена лампа с превключвател на захранването. Не се изисква приложение, то може да се контролира с помощта на всяко устройство, където е наличен браузър. Той също така може да работи в 2 режима, като самостоятелен и част от домашната WiFi мрежа.
Консумативи
• 1 x Двустранна прототипна платка 4*6 cm
• 1 x HLK-PM01 AC-DC 220V до 5V понижаващ захранващ модул или нещо подобно
• 1 x Wemos D1 Mini WiFi дъска за развитие Micro USB
• RGB I2C LED лента с 60 светодиода/m
• 4 x M3 гайки
• 2 винта M3x6
• 5 винта M3x12
• захранващ кабел с щепсел и превключвател върху него
• някои джъмперни проводници
• 3 x щифта на заглавката
• инструменти за запояване
• 3D принтер с прозрачна и черна нишка
Стъпка 1: Части за 3D печат
Всички прикачени STL модели, с изключение на дифузьора, могат да бъдат отпечатани с всякакви желани настройки.
Ето един пример:
Височина на слоя: 0,2
Поддържа: НЕ (ДА само за базовия модел)
Стени: 0,8 мм
За да получите по -гладка светлина, по -добре е да поставите дифузьор във режим VASE и над екструдирана пластмаса, за да постигнете това, задайте дебита на 120%, вижте приложеното изображение.
Бих препоръчал първо да отпечатате LED кула, това ще позволи по -бързо преминаване към следващата стъпка.
Стъпка 2: Запояване
Първо трябва да залепим LED лентата към LED кулата. Ако използвате една и съща LED лента, като мен (60 светодиода/м), изрежете 3 парчета, 1 с 10 светодиода, 2 други с 9 светодиода. Използвайте приложеното изображение като ориентир и залепете LED лентата към кулата и се уверете, че всички стрелки на ивицата са в една и съща посока и насочени отдолу нагоре. Запоявайте проводниците към ивицата, както е показано на електрическата схема.
Вземете печатната платка и я изрежете между щифтовете за променливотоково захранване, както е показано на изображението. Поставете променливотоковия модул в отворите за печатни платки, запоявайте го. Направете същото с дъската Wemos. Моля, обърнете внимание, че няма нужда от запояване на всички щифтове за платката Wemos, имаме нужда само от 3 от тях. Поставете заглавката на щифтовете и я запояйте. Свържете всичко това с проводници.
Стъпка 3: Конфигуриране и качване на софтуер
В днешно време има много различни библиотеки, код и други неща, направени от различни хора, този пример се основава на работата на Джейсън Кун.
Трябва да изтеглим и конфигурираме Arduino IDE, благодарение на Стив Куин, който вече е създал изчерпателно ръководство за това в своя Instructable, така че няма нужда да пишете всичко това.
След като предишната стъпка е направена - отворете скицата в Arduino IDE.
Намерете реда "const bool apMode = false;" и да вземете решение как ще използвате тази лампа, „вярно“означава, че тя ще работи в самостоятелен режим и устройството за управление трябва да бъде свързано чрез WiFi директно към нея.
Намерете реда "#define NUM_LEDS 10" и задайте броя на пикселите, равен на дължината на най -дългата LED лента.
Отворете раздела Secrets.h в IDE на Arduino и попълнете файла според вашия избор преди.
Запазете и качете скицата на ESP дъската. Използвайте менюто „ESP 8266 Sketch Data Upload“и качвайте други файлове от скицата в SPIFS. След като направите това, можете да свържете светодиодите и да получите достъп до лампата, като въведете https:// magiclamp в браузъра си, ако сте задали „const bool apMode = false;“.
За AP (самостоятелен) режим трябва да намерите WiFi мрежа, наречена "MagicLamp + номера" и да се свържете с нея, като използвате парола, която сте задали във файла "Secrets.h". След като направите това - свържете се с лампата, като въведете https://192.168.4.1 във вашия браузър. Ще се зареди страница с много опции за управление.
Стъпка 4: Сглобяване
Когато отпечатате всички части, завършите запояване и успешно качете и тествате софтуер - можем да сглобим тази лампа.
• завийте държача на електрониката към основния капак
• разпаявайте променливотоковия проводник от платката и го прокарайте през отвора за кабел в основата
• запоявайте жицата обратно на мястото й
• поставете платката на мястото си
• фиксирайте променливотоковия проводник чрез скоба за кабел
• залепете LED тегления с по -малко към основата, като използвате двустранна лепкава лента или лепило
• свържете LED проводници с печатна платка
• затворете основата с капака и използвайте 3 винта, за да я фиксирате
• поставете дифузора върху лампата (внимавайте да се натиска плътно и внимателно)
Това е!
Сега можете да го включите и да намерите лека анимация, която ще ви хареса.
Благодаря ви за четенето.
Препоръчано:
DIY WiFi RGB LED лампа: 6 стъпки (със снимки)
DIY WiFi RGB LED лампа: В този проект ще ви покажа как създадох триканален източник на постоянен ток и успешно го комбинирах с ESP8266µC и 10W RGB LED с висока мощност, за да създам лампа с WiFi контрол. По пътя ще демонстрирам и как
Мека играчка Bluetooth зарчета и разработете игра за Android с MIT App Inventor: 22 стъпки (със снимки)
Мека играчка Bluetooth зарчета и разработване на игра за Android с MIT App Inventor: Играта на зарове има различен метод 1) Традиционна игра с дървени или месингови зарове. 2) Играйте на мобилни устройства или компютри със случайни стойности на зарове, създадени от мобилен телефон или компютър в този различен метод играйте на зарове физически и преместете монетата в мобилния телефон или компютъра
Спиралната лампа (известна още като настолна лампа Loxodrome): 12 стъпки (със снимки)
Спиралната лампа (известна още като настолна лампа Loxodrome): Спиралната лампа (известна още като настолна лампа Loxodrome) е проект, който започнах през 2015 г. Той е вдъхновен от Loxodrome Sconce на Paul Nylander. Първоначалната ми идея беше за моторизирана настолна лампа, която да излъчва струящи се вихри светлина по стената. Проектирах и
Осцилираща опашка с мека жица (TfCD курс, TU Delft): 5 стъпки (със снимки)
Осцилираща опашка с мека жица (курс на TfCD, TU Delft): Извършено е технологично проучване, за да се определи възможността за задействане на рибен робот с активно задвижвано тяло и опашка, съвместима с флопи. Използваме един материал, който е едновременно труден да служи като гръбнак и гъвкав, създавайки равномерно огъване
Водоустойчива мека верига: 5 стъпки (със снимки)
Водоустойчива мека верига: Разтопени пластмасови торбички с проводяща сърцевина с резба. За този специален момент, когато имате нужда от мека верига, която е водоустойчива. Искате ли още видеоклипове, уроци и проекти за eTextile How-To DIY eTextile? След това посетете The eTextile Lounge