Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A platform beállítása és az időjárási adatok lekérése
- 2. lépés: Töltse le a videofájlokat
- 3. lépés: Fesse be a Földgömböt
- 4. lépés: Helyezzen be fotorezisztorokat és műanyagot
- 5. lépés: Készítsen egy gombot
- 6. lépés: Vágjon lyukat a dobozba
- 7. lépés: Helyezzen mindent a dobozba
Videó: SPHAERA: 8 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Alkotók: Deepika Dipesh, Ebba Tornérhielm, Jenny Hanell és Xiangyi Wu
Mi az a Sphaera? A Sphaerát a hagyományos kristálygömb ihlette, amely a felhasználónak a jövőbe enged bepillantást. Azonban Sphaera ahelyett, hogy előre megjósolná az élet nagy eseményeit, felfedi az időjárás -előrejelzést a következő tizenkét órára. Úgy tervezték, hogy helyhez kötött tárgy legyen az otthoni környezetben, például a folyosón, és lehetőleg egy fiókra helyezhető, hogy megkönnyítse a vele való interakciót.
Hogyan működik?
A Sphaerával való interakció során az időjárás hologramként jelenik meg az üveggolyóban. Annak érdekében, hogy a hologram látható legyen anélkül, hogy a földgömböt teljes sötétségbe helyezné, a földgolyó fele tiszta feketére van festve. Öt fotorezisztor van elhelyezve a világon, és mindegyiknek megvan a maga funkciója. Például az első időjárás előrejelzésekor az aktuális időjárás, míg a másik négy lefedésekor az előrejelzés kerül kiszámításra, ahol mindegyik +3 órát ad hozzá időben. Ha bármilyen kérdés merül fel a funkcionalitással kapcsolatban, egy utasítás hologramot bármikor kivetíthet az alapra helyezett gomb megnyomásával.
Amire szükséged van:
- Raspberry Pi 3 (B modell) + billentyűzet, egér és micro SD kártya
- Előnyben részesített üveggolyó
- Kerek, meglehetősen lágy műanyag darab (a gömb belsejébe kell helyezni a hologramhatás érdekében), mérete az üveggolyó méretétől (átmérőjétől) függ.
- Szövet (~ 1*1 méter)
- LCD képernyő + HDMI kábel és potenciális adapter (pl. DVI/VGA)
- 5 CdS fotocella
- 4 1uf kondenzátor
- 1 nyomógomb
- Kenyeretábla + akkordok és zsugorcsövek
- Vezetőképes menet (~ 10 méter)
- 9 apró darab fekete szivacs (2*1 cm)
- Kartondoboz (elég nagy ahhoz, hogy elférjen a képernyőn)
- Ollós
- Olyan elemek, amelyek stabilizálják a képernyőt a dobozban, például a cellplast
- Bluetooth hangszóró
Figyelem: A felsorolt elemek kicserélhetők, és bármely belső/külső WiFi modullal rendelkező mikrokontroller működhet, azonban ehhez a projekthez a fenti elemeket használták.
1. lépés: A platform beállítása és az időjárási adatok lekérése
Telepítse a Raspberry pi -t (kövesse az itt található utasításokat), és nyissa meg a Python 3 szoftvert.
Az API -kulcs beszerzéséhez szerezzen be egy fiókot az OpenWeatherMap webhelyen.
Másolja ki a kódot ebből az adattárból, és cserélje ki az API -kulcsokat a sajátjára.
2. lépés: Töltse le a videofájlokat
Töltse le a videóforrásokat, és illessze be őket a Raspberry Pi videomappájába. Állítsa be a kódban található helyet a kívánt mappához. A videófájlok itt érhetők el:
3. lépés: Fesse be a Földgömböt
Az üveggolyó felét fesse be feketére, hogy világos legyen a hologram. Erre azért van szükség, hogy a hologramot világos szobában lássuk. Ezenkívül elkerüli a felhasználót, hogy lássa a műanyagot, amelyet be fog helyezni, és így magával ragadóbbá teszi a hologram élményt. Ha nem szeretné, hogy a felhasználó lássa az LCD -képernyőt, fessen fekete szegélyt vagy szép megjelenésű mintát az előlap alsó részére.
4. lépés: Helyezzen be fotorezisztorokat és műanyagot
Helyezzen minden fényellenállást egy fekete szivacsba, a teteje felfelé, a lábak pedig vízszintesen az egyik rövid oldal felé (lásd az ábrát).
Csatlakoztassa a fotorezisztorokat a kenyértáblához, és csatlakoztassa a kenyértáblát a Raspberry Pi -hez (nézze meg ezt az oktatóanyagot). Ellenőrizze, hogy a fényellenállások működnek -e, ellenőrizze a monitoron lévő értéket.
Távolítsa el az akkordokat a fényérzékelőkről, és vágja le a vezető szálat 10 rövidebb szálra (~ 1 méter). Huzalozzon minden szálat a fotorezisztor lábai köré, és használjon ragasztót (szuper erős és vezetőképes), hogy megbizonyosodjon arról, hogy a helyén maradnak. Ragasztja őket az üveggömb belsejébe, és terítse szét a szálakat, hogy ne érjenek egymáshoz. Esztétikai okokból használjon fekete színt a szálak festésére.
Tegyen négy darab szivacsot a kerek műanyag darab köré. Fedezze fel, hová helyezze el a műanyagot egy hologram kivetítésével. Javasoljuk, hogy a képernyőt ferde helyzetbe tegye, mint a képen. Tegyen egy kis ragasztót a szivacsokra, és helyezze be a műanyagot a kívánt helyzetbe.
5. lépés: Készítsen egy gombot
Csatlakoztassa a gombot a GPIO20 -hoz a Raspberry Pi -n (lásd az alábbi kapcsolási rajzot). Díszítse a gomb tetejét egy kis műanyag kártyával, hogy láthatóvá és nyomhatóvá váljon. Ez a gomb egy utasítás animációt jelenít meg arról, hogyan kell interakcióba lépni a világgal. Ha ez a funkció nem kívánatos, hagyja ki ezt a lépést, és távolítsa el a gombhoz kapcsolódó részeket a kódból.
6. lépés: Vágjon lyukat a dobozba
Vágjon egy kerek lyukat a fedél közepére és egy kis lyukat a szövet közepére, és tegye a fedélre. Vágjon csillag alakú formát a szövetbe, hogy lefedje a fedél szélét. Használjon szalagot, hogy a szövet a helyén maradjon.
Vágjon egy kis lyukat a gombhoz. Nyomja be a gombot a lyukba, és ragasztóval/szalaggal rögzítse a helyén. Készítsen egy kis lyukat a szövetben a gombhoz, hogy láthatóvá váljon a külső oldalról.
Vágjon egy lyukat a doboz hátsó oldalán is, ahová a képernyőről és a Raspberry Pi kábeleit helyezik.
7. lépés: Helyezzen mindent a dobozba
Tegye a képernyőt a dobozba, és használjon könnyű anyagot a stabilizálásához, például cellplast. Helyezze a kenyértáblát minden helyre, ahol van hely. Most vezetékeknek kell lenniük a kenyértábláról a fénygömbökhöz a földgömbön belül a fedélen keresztül.
Ajánlott:
DIY 37 LED Arduino rulett játék: 3 lépés (képekkel)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Játék: A rulett egy kaszinójáték, amelyet a francia szóról neveztek el, jelentése kis kerék
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: 20 lépés (képekkel)
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: Helló, barátom! Ebben a kétrészes sorozatban megtanuljuk használni a Tinkercad áramköreit - ez egy szórakoztató, hatékony és oktató eszköz az áramkörök működésének megismerésére! A tanulás egyik legjobb módja, ha megteszed. Tehát először megtervezzük saját projektünket:
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: 7 lépés (képekkel)
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: Ezt a Rapsberry PI-t tervezem használni egy csomó szórakoztató projektben a blogomban. Nyugodtan nézd meg. Vissza akartam kezdeni a Raspberry PI használatát, de nem volt billentyűzetem vagy egér az új helyen. Rég volt, hogy beállítottam egy málnát
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: 13 lépés (képekkel)
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: Ez az utasítás a számítógép szétszereléséről szól. A legtöbb alapvető alkatrész moduláris és könnyen eltávolítható. Fontos azonban, hogy szervezett legyen ezzel kapcsolatban. Ez segít elkerülni az alkatrészek elvesztését, és az újra összerakást is