Tartalomjegyzék:

EL Wire Neon Nixie stílusú óra: 21 lépés (képekkel)
EL Wire Neon Nixie stílusú óra: 21 lépés (képekkel)

Videó: EL Wire Neon Nixie stílusú óra: 21 lépés (képekkel)

Videó: EL Wire Neon Nixie stílusú óra: 21 lépés (képekkel)
Videó: H3 Laboratories: Instructables EL Wire contest: Nixie tube 2024, November
Anonim
Image
Image
EL Wire Neon Nixie stílusú óra
EL Wire Neon Nixie stílusú óra
EL Wire Neon Nixie stílusú óra
EL Wire Neon Nixie stílusú óra

Kövesse a szerző további információit: Gosse Adema

Cherry Pi osztott mechanikus billentyűzet
Cherry Pi osztott mechanikus billentyűzet
Cherry Pi osztott mechanikus billentyűzet
Cherry Pi osztott mechanikus billentyűzet
Egyszerű 3D nyomtatott tárgyak egy óra alatt
Egyszerű 3D nyomtatott tárgyak egy óra alatt
Egyszerű 3D nyomtatott tárgyak egy óra alatt
Egyszerű 3D nyomtatott tárgyak egy óra alatt
3D nyomtató lézeres módosítás
3D nyomtató lézeres módosítás
3D nyomtató lézeres módosítás
3D nyomtató lézeres módosítás

Ez az útmutató leírja, hogyan kell órát készíteni EL vezetékkel. Ennek az órának a kialakítása egy neon felirat és egy Nixie óra kombinációjára hasonlít.

Miközben "Neon" névtáblát készítettem az EL Wire -el, szerettem volna néhány animációt hozzáadni. Ennek eredményeképpen néhány arduino vezérelt EL vezeték jött létre. És valahogy felmerült bennem az ötlet, hogy EL vezetéket használva készítsek órát. Ez az óra összesen 40 EL vezetéket tartalmaz, amelyek közül 32 -t egy Arduino vezérel. És 00:00 és 23:59 között minden alkalommal megjeleníthető ezekkel az EL vezetékekkel.

Ez az útmutató azzal kezdődik, hogy egyszerű névtáblát készítünk EL vezetékkel. Ezután egyetlen EL vezetéket több vezetékre osztanak. Ezeket pedig egy Arduino vezérli. Ezután ismertetjük az óra kialakítását és felépítését. Az elektronika két különböző felépítési lehetőségével együtt: Forrasztás nélküli változat relékkel és egy verzió triakkal.

21 lépéssel ez az utasítás az órához szükségesnél szélesebb körűvé vált. De a további lépések további információkat nyújtanak az EL vezeték használatához. És ennek nem feltétlenül kell lennie ennek az órának.

1. lépés: Elektrolumineszcens huzal

Elektrolumineszcens huzal
Elektrolumineszcens huzal
Elektrolumineszcens huzal
Elektrolumineszcens huzal
Elektrolumineszcens huzal
Elektrolumineszcens huzal

Ez a projekt elektrolumineszcens huzalt (EL huzal) használ. Ez hajlítható és vékony neoncsőnek tűnik, így ideális a rugalmas dekorációhoz. És 360 fokos látható fényt ad teljes hosszában.

Az El huzal vékony, foszforral bevont rézhuzalból áll, körülötte két vékony huzal. A foszfor leválasztóként/kondenzátorként működik, és váltakozó áram segítségével izzani kezd. Ez körülbelül 200 V feszültségnél történik, 1000 Hz frekvenciával. A szükséges feszültségnek azonban nincs elegendő teljesítménye/energiája ahhoz, hogy veszélyes legyen.

Az El huzal különböző hosszúságban és színben kapható. Ehhez az órához narancssárga EL drótot használok. És rendeltem 8 darab 4 méteres darabot a Gearbest -en (kb. 3 dollár, 55 darab). Ez több mint 32 méter narancssárga EL huzalt eredményez. És nagy részét erre az órára használták.

Az EL huzalnak vannak hátrányai: Nem ad annyi fényt, mint a LED -ek. És a szín elhalványulhat a napsütéstől. Mivel ezt az órát árnyékos környezetben használják, engem ez nem fog zavarni.

2. lépés: EL vezetéknév jel

EL vezeték neve jel
EL vezeték neve jel
EL vezeték neve jel
EL vezeték neve jel
EL vezeték neve jel
EL vezeték neve jel
EL vezeték neve jel
EL vezeték neve jel

Névtábla készítése EL vezetékkel egyszerű. Nem igényel forrasztást vagy elektronikával való munkát.

Kezdje egy durva vázlattal, papíron vagy egy nagy vágószőnyegen (első kép). A fekete ragasztott részek a fa panel hátoldalán lesznek.

Másolja ezt a mintát egy fadarabra. És fúrjon 2,5 mm -es lyukakat a fába az EL huzal átfűzéséhez. Vágja le az EL huzal fedősapkáját, és kezdje (hátulról) az első betűvel.

Bár az EL huzal könnyen ragasztható, más technikát használtam. Fúrjon egy nagyon kicsi lyukat (0,8 mm), és használjon vékony réz- vagy horgászdrótot az EL huzal rögzítéséhez (harmadik kép).

3. lépés: Arduino vezérelt EL vezeték

Image
Image
Arduino vezérelt EL vezeték
Arduino vezérelt EL vezeték

Ebben a lépésben az EL vezetéket egy Arduino -n keresztül fogjuk irányítani.

Az EL vezeték másképp működik, mint egy izzó vagy LED. A foszfor gyors feltöltése és kisütése fényt bocsát ki. A huzal kondenzátorként modellezhető, körülbelül 5 nF kapacitással méterenként. És az EL huzal nagy ellenállása 600 KOhm / méter.

Az inverter 2 db AA elemmel alakítja át az egyenáramot nagyfeszültségű váltóáramú kimenetre. Az inverter a kapacitív EL vezetéket egy transzformátorral (orsóval) kombinálja, hogy nagy feszültséget hozzon létre. A feszültség minden változása a transzformátor elsődleges oldalán feszültséget hoz létre a szekunder oldalon. Szinuszhullám esetén ennek a feszültségnek a magassága a transzformátor fordulatszámától függ. De ez az inverter először feszültséget alkalmaz, majd kikapcsol, négyzet alakú bemeneti hullámot adva. Most a tekercsek belsejében lévő mágneses fluxus visszaáramló feszültséget hoz létre. És ez a feszültség sokkal több lehet, mint az alkalmazott feszültség. Ha nincs csatlakoztatva EL vezeték, a kimeneti feszültség nagyon magas lehet. Akár 600 volt is. Ez károsíthatja az inverter belső elektronikáját: A bekapcsolás előtt mindig csatlakoztasson valamilyen EL vezetéket az inverterhez.

Az inverter kapcsolóval rendelkezik. És az EL vezeték bekapcsol, amikor megnyomja a gombot. A kapcsoló tartós megnyomásával a vezeték azonnal felvillan, ha behelyezi az elemeket (vagy csatlakoztatja a tápfeszültséget). Ez lehetővé teszi a tápfeszültség (3 volt) vezérlését Arduino segítségével. Ehhez azonban minden EL vezetékhez inverter szükséges.

A (nagyfeszültségű) váltóáramú Arduino -val való kapcsolásához Triac szükséges. A triák olyan elektronikus alkatrész, amely indításkor mindkét irányba vezeti az áramot. Szinte ugyanúgy működnek, mint a tranzisztorok, de akkor váltakozó áram esetén. BT131 triacsot használok, amely akár 600 voltot is képes kezelni ehhez az utasításhoz.

A triacot közvetlenül egy Arduino vezérli. Ebben a lépésben az áramkör nem rendelkezik további (optikai) szigeteléssel a kis- és nagyfeszültségű részek között (ne használja ezt az áramkört a hálózati hálózati feszültség kapcsolására).

4. lépés: Villogó névjel

"betöltés =" lusta"

Triákok V2
Triákok V2
Triákok V2
Triákok V2
Triákok V2
Triákok V2

Ezt az Instructable -t Arduino/triac vezérlésű EL vezetékekkel kezdtem. Ez a kialakítás (valahogy) működött néhány EL vezetéknél, de 40 vezetéknél nem sikerült. Ezt a "problémát" relék használatával oldottam meg.

Vannak "használatra kész" sorrendszerek az EL vezetékekhez. Többségük 8 EL vezetéket tud vezérelni, és néhányuk mikrokontrollert is tartalmaz. Ehhez az órához 4 ilyen szekvenszerre lenne szükség, amelyeknek kommunikálniuk kell egymással, ami megnehezíti ezek használatát ebben a projektben.

A SparksFun EL szekvenszer körülbelül 35 dollár. Kiválóan alkalmas EL huzalprojektekhez, de túl drága ehhez az órához. Így nem szenteltem sok figyelmet ennek a terméknek, amíg át nem váltottam a relé verzióra. A SparkFun szekvenszer a "creative commons attribution share-alike" licenc alatt jelenik meg. És minden dokumentum megtalálható a weboldalukon. Beleértve az elektronikus diagramot triakkal!

Rendeltem néhány triac illesztőprogramot és triacot a Farnellben. És teszteltem a SparkFun áramkört kenyérsütőn az első EL huzalprojektemmel. És a SparksFun menetrend jól működik.

A munkarend azt jelenti, hogy ezt az órát triakkal lehet vezérelni. Nem rendeltem elég triac meghajtót az egész órára. De sikerült két számjegyet vezérelnem triakkal (13 EL vezeték, 00-24). Ebben a pillanatban az órám mind a triacokat, mind a reléket használja.

21. lépés: EL drótóra

Image
Image

Második díj az Óraversenyben

Ajánlott: