Cuprins:
- Pasul 1: consumabile
- Pasul 2: Tipărirea pieselor
- Pasul 3: Topul
- Pasul 4: Circuitul
- Pasul 5: Cablarea Arduino
- Pasul 6: Codul
- Pasul 7: Testare și finalizare
Video: DIY Mini Ring Light: 7 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41
Proiecte Fusion 360 »
Te-ai săturat de zilele întunecate? Zilele astea s-au încheiat cu această nouă mini lumină DIY! Folosește-l pentru selfie-uri, vloguri sau chiar bloguri! Cu o capacitate uimitoare a bateriei de 1800 mAh, veți putea folosi lampa timp de aproximativ 4 ore cu luminozitate maximă! Folosiți potențiometrele pentru a schimba culoarea și luminozitatea după bunul plac și reîncărcați lumina inelului cu un cablu Micro-USB. Cu Arduino IDE veți putea ajusta codul pentru a alege toate culorile dorite. Puteți face chiar animații interesante! Cel mai bun lucru despre această lampă este că îl puteți construi cu aproximativ 10 dolari, fără costul bunurilor, desigur.
În acest instructabil, vă voi arăta cum să vă creați propria lumină cu inel cu LED DIY tipărită 3D!
Să începem!
Pasul 1: consumabile
Instrumente:
- imprimantă 3d
- Fier de lipit și lipit
- Telefon, computer, laptop sau orice altceva care poate încărca codul pe Arduino.
- Pix
- Foarfece
- Pistol de lipit fierbinte
- Cuțit utilitar
Părți:
- WS2812b Benzi led
- Arduino Nano și cablu
- 2x Potențiometru (am folosit potențiometre de 10k Ohm)
- Intrerupator
- Baterie Powerbank sau Li-ion / Lipo cu modul de încărcare (de exemplu TP4056) și convertor DC boost (de exemplu MT3608)
- Condensator 1000uF 10v
- Rezistor de 470 Ohm
- Sârmă electrică (se recomandă sârmă flexibilă)
Pasul 2: Tipărirea pieselor
Deoarece nu am proiectat nimic, a fost o provocare să proiectez lumina inelară. Am început cu un prototip de carton și am testat diferite măsurători. A trebuit să fac multe prototipuri pentru a ajunge în cele din urmă la designul pe care l-am folosit. După ce am făcut acest lucru, tot ce trebuia să fac era să pun totul într-un model 3D imprimabil. Am folosit Fushion 360 pentru a realiza modelul 3D.
Sfat: dacă vreți vreodată să proiectați sau să testați ceva, poate fi util să îl faceți mai întâi din carton / hârtie. Este considerabil mai rapid și mai ieftin decât imprimarea 3D direct a obiectelor!
Piese imprimate 3D:
- Baza (Imaginea 1)
- Inel cu suport LED (Imagine 2)
- Difuzor (Imaginea 3)
- Sus (Imaginea 4)
- Cap de minge (Imaginea 5)
- Dispozitiv de strângere a capului cu bilă (Imaginea 6)
Imprimați 3D fișierele STL atașate. Am folosit Creality Ender 3 cu PLA alb de 1,75 mm. Am tăiat piesele în Cura 4.4 și am folosit următoarele setări:
- Înălțimea stratului: 0,2 mm
- Umplere: 20%
- Temperatura duzei: 200 ° C
- Temperatura patului: 60 ° C
Procesul de imprimare a durat aproximativ 9 ore în total.
Pasul 3: Topul
Inelul cu LED-uri
Începem cu banda LED. Am folosit o bandă LED cu 30 de LED-uri pe metru. Pentru lumina inelului vom folosi 7 LED-uri. Folosiți o foarfecă pentru a tăia banda LED de-a lungul liniilor de tăiere date. Puteți utiliza mai multe LED-uri, dar acest lucru va scurge mai repede bateria.
Conturează difuzorul tipărit 3D pe o bucată de carton și decupează conturul. Ar trebui să sfârșiți cu un inel de carton. Lipiți LED-urile pe inelul de carton, dar asigurați-vă că LED-urile sunt distribuite uniform pe inel.
Luați 3 fire de aproximativ 15 cm și lipiți-le pe Din, GND și 5V ale primului LED. Lipiți Do, GND și 5V de la primul LED la Din, GND și 5V de la următorul LED (Din to Do, GND la GND și 5V la 5V). Faceți acest lucru pentru toate LED-urile până când ajungeți la ultimul LED. Lăsați Do, GND și 5V ale ultimului LED deschis.
Scoateți inelul cu LED-uri din inelul de carton și coaja capacului benzii de pe spatele fiecărui LED. Așezați inelul cu LED-uri în inelul suportului cu LED-uri imprimate 3D. Asigurați-vă că firele se lipesc prin orificiul inelului suportului
Dacă nu doriți să vă tăiați banda LED în prea multe bucăți sau nu doriți să lipiți prea mult, puteți lua o bandă LED de aproximativ 30 cm și o puteți lipi pe partea interioară a inelului de susținere LED.
Luați partea plană a capului cu bilă și introduceți cele 3 fire prin gaură și lipiți capul cu bilă pe inelul suportului LED.
Finalizarea topului
Apucați dispozitivul de strângere a capului mingii și puneți-l în jurul capului mingii. Introduceți cele 3 fire ale inelului LED prin partea superioară imprimată în 3D a luminii inelului și strângeți capul bilei.
Pasul 4: Circuitul
Vom împărți circuitul în 2 pași:
- Sursa de alimentare
- Cablarea Arduino
Sursa de alimentare
Deschideți carcasa powerbank-ului și scoateți bateria cu circuitul conectat. Lipiți două fire la pinul GND și 5v al ieșirii USB. Ieșirea USB are 4 pini. Cel stâng este pinul GND, iar cel drept este pinul de 5v. Nu vom folosi cei 2 pini din mijloc. Așezați banca de alimentare în așa fel încât Micro-USB să fie perfect aliniată cu orificiul bazei imprimate 3D și lipiți-o de bază.
Apucați comutatorul și plasați-l în orificiul de lângă intrarea Micro-USB. Lipiți firul de 5v al powerbankului la un pin al comutatorului și lipiți un fir la celălalt pin. Lipiți partea negativă a condensatorului pe pinul GND al powerbank-ului. Apoi lipiți firul comutatorului pe partea pozitivă a condensatorului.
Luați cele 3 fire ale vârfului pe care le-am făcut în pasul anterior și lipiți rezistorul de 470Ω pe firul Din. Lipiți firul de 5V pe partea pozitivă a condensatorului. Apoi lipiți firul GND de sus în partea negativă a condensatorului. În cele din urmă, lipiți încă 2 fire la ambele capete ale condensatorului.
Pasul 5: Cablarea Arduino
Lipiți firul conectat la partea negativă a condensatorului la pinul GND al Arduino. După ce ați făcut acest lucru, lipiți rezistorul conectat la firul Din la pinul D6 al Arduino. În cele din urmă, lipiți firul conectat la partea pozitivă a condensatorului la pinul Vin al Arduino.
Potențiometrele
Un potențiometru are 3 pini. Pinul din stânga este GND, cel din mijloc este pinul de semnal, iar ultimul este pinul de 5v. Lipiți pinii GND ai celor 2 potențiometre împreună și faceți același lucru pentru pinii de 5v. În cele din urmă lipiți 2 fire la pinii de semnal.
Lipiți pinii de 5v ai potențiometrelor la pinul de 5v al Arduino. Lipiți pinii GND ai potențiometrelor la pinul GND al Arduino. În cele din urmă lipiți firul de semnal al primului potențiometru pe pinul A0 și lipiți firul de semnal al celui de-al doilea potențiometru pe pinul A1.
Circuitul este în sfârșit făcut! Testați-l pornind comutatorul. LED-ul de alimentare al Arduino ar trebui să se aprindă așa cum se arată pe imagini. Dacă nu este cazul, asigurați-vă că circuitul îndeplinește următoarele cerințe:
- Conexiunile deschise nu intră în contact unul cu celălalt.
- Toate firele sunt lipite corect.
- Toate componentele funcționează corect.
- Bateria este încărcată
Când totul funcționează corect, izolați conexiunile deschise cu adeziv fierbinte sau căldură. După aceea suntem pregătiți pentru următorul pas!
Pasul 6: Codul
În acest pas vom scrie codul pentru a controla LED-urile. Vom folosi ID-ul Arduino pentru a face acest lucru.
Înființat
- Conectați Arduino Nano la computer cu un cablu Mini USB și deschideți ID-ul Arduino.
- Accesați Instrumente> Placă> Și selectați Arduino Nano.
- Accesați Instrumente> Port> Și selectați portul disponibil.
- Importați biblioteca FastLED.h și sunteți bine să mergeți.
Explicarea codului
Bucla începe cu două linii: "int potValue = analogRead (A0);" Și "int potValueBrightness = analogRead (A1);". Aceste linii citesc pinii analogici ai celor două potențiometre. După cum puteți vedea, pinul A0 va controla culoarea, iar pinul A1 va controla luminozitatea.
Următorul lucru este un for-loop. Acest lucru asigură faptul că fiecare LED se va aprinde și va compara valorile potențiometrului cu diferite culori programate. Un potențiometru are o gamă de 0-1023. Valoarea potențiometrului se va schimba când îl rotiți. "If (potValue <200) {leds = CRGB (255, 255, 255);". Aceasta înseamnă că, dacă valoarea potențiometrului este mai mică de 200, LED-urile vor fi albe. „CRGB (R, G, B)” controlează culoarea în RGB.
Ultimele linii controlează luminozitatea. Deoarece luminozitatea maximă este de 255, vom converti cei 1023 pași ai potențiometrului la 255 pași în total. Dacă rotiți potențiometrul, luminozitatea se va schimba cu un interval de 1-255
Pasul 7: Testare și finalizare
Încărcați codul pe Arduino, deconectați cablul și porniți comutatorul. Cu codul pe care l-am furnizat, veți putea alege dintre 5 culori diferite. Dacă doriți, puteți schimba funcțiile potențiometrelor și puteți crea lucruri foarte interesante!
Lipiți partea superioară pe bază și apoi lipiți difuzorul pe suportul LED. Dacă nu doriți să lipiți partea de sus pe bază, deoarece doriți să puteți încărca codul în orice moment, puteți utiliza bandă dublă față în colțurile bazei. Acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a menține totul împreună.
Felicitări! ai ajuns pana la final:)
Bucurați-vă de noua lumină a inelului și nu uitați să postați ideile minunate!
Recomandat:
UK Ring Video Doorbell Pro Lucrul cu clopoțel mecanic: 6 pași (cu imagini)
UK Ring Video Doorbell Pro Lucrul cu Chime mecanic: **************************************** *************** Vă rugăm să rețineți că această metodă funcționează doar cu curent alternativ acum. Voi actualiza dacă / când găsesc o soluție pentru sonerii care utilizează curent continuu Între timp, dacă aveți o curent continuu aprovizionare, veți avea nevoie de
RING LIGHT pentru telefoane: 6 pași
LUMINA DE INEL pentru telefoane: această lumină de inel este atât de utilă pentru youtuberi sau pentru persoanele care fac o mulțime de selfie-uri, este un fulger cu un buget redus, foarte ușor de utilizat
DIY LED Ring Light PCB pentru microscop !: 6 pași (cu imagini)
DIY LED Ring Light PCB for Microscopes !: M-am întors și de data aceasta mi-am pus la încercare abilitățile de proiectare a plăcilor! Am cumpărat un al doilea microscop pentru utilizare electronică și
DIY LED Ring Ring: 9 pași (cu imagini)
DIY LED Ring Light: A RING LIGHT este o lumină electronică fotografică circulară care se potrivește în jurul obiectivului camerei sau înconjoară camera. Spre deosebire de sursele de lumină spot, o lumină inelară oferă chiar și lumină cu mai puține umbre, deoarece o sursă de lumină compensează cealaltă vizibilă în
Diamond Ring Laser Light Show - SKYlasers Instructabil: 3 pași
Diamond Ring Laser Light Show - SKYlasers Instructable: Acesta este un instructable foarte simplu pentru crearea propriului show de lumini laser! Desigur, nu vorbim despre niciun spectacol de lumină obișnuit. Suntem aici pentru a arăta un spectacol de lumină laser din reflexiile unui inel cu diamante. Te-ai întrebat vreodată de ce este un diamant