Tartalomjegyzék:

Izzó LED gomba napló lámpa: 8 lépés (képekkel)
Izzó LED gomba napló lámpa: 8 lépés (képekkel)

Videó: Izzó LED gomba napló lámpa: 8 lépés (képekkel)

Videó: Izzó LED gomba napló lámpa: 8 lépés (képekkel)
Videó: Kiderült: Így keresi a pénzét PSGOgli7 2024, November
Anonim
Izzó LED gomba rönk lámpa
Izzó LED gomba rönk lámpa
Izzó LED gomba rönk lámpa
Izzó LED gomba rönk lámpa
Izzó LED gomba rönk lámpa
Izzó LED gomba rönk lámpa

Ebben az oktatható útmutatóban megmutatom, hogyan készíts Bluetooth-vezérelt, színváltó, LED gombás rönk lámpát!

Többször is megpróbáltam biolumineszcens gombát termeszteni, és bár volt némi sikerem, nem azok a nagy fényű gombák, amelyekről fantáziáltam. Szóval én építettem a sajátomat.

1. lépés: Hozzávalók

Nagyon klassz napló - ez az egyik legfontosabb darab. Szüksége van egy kicsi fahasábra, nem nagyobb, mint egy kenyérdoboz, de érdekesnek kell lennie. Valami esztétikus, ami jól nézne ki a belőle kinőtt gombákkal. Szintén stabilan kell ülnie az asztalon. A Panellus stipticus kedveli a lombhullató rönköket, különösen a tölgyfát. Ez természetesen teljesen lényegtelen a robo-gombák esetében. Töltsön minőségi időt a környékbeli szabadtéri felfedezéshez a tökéletes naplóért

100% szilikon tömítés - a gomba sapka ebből fog készülni

Fehér, áttetsző műanyag cső, különböző átmérőjű - ez lesz a gomba szára. A színnek meg kell felelnie a szárított szilikonnak, amely tiszta fehér. Találtam egy csövet a helyi ász hardveremnél, amit lábon tudtam vásárolni, körülbelül 0,35 dollárért. Vettem egy lábat három különböző átmérőjű, egyet minden gombámhoz, amelyek különböző méretűek lesznek. Elfelejtettem, hogy hívják, de úgy tűnik, egyértelmű volt a PEX a google kereséseimből. Kerülném az átlátszó vinil csöveket, mivel ez túl világos és nem illik a szilikonhoz

Adafruit Trinket- ezt használjuk mikrokontrollerként a fények színének megváltoztatásához. Ez alapvetően egy Arduino kisebb változata. Ezt a projektet egyszerűen le lehet egyszerűsíteni, hogy csak egy színű legyen, vagy használhatja a nagyon hűvös, automatikus színváltó LED -eket, ha nem ért hozzá az Arduino programozáshoz, de ez nem az a projekt, amelyet le fogok írni, és mindenkinek meg kell tanulnia használni amúgy egy Arduino

Bluetooth modul - ez az olcsó, kicsi, bluetooth soros modulok bármelyike lehet. Én HC-06-at használtam. Alapvetően csak lehetővé teszi, hogy Bluetooth -on keresztül soros kapcsolatot létesítsen a mikrokontrollerrel, és így a telefonjainkon lévő Bluetooth soros terminált használhatjuk annak vezérlésére. Ne aggódjon, ha ez zavartan hangzott, a következő lépésekben minden kiderül

Adafruit neopixelek - ezeket a LED -eket fogjuk használni. Ezek a LED -ek különlegesek, mivel mindegyiket egyedileg lehet vezérelni a mikrovezérlő egyetlen tűjével. Mivel csecsebecsét használunk, korlátozott számban rendelkezünk IO csapokkal. Nem rendelkezünk elegendő mennyiséggel az egyes RGB LED -ek vezérléséhez, amelyekhez három -három IO csap szükséges

Kondenzátor - az Adafruit ajánlja ezekhez a LED -ekhez, hogy kiszűrje azokat a feszültségcsúcsokat, amelyek károsíthatják őket. Minél nagyobb, annál jobb. Egy 330uF feküdt körülöttem, amit valamikor egy sztereóból húztam ki. Ezt és egy.1uF -et használtam minden nagyobb frekvenciájú zajhoz. Szélesebb sávot szűrhet több különböző értékű sapka használatával

5 voltos fali adapter - a beépített lámpa táplálásához. Azt javaslom, hogy használjon USB -kábelt a csecsebecsék táplálására az USB -porton keresztül

Forrasztópáka, forró ragasztópisztoly és fúrógép - építéshez

2. lépés: Készítse el a gomba sapkákat

Építsd meg a gomba sapkákat
Építsd meg a gomba sapkákat
Építsd meg a gomba sapkákat
Építsd meg a gomba sapkákat
Építsd meg a gomba sapkákat
Építsd meg a gomba sapkákat

Ehhez szilikont használunk a gomba sapkák formázásához, majd beágyazzuk a LED -et belsejükbe. A szappanos vízzel fogunk trükköt használni, hogy a szilikon alkalmas legyen a kézi formázásra.

Ne idézzen engem erről, de úgy gondolom, hogy ez a módszer az, hogy a víz felgyorsítja a szilikon kikeményedési folyamatát, gyorsabban megkeményedik, és a szappan csak csúszósan tartja az ujjait, így nem tapad hozzá, amikor megérinti.

Keverjen össze egy szappanos vizet egy edényben. Nem kell sok szappan. Csak néhány spriccelést használtam egy edényben, talán 12 oz vízzel. Most permetezzen egészséges adag szilikonot közvetlenül a folyadékba. Várjon egy percet, majd dugja be a kezét, és kezdjen el játszani a szilikonnal. Formázhatónak kell lennie, mint egy puha agyagnak, anélkül, hogy az ujjaihoz tapadna. Minél tovább vársz, annál szilárdabb lesz. Végül a megfelelő konzisztencia jön létre, hogy jó gomba sapkát formázzunk. Miután formába hozta, vegye ki az egyik LED -et, és nyomja be az alsó közepébe, amíg szilárdan be nem ágyazódik.

Most hagynia kell gyógyulni. Mivel a forma még mindig túl gyenge ahhoz, hogy kivegye és kemény felületen pihenjen, horpadás nélkül, érdemes a vízben hagyni (tudom, hagyja a vízben "száradni", a kémia furcsa). Sikeresen lebegtem a felületen, a LED -vezetékek kilógtak. Ne aggódjon a LED -ek nedvesedése miatt. Vízállóak.

Ügyeljen arra, hogy közben ne érje szennyeződés vagy szőr a szilikonot. Fájdalom kikerülni, és senki sem szereti a szőrös gombát.

3. lépés: A fa előkészítése

Készítse elő a fát
Készítse elő a fát

Nincsenek jó képeim erről a részről, de egyszerűnek kell lennie. Meg kell tisztítanunk a fát, fúrni kell néhány lyukat a csőhöz, majd lezárni, ha akarjuk.

Találtam egy nagyon érdekesnek látszó darabot a fa valamilyen gyökérszerkezetéből. Ecseteltem, és vízzel és szappannal megtisztítottam, hogy kiűzzem a benne élő élőlényeket, majd hagytam, hogy alaposan kiszáradjon. Levágtam néhány apró darabot, hogy simán leüljenek az asztalra, majd három lyukat fúrtam egymás közelébe, amelyek akkoraak voltak, mint a kapott három átmérőjű csővezeték. Végül spray -t használtam a tömítőanyagra, hogy letakarjuk az egészet, csak hogy megvédjük.

Egy másik szempont, hogy hová megy az elektronika. ha egy rekeszet ki tud faragni alatta, ez valószínűleg ideális lenne. Egyszerűen ragasztottam mindegyiket a rönk hátuljához, mivel az alak lehetővé tette, hogy így kellően elrejtsék őket, persze most ennek a lámpának inkább a falnak kell lennie, mint középpontjának.

4. lépés: Építse fel az áramkört

Építsd meg az áramkört
Építsd meg az áramkört
Építsd meg az áramkört
Építsd meg az áramkört

Alapvetően három összetevőnk van, a csecsebecsék, a bluetooth modul és a LED -ek.

A bluetooth modul 3,3 voltos logikai szinteket határoz meg. A konzervatív feszültségküszöbök miatt az 5 voltos készülék 3,3 voltos adatjeleket tud fogadni, de ha más irányba megy, károsíthatja a 3,3 voltos eszközt. Javasoljuk, hogy ellenállást dobjon be az 5 V -os mikro jeleivel a 3,3 V -os bluetooth -ba, vagy építsen feszültségosztót a jel csillapítására. Azonban közvetlenül összekötöttem őket, és problémamentesen tudtam küldeni és fogadni. A biztonság kedvéért azonban beleraktam az ellenállást a rajzomba. Valószínűleg minden 1k feletti érték elegendő lesz. Rengeteg jó oktatóanyag található az interneten a modulok használatáról, ha még mindig vannak kérdései az olvasás után.

A neopixelek mindegyikét ugyanaz az 5 V -os és földelt vezetékek táplálják, és mivel ezek közül csak hármat használunk, könnyen táplálhatjuk őket közvetlenül a csecsebecse 5 voltos vezetékéről. Az enyémet az "USB" tápcsatlakozóról táplálom. Ha sok -sok gombát tartalmazó rönköt akart, akkor ezeket közvetlenül a tápellátásból kell táplálni anélkül, hogy átmenne a táblán.

A neopixelek varázsa abban rejlik, hogy digitális logikai áramkör van bennük, amely lehetővé teszi számukra a parancsok fogadását, reagálást és a parancs továbbítását a sorban következő LED -re. Így mindegyik egyedileg vezérelhető a mikrovezérlő egyetlen adatcsapjával. Elég ügyes! Az ábrán láthatja, hogyan vannak láncolva a zöld vezetékkel.

Ajánlott: