Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: 3D nyomtatási alkatrészek
- 2. lépés: Forrasztás
- 3. lépés: Szoftver konfigurálása és feltöltése
- 4. lépés: Összeszerelés
Videó: DIY WiFi RGB LED lágy lámpa: 4 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Ez a lámpa majdnem teljes 3D nyomtatással készült, beleértve a fény diffúzor egyéb alkatrészeit is, körülbelül 10 dollárba kerül. Rengeteg előre konfigurált, könnyű animációs effektus és statikus világos színű, automatikus lejátszási hurok funkcióval rendelkezik. A lámpa az utoljára használt beállításokat tárolja a belső memóriában, így egyszer konfigurálható és a szokásos lámpához hasonlóan használható. Nincs szükség alkalmazásra, bármilyen eszközzel vezérelhető, ahol elérhető a böngésző. 2 módban is működhet, önállóan és az otthoni WiFi hálózat részeként.
Kellékek
• 1 x kétoldalas prototípus NYÁK 4*6 cm
• 1 x HLK-PM01 AC-DC 220V-5V lekapcsolható tápegység modul vagy valami hasonló
• 1 db Wemos D1 Mini WiFi fejlesztői kártya Micro USB
• RGB I2C LED szalag 60 LED/m -rel
• 4 x M3 anya
• 2 x M3x6 csavar
• 5 x M3x12 csavar
• tápkábel csatlakozóval és kapcsolóval
• néhány áthidaló vezeték
• 3 x fejléc
• forrasztószerszámok
• 3D nyomtató tiszta és fekete szállal
1. lépés: 3D nyomtatási alkatrészek
A diffúzor kivételével minden csatlakoztatott STL modell kinyomtatható bármilyen kívánt beállítással.
Íme egy példa:
Rétegmagasság: 0,2
Támogatja: NEM (IGEN csak az alapmodellnél)
Falak: 0,8 mm
Az egyenletesebb fény elérése érdekében jobb, ha a diffúzort VASE üzemmódba és túlnyomásos műanyagba hozza, ennek eléréséhez állítsa az áramlást 120%-ra, lásd a mellékelt képet.
Azt javaslom, hogy először nyomtassa ki a LED tornyot, így gyorsabban válthat a következő lépésre.
2. lépés: Forrasztás
Először is ragasztanunk kell a LED csíkot a LED toronyhoz. Ha ugyanazt a LED csíkot használja, mint én (60 led/m), akkor vágjon le 3 darabot, az egyikből 10 LED -et, a másikból 9 LED -et. Használja a csatolt képet referenciaként, és ragassza a LED -csíkot a toronyhoz, és győződjön meg arról, hogy a csíkon lévő összes nyíl azonos irányban van és alulról felfelé mutat. Forrasztja a vezetékeket a csíkra a kapcsolási rajzon látható módon.
Fogja meg a NYÁK -ot, és vágja a váltakozó áramú csatlakozók közé, a képen látható módon. Helyezze be az AC modult a NYÁK -lyukakba, forrasztja be. Tegye ugyanezt a Wemos táblával. Felhívjuk figyelmét, hogy nincs szükség a Wemos tábla összes csapjának forrasztására, mindössze 3 darabra van szükségünk. Helyezze be a csapok fejét és forrasztja be. Csatlakoztassa mindezt vezetékekkel.
3. lépés: Szoftver konfigurálása és feltöltése
Manapság rengeteg különböző könyvtár, kód és egyéb dolog van, amelyet különböző emberek végeztek, ez a példa Jason Coon munkáján alapul.
Le kell töltenünk és konfigurálnunk kell az Arduino IDE -t, köszönhetően Steve Quinn -nek, aki az Instructable című könyvében már elkészítette ennek átfogó útmutatóját, így nincs szükség mindezek beírására.
Az előző lépés elvégzése után - nyissa meg a vázlatot az Arduino IDE -ben.
Keresse meg a "const bool apMode = false;" és döntse el, hogyan fogja használni ezt a lámpát, az "igaz" azt jelenti, hogy önálló üzemmódban működik, és a vezérlőeszközt közvetlenül WiFi -n keresztül kell csatlakoztatni hozzá.
Keresse meg a "#define NUM_LEDS 10" sort, és állítsa be a pixelek számát a leghosszabb LED csík hosszával.
Nyissa meg a Secrets.h fület az Arduino IDE -ben, és töltse ki a fájlt az előző választása alapján.
Mentse el és töltse fel a vázlatot az ESP táblára. Használja az "ESP 8266 Sketch Data Upload" menüt, és töltsön fel más fájlokat a vázlatból a SPIFS -be. Ha ez megtörtént, csatlakoztathatja a LED -eket, és hozzáférhet a lámpához a https:// magiclamp géppel begépelve a böngészőbe, ha beállította a "const bool apMode = false;" értéket.
Az AP (önálló) módhoz meg kell találnia a "MagicLamp + numbers" nevű WiFi hálózatot, és csatlakoznia kell hozzá a "Secrets.h" fájlban megadott jelszó használatával. Miután ez megtörtént - csatlakozzon a lámpához a https://192.168.4.1 böngészőbe írva. Egy oldal sok vezérlési lehetőséggel lesz betöltve.
4. lépés: Összeszerelés
Ha minden alkatrészt kinyomtatott, befejezte a forrasztást, és sikeresen feltöltötte és tesztelte a szoftvert - összeállíthatjuk ezt a lámpát.
• csavarja az elektronikai tartót az alaplapra
• tekerje le a váltakozó áramú vezetéket a NYÁK -ról, és fűzze át az alap kábelnyílásán
• forrasztja vissza a vezetéket a helyére
• pattintsa a helyére a NYÁK -ot
• rögzítse a váltóáramú vezetéket a kábelbilincs segítségével
• Ragassza a kevesebbel vontatott LED -et az alaphoz kétoldalas ragasztószalaggal vagy ragasztóval
• csatlakoztassa a LED vezetékeket a NYÁK -hoz
• zárja le az alapot a fedéllel, és rögzítse 3 csavarral
• tegye a diffúzort a lámpa tetejére (vigyázzon, hogy szorosan és finoman nyomja meg)
Ez az!
Most bekapcsolhatja, és könnyű animációt talál, amely tetszeni fog.
Köszönöm, hogy elolvasta.
Ajánlott:
Lágy lágyindító készítése: 4 lépés (képekkel)
Hogyan készítsünk lágyindítót: Ebben a kis projektben közelebbről megvizsgáljuk azokat a készülékeket, amelyek lágyindítót igényelnek, hogy korlátozott kimeneti áramú rendszerrel megfelelően működjenek. A projektben bemutatott készülékek közé tartozik egy inverter, egy erősítő átalakító, egy tápegység
Lágy robotkapcsoló: 9 lépés
Soft Robotic Gripper: A lágy robotika (a belsőleg puha anyagokból, például szilíciumból és gumiból készült robotok) területe rohamosan növekszik az elmúlt években. A puha robotok előnyösek lehetnek kemény társaikhoz képest, mivel rugalmasak
Könnyű kemény és lágy vas mágnesmérő kalibrálás: 6 lépés (képekkel)
Egyszerű kemény és lágy vas mágnesmérő kalibrálás: Ha a hobbija az RC, a drónok, a robotika, az elektronika, a kibővített valóság vagy hasonló, akkor előbb -utóbb találkozni fog a magnetométer kalibrálásával. Bármelyik magnetométeres modult kalibrálni kell, mert a mágneses mező mérése
Lágy dróthajtású oszcilláló farok (TfCD tanfolyam, TU Delft): 5 lépés (képekkel)
Lágy drótvezérelt oszcilláló farok (TfCD tanfolyam, TU Delft): Technológiai feltárást hajtottak végre annak meghatározására, hogy lehet-e működtetni egy halas robotot dróthajtású aktív testtel és hajlékonylemezzel kompatibilis farokkal. Egy olyan anyagot használunk, amely egyszerre nehéz gerincként és rugalmasan szolgál, egyenletes hajlítást biztosítva
Lágy áramkörű LED karkötő: 7 lépés
Lágy áramkörű LED karkötő: Szeretsz kézműveskedni vagy varrni? Szereted a LED -eket? Nos, miért nem ötvözi szenvedélyeit ezzel a „vezeték nélküli” LED karkötővel! Íme egy gyors és viszonylag egyszerű, lágy áramkörű projekt, amelyen 2007 áprilisában workshopot vezettünk