
Tartalomjegyzék:
- Lépés: A videó…
- 2. lépés: Nyomtassa ki a főtestet
- 3. lépés: Az Adafruit Neomatrix elkészítése
- 4. lépés: Csatlakoztassa a Neomatrixot az Ardunio Nano -hoz
- 5. lépés: Forrasztás vezetékek RTC DS3231
- 6. lépés: Csatlakoztassa az RTC -t és a Nano -t
- 7. lépés: Töltse fel a kódot és a tesztet
- 8. lépés: Csatlakoztassa a Neomatrixot a fő testhez
- 9. lépés: Nyomtassa ki az állványt
- 10. lépés: Az elektronika elhelyezése és csatlakoztatása
- 11. lépés: Rögzítse az állványt és a fő testet
- 12. lépés: Fényszóró felszerelése
- 13. lépés: Gyors teszt eddig
- 14. lépés: Nyomtasson ki egy óralapot, és helyezze a helyzetbe
- 15. lépés: Nyomtassa ki saját arcát
2025 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2025-01-23 14:48

A párom egy órát látott egy boltban, amely szavak meggyújtásával megmondta az időt, hogy írjon egy teljes írott mondatot a véletlenszerű betűk zűrzavarának tűnő szövegrészből. Tetszett az óra, de nem az ára - ezért úgy döntöttünk, hogy saját tervezésű anyagot készítünk
Az óra előlapja is könnyen cserélhető, ha elkészült, hogy megváltoztassa stílusát vagy megjelenését, ahányszor csak akarja
Lépés: A videó…


Ha inkább itt néz egy videót, akkor olvassa el!
2. lépés: Nyomtassa ki a főtestet

Az első dolog, amit ki kell nyomtatnia, az óra törzsének nyomtatása. Ez a nyomtatás a legnagyobb a nyomatok közül, és a kiválasztott rétegmagasságtól függően eltarthat egy ideig. Az ingyenesen letölthető 3D fájlokat itt találja:
A fő törzs neve CLOCK-BODY.stl
3. lépés: Az Adafruit Neomatrix elkészítése



Miközben nyomtat, elkezdheti összeszerelni az elektronikát. Kezdéshez három, körülbelül 9 cm hosszú vezetékre lesz szüksége. Vegyen le egy kis szigetelést mindkét végéről, hogy forraszthassuk a Neomatrix és az Arduino Nano között.
Ezt a hármat a Neomatrixhoz forrasztjuk. Ha megnézi a Neomatrix hátoldalát, két csoportot talál a három forrasztási pontból. Az egyik pont DOUT, a másik pedig DIN feliratú. A három vezetékünk mindegyikét forrasztani szeretnénk a pontok csoportjába a címkékkel, GRND, 5V és DIN (Digital in).
Ha mindhárom csatlakoztatva van, hozzáadunk egy 330 ohmos ellenállást a digitális bemenethez csatlakoztatott vezetékhez. Ez a 330 ohmos ellenállás (narancs-narancs-barna-arany) színjelzése:
4. lépés: Csatlakoztassa a Neomatrixot az Ardunio Nano -hoz


A három vezeték (az egyiken most ellenállás van) csatlakoztatható az Arduino Nano készülékünkhöz. Kérjük, nézze meg a mellékelt kapcsolási rajzot. Látni fogja, hogy a következőképpen kell forrasztania őket:
NeoMatrix | Nano
GRND - Föld
5V ------- 5V
DIN ---- Ellenállás-D6
5. lépés: Forrasztás vezetékek RTC DS3231




Ezután összekapcsoljuk az RTC -t vagy a valós idejű órát. Ez az a tábla, amely lehetővé teszi Arduino -nk, hogy emlékezzen az időre, még akkor is, ha le van választva az áramról. Az RTC DS3231 -et fogunk használni.
Ezúttal négy vezetéket kell előkészítenie, és mindegyiknek körülbelül 6 cm hosszúnak kell lennie. Ismét csupaszítsuk le a végeket, mivel ezeket az alkatrészeinkhez forrasztjuk.
Forrasztja mindegyik vezeték egyikét az SDA, SCL, VCC és GND feliratú csatlakozásokhoz
6. lépés: Csatlakoztassa az RTC -t és a Nano -t
Ezt most az Arduino Nano készülékhez csatolják. Ismét követheti a kapcsolási rajzot, vagy gyors hivatkozásként itt egy kis táblázat.
RTC | Arduino VCC ---- 5V (ezt a vezetéket forrasztani kell a Neomatrix meglévő vezetékével együtt)
GND ---- Föld
SDA ------ A4
SCL -------- A5
7. lépés: Töltse fel a kódot és a tesztet
Ezen a ponton töltheti fel a kódot, hogy megnézze, minden a várt módon működik -e. A mellékelt kódot vagy a folyamatosan javuló verziót itt találhatja meg a Githubon:
8. lépés: Csatlakoztassa a Neomatrixot a fő testhez



Észre fogja venni, hogy a Neomatrix közepén néhány rögzítő lyuk fut. Ennek illeszkednie kell a nyomtatott rész hat csapjához. Gondoskodnunk kell arról, hogy helyesen szerelje fel - a Neomatrix sarkát a vezetékeinkkel a nyomtatás sarkán kell elhelyezni, a legkisebb bemeneti nyílással a fényhez, amelyre a fenti második képen mutatok.
A kiálló tüskékre használjon néhány csipet forró olvadék ragasztót, hogy rögzítse a helyét.
9. lépés: Nyomtassa ki az állványt

Most nyomtassa ki az óraállvány részét. Ezt tetszés szerint más színben is kinyomtathatja. Az enyémet fehér színben készítettem némi kontraszt miatt.
10. lépés: Az elektronika elhelyezése és csatlakoztatása


A többi elektronikus alkatrészünket (a nano és az RTC) a helyére kell ragasztani a ház hátulján, mielőtt az óra hátoldalához rögzítenénk. Kezdje az Arduino -val. Győződjön meg arról, hogy miután az Arduino Nano rögzítve van, továbbra is csatlakoztathat egy USB -kábelt az USB -porthoz a tápellátáshoz. Erre van lyuk.
Az RTC DS3231 ekkor ugyanígy ragasztható mellé.
11. lépés: Rögzítse az állványt és a fő testet

A következő lépés az állvány rögzítése. Használhatja a betűket, amelyeket már az óra elején láthat, hogy biztosítsa a megfelelő felragasztást! Helyezze a helyére a hátoldalán, és vegye ki újra a ragasztópisztolyt, és zárja le a helyére.
Figyelje meg, hogyan érheti el továbbra is az USB -portot a hátoldalon lévő lyukon keresztül - ha nem, akkor javítsa ki, mielőtt rögzíti az állványt.
12. lépés: Fényszóró felszerelése


A nyomkövető papír méretre vágásához fektesse az órát egyetlen lapra (vonja be az egyik sarkával), és kövesse nyomon a másik két oldalt. Ezután vágja ki ezt az alakzatot, de vágja csak a vonal belsejébe, és nem akarjuk, hogy a nyomkövető papír nagyobb legyen, mint az óralap, különben zavarja az óralapok későbbi megváltoztatását.
Vigyen fel néhány kis ragasztót az óra testének sarkára, majd helyezze rá a nyomkövető papírt. Amíg a ragasztó megszilárdul, nyújtsa ki a lapot a sarok között, hogy minimálisra csökkentse a lepedőben lévő ráncokat.
13. lépés: Gyors teszt eddig

Ezen a ponton csatlakoztattam egy USB -akkumulátort az órához, hogy ellenőrizze, hogy minden továbbra is működik -e, ahogy kell, szerencsére az enyém rendben volt.
14. lépés: Nyomtasson ki egy óralapot, és helyezze a helyzetbe


Most már csak ki kell nyomtatnunk és el kell csúsztatnunk az óralapunkat az óra elülső részén. Ez olyan egyszerű.:)
15. lépés: Nyomtassa ki saját arcát
Ha személyre szeretné szabni az óráját, tervezhet és nyomtathat saját stilizált óralapot. Használhat több színű műanyagot, összeszerelheti fából, vagy boríthatja csillogással, amelyet a sötét festék ragyogása kever. Bármi legyen is a kedved!
Ha saját arcot szeretne készíteni, mellékelve van egy rajz, amely bemutatja a méréseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy illeszkedjen az óra elejére.
Ajánlott:
Könnyen dönthető, színváltó vezeték nélküli Rubik-kocka lámpa: 10 lépés (képekkel)

Könnyen dönthető alapú színváltó vezeték nélküli Rubik-kocka lámpa: Ma ezt a fantasztikus Rubik-kocka jellegű lámpát fogjuk megépíteni, amely megváltoztatja színét attól függően, hogy melyik oldal van fent. A kocka egy kicsi LiPo akkumulátorral működik, amelyet szabványos mikro-usb kábellel töltenek fel, és tesztelésem szerint az akkumulátor élettartama több nap. Ez
MutantC_v2 - könnyen megépíthető Raspberry Pi kézi/UMPC: 8 lépés (képekkel)

MutantC_v2 - könnyen megépíthető Raspberry Pi kézi/UMPC: Raspberry -pi kézi platform fizikai billentyűzettel, kijelző és bővítő fejléccel az egyéni táblákhoz (mint az Arduino Shield). A mutantC_V2 a mutantC_V1 utódja. Nézze meg a mutantC_V1 innen. Https://mutantc.gitlab.io/https: //gitlab.com/mutant
Otto DIY+ Arduino Bluetooth robot Könnyen 3D nyomtatás: 6 lépés (képekkel)

Otto DIY+ Arduino Bluetooth robot Könnyen 3D nyomtatás: Az Otto valóban nyílt forráskódú természete lehetővé teszi a nyílt STEAM oktatást, visszajelzéseket gyűjtünk a világ különböző műhelyeiből és iskoláiból, amelyek már használják az Otto DIY -t az osztályukban, és az oktatási helyek nyitottságától függően mi vagy
DIY funkciógenerátor STC MCU -val Könnyen: 7 lépés (képekkel)

DIY funkciógenerátor STC MCU -val Könnyen: Ez az STC MCU -val készült funkciógenerátor. Csak több alkatrészre van szükség, és az áramkör egyszerű. Specifikációs kimenet: Egycsatornás négyzetes hullámforma Frekvencia: 1Hz ~ 2MHz Szinuszhullám frekvencia: 1Hz ~ 10kHz Amplitudó: VCC, körülbelül 5V terhelés
DIY MusiLED, zenével szinkronizált LED-ek egy kattintásos Windows és Linux alkalmazással (32 bites és 64 bites). Könnyen újratelepíthető, könnyen használható, könnyen hordozható: 3

DIY MusiLED, zenével szinkronizált LED-ek egy kattintásos Windows és Linux alkalmazással (32 bites és 64 bites). Könnyen újratelepíthető, könnyen használható, könnyen hordozható: Ez a projekt segít 18 LED (6 piros + 6 kék + 6 sárga) LED-ek csatlakoztatásában az Arduino Boardhoz, és elemezni a számítógép hangkártyájának valós idejű jeleit, és továbbítani azokat a LED -ek, hogy felgyújtsák őket az ütéshatásoknak megfelelően (pergő, magas kalap, rúgás)