Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A papírmodell előkészítése
- 2. lépés: A papírmodell elkészítése
- 3. lépés: Az áramkörök bekötése és az Arduino programozása
- 4. lépés: Alagsor - Szoba a vezetékek számára
- 5. lépés: Az elektronika és a papírmodell összeszerelése
- 6. lépés: Festés és szép hely keresése a modell elhelyezéséhez
Videó: LIndesnes Fyr világítótorony óra: 6 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ezt a nagyon aranyos világítótorony papírmodellt (köszönöm Gunnar Sillén!) A Lindesnes Fyr oldalán találtam: https://bildrum.se/lindesnes.htm, és mivel engem is érdekelnek a vonatok (H0 szelvény), úgy döntöttem hogy 1: 87 -ig méretezze a modellt. Eddig egy szép modell.
De mi a helyzet a fény funkcióval? Az egyik megoldás lehet egy villogó dióda hozzáadása, vagy, kifinomultabb módon, a világítótorony (FFl W 20s) eredeti feliratainak reprodukálása, amint azt a tengeri térkép is jelzi.
De az otthonom számára ez nem tűnt túl hasznosnak. Így jött az ötlet, hogy a világítótorony modelljét óraként használjam.
Amire szüksége lesz: Elektronika:
1 arduino nano V3 vagy kompatibilis
1 1307 RTC modul I2C -vel
1 tranzisztoros univerzális NPN
2 ellenállás 150 Ohm
1 ellenállás 1k Ohm
1 kis kenyérlap és csatlakozókábelek
1 LED 2812b
2 LED 20mA sárga
1 kis hangszóró 8 ohm/0,25 W vagy piezo jelátalakító
A karton modellhez:
Színes nyomtató
színes vagy fehér kartonból a papírmodell elkészítéséhez
ha ügyes a karton vágása ollóval és késsel, használja azokat.
Ha hozzáfér a lézervágóhoz - rendben. De elő kell készítenie a vágóreszelőket - érc használja az enyémet.
1. lépés: A papírmodell előkészítése
Ha nincs hozzáférése lézervágóhoz, nyomtassa ki a Gunnar által biztosított kivágott PDF-dokumentumot. 1: 250 méretarány A4 -en vagy 1: 180 méretarány A3 -on
Vágja ki az összes részt éles késsel és ollóval.
Ha vékony papírt használ, szükséges lehet a falakat és a tetőket alufóliával bélelni, hogy azok ne világítsanak teljesen a telepített LED -ekkel. Csak az ablakoknak kell átlátszónak lenniük.
A világítótorony felső részéhez piros, a többihez fehér vagy sárgás kartont használtam.
A lámpához és az ablakokhoz polipropilén lapot, a külső lámpablakhoz pedig 0, 5 mm átlátszó akril lapot használtam. Vágja ki az ablaktáblákat, és ragassza át az átlátszó részeket a karton mögött az épületek belsejében, hogy „valódi” ablakokat kapjon.
Lézervágáshoz: A PDF -t a gép számára használható vektorfájlmá kell konvertálnia. A CorelDraw -t használom, és a fájlom ehhez az utasításhoz csatolva található. Az átalakított PDF -ből sok dupla vonal és kitöltött alakzat található, amelyeket egyszerű sorokban kell konvertálni, és a színeket úgy kell beállítani, hogy a lézer megkapja a megfelelő utasításokat a fájlból.
Vágáshoz vörös, zöld réteget lézerponthoz (hajlító vonalak!), Metszéshez fekete réteget használok.
A lézer teljesítménybeállítása és sebessége a rendelkezésre álló géptől függ.
2. lépés: A papírmodell elkészítése
Hajlítsa meg az alkatrészeket szükség szerint, és ragassza össze őket Gunnar utasításai szerint a kivágott lapon. Javasoljuk a gyorsan kötő ragasztót, mivel a karton gyakran kissé meg van feszítve, és addig kell rögzíteni az alkatrészeket, amíg a ragasztó megszilárdul.
A torony alulról nyitott, így hozzáférhet a lámpához és az erőmű belső részéhez a LED -ek telepítéséhez.
Ha minden jól megy, hamarosan van egy aranyos kis világítótornya - még mindig a piros lámpás rész nélkül.
Célszerű nem felhelyezni a lámpást a 2812b Neopixel előzetes telepítése nélkül. Csak készítse el külön a lámpás részt, és szerelje fel a Neopixel tesztelése után, majd megfelelően rögzítse az átlátszó lámpa aljára.. Erre később kitérek, amikor az áramkörökről beszélünk.
3. lépés: Az áramkörök bekötése és az Arduino programozása
Csatlakoztassa az áramkört a kenyértábla elrendezésének megfelelően.
A LED -ek nem kerülnek közvetlenül a kenyérlapra, ahogyan azt a modellépületekben szeretné. Csak forrasztjon néhány vezetéket a LED -ekhez elég hosszú ideig ahhoz, hogy az épületekbe szerelje őket.
Az egyik sárga LED a világítótorony alsó részére, a másik az erőműre vonatkozik.
A Neopixelt közvetlenül az átlátszó lámpaszerelvény aljára kell felszerelni. A lámpás fénye és a torony alsó része között egy darab kartont biztosít, hogy megakadályozza a toronyablakok villogását. Csak a lámpást szabad megvilágítani a neopixellel.
Most csatlakoztasson egy USB -kábelt az arduino -hoz és a számítógéphez, töltse be a vázlatot az arduino Environment használatával, és ellenőrizze, hogy az összes funkció megfelelően működik -e. Érdemes megnézni a soros monitort.
Az RTC órának meg kell kapnia a tényleges időt a számítógéptől, és első használatkor be kell állítani.
Ha valamilyen oknál fogva meg kell ismételni a beállítást (pl. Ha ki kell cserélni a puffer akkumulátort vagy valamilyen meghibásodás esetén), írja be a megfelelő if-struktúrát a beállítási kódba, és töltse be újra a vázlatot. Ezután távolítsa el a megjegyzést, hogy visszanyerje az eredeti kódot. Töltse fel újra a kódot.
Ezután a Soros monitor kinyomtatja az aktuális időt pl. 12:48. Ekkor a neopixel villogni kezd, és látni fogja a villanások számát a soros monitoron pl. 12 4 8.
Hosszú fehér villogás lesz minden teljes órában nullától tizenkettőig. Ezután egyetlen kék pislogás következik, jelezve, hogy most megkapja a következő értéket: Percek osztva tízzel. A Neopixel ennek megfelelően zölden villog, majd egyetlen kék villogás következik. Utolsó rövid piros villogások jelzik a percfelosztás hátralévő részét. A villogásokból az idő megállapításához csak adja hozzá: Óra, tíz perc és a hátralévő perc.
Például. ha két fehér, három zöld és négy piros villogást kap, akkor 2:34 jelzi.
Nem adtam indikátort a délutánra vagy a délutánra. Ha szeretné, módosíthatja a kódot, pl. ha az egyetlen kék villogást rózsaszínre változtatja, ha am, és kékre, ha dél.
Most látni fogja azt a hangfunkciót, amely a ködkürtöt működteti minden teljes órában, kivéve éjszaka, mivel lehet, hogy ködkürtök nélkül szeretne aludni. Ez a kódsor (még mindig 24 órás módban):
ha (Stunde 9)
A sárga fény a torony belsejében és az erőműben kigyullad, míg a ködkürt éjszaka néma, és fordítva. Ha szeretné, módosítsa a kódot, hogy ezek a funkciók különböző időpontokban leálljanak.
4. lépés: Alagsor - Szoba a vezetékek számára
A kenyértábla és a vezetékek nem illeszkednek könnyen a modellbe. Lehetőség van az áramkörök felszerelésére az erőműben, de én inkább a kenyérsütő deszkához készítettem egy megfelelő dobozt a fedél kivágásával, hogy a papírmodellt a dobozra szerelhessem, és továbbra is hozzáférhessek a vezetékek nyílásaihoz. A hátoldalon lévő lyuk lehetővé teszi a mikro-usb kábel későbbi csatlakoztatását az arduino-hoz. Adok egy reszelőt a doboz lézeres vágásához 3,2 mm -es rétegelt lemezből is.
5. lépés: Az elektronika és a papírmodell összeszerelése
Szerelje be az elektronikát a dobozba, és tartsa az arduino usb -jét a doboz hátulján lévő lyukhoz igazítva. A legtöbb panelt öntapadó szalaggal látták el, így nagyon könnyű felszerelni.
Egy kis fa kürtöt ragasztottam a hangszóróhoz, hogy a "ködkürt" hangja reálisabb legyen, de ezt nem kell megtenni.
Most tesztelje az összes alkatrész működését, mielőtt a világítótorony felső (piros) részét a torony tetejére ragasztja. Miután felszerelte a piros lámpás részt a toronyra, nem lesz többé hozzáférhető a neopixelhez.
6. lépés: Festés és szép hely keresése a modell elhelyezéséhez
A világítótorony befejeződött, a lámpák villogják az időkódot, és a ködkürt a teljes órákban megszólal. Marad egy festmény, hogy a modell reálisabb legyen. A terephez és a tetőkhöz akrilfestéket használtam, a „sziklákhoz” fehér ragasztót és homokot kevertem. A zöld szivacspelyhek megteszik az apró növényeket.
Csatlakoztassa az USB -t egy megfelelő fali csatlakozóhoz, hogy 5 voltos 500 mA -es tápellátást kapjon, és mivel az RTC megtartja az időt, amíg a beépített akkumulátor tart, a működő modellt a számítógéphez való csatlakoztatás nélkül a kívánt helyre teheti.
Ne felejtse el elmenteni a kódot arra a napra, amikor a tartalék akkumulátor meghibásodik, vagy ha valamilyen okból újra kell állítania az RTC -t.
Élvezd!
És talán szeretné meglátogatni az igazi Lindesnes Fyr -t, hogy meghallgassa az erőteljes telefonhívást a "Ködkürt napján", amelyet minden évben több ezer látogatóval ünnepelnek, hogy megtapasztalják az eltűnt, de egyszer fontos navigációs segítség hangját.
Ajánlott:
Analóg óra és digitális óra készítése LED csíkkal az Arduino használatával: 3 lépés
Hogyan készítsünk analóg órát és digitális órát LED csíkkal az Arduino használatával: Ma analóg órát készítünk & Digitális óra LED szalaggal és MAX7219 Dot modul Arduino -val. Ez korrigálja az időt a helyi időzónával. Az analóg óra hosszabb LED csíkot használhat, így a falra akasztva műalkotássá válhat
Nyugdíjas óra / számlálás / Dn óra: 4 lépés (képekkel)
Nyugdíjas óra / számlálás felfelé / Dn óra: Néhány ilyen 8x8 LED-es pontmátrixos kijelző volt a fiókban, és azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek velük. Más utasítások által inspirálva jött az ötlet, hogy készítsek egy visszaszámláló/felfelé mutató kijelzőt, amely visszaszámol egy jövőbeli dátumhoz/időponthoz, és ha a célidő
ESP8266 Hálózati óra RTC nélkül - Nodemcu NTP óra Nem RTC - INTERNET ÓRA PROJEKT: 4 lépés
ESP8266 Hálózati óra RTC nélkül | Nodemcu NTP óra Nem RTC | INTERNET ÓRA PROJEKT: A projektben óra projektet készítenek RTC nélkül, időbe telik az internet az wifi használatával, és megjeleníti az st7735 kijelzőn
Arduino alapú óra a DS1307 valós idejű óra (RTC) modul használatával és 0.96: 5 lépés
Arduino alapú óra a DS1307 valós idejű óra (RTC) modul használatával és 0.96: Sziasztok, srácok, ebben az oktatóanyagban látni fogjuk, hogyan lehet működő órát készíteni egy DS1307 valós idejű óramodul segítségével. OLED kijelzők. Tehát kiolvassuk az időt a DS1307 óra modulból. És nyomtassa ki az OLED képernyőn
Óra készítése az M5stick C segítségével Arduino IDE - használatával RTC valós idejű óra az M5stack M5stick-C-vel: 4 lépés
Óra készítése az M5stick C segítségével Arduino IDE | használatával RTC valós idejű óra az M5stack M5stick-C-vel: Sziasztok srácok, ebben az utasításban megtanuljuk, hogyan készítsünk órát az m5stick m5stick fejlesztőpaneljével az Arduino IDE segítségével. Így az m5stick megjeleníti a dátumot, az időt és az amp; a hónap hete a kijelzőn