Cuprins:
- Pasul 1: Pregătirea materialului (pentru construirea Arduino)
- Pasul 2: Asamblarea tuturor componentelor
- Pasul 3: Cod
- Pasul 4: Finalizați construirea dispozitivului
- Pasul 5: Pregătirea materialului (carcasa exterioară a dispozitivului)
- Pasul 6: Proiectarea carcasei exterioare a dispozitivului (cutie)
- Pasul 7: Proiectarea carcasei exterioare a dispozitivului (gaură în partea de sus a cutiei)
- Pasul 8: Încărcător de baterie portabil
- Pasul 9: Ultimul pas înainte de finalizare
Video: Regulatorul de lumină: 10 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44
Lumina, cea mai de bază resursă din lume. Deoarece avem nevoie de lumină în majoritatea vieții de zi cu zi, este nevoie de un „Regulator de lumină”. „Regulatorul de lumină” este folosit pentru a face viața umană mai convenabilă. „Regulatorul de lumină” reglează lumina cu un singur buton, iar lumina crește luminozitatea printr-un clic al butonului. După trei clicuri de buton, lumina se va stinge, oferind persoanelor o setare estompată. Acest design este folosit pentru a oferi lumină în fiecare moment când vă simțiți necesar. În timp ce studiați, cu siguranță aveți nevoie de lumină pentru a îmbunătăți vederea. Prin urmare, puteți face clic pe buton pentru a crește luminozitatea. În celelalte cazuri, în timp ce dormi, absolut nu ai nevoie ca camera ta să fie atât de strălucitoare în timp ce studiezi. Astfel, puteți face un alt clic al butonului pentru a vă diminua și a vă odihni ochii.
Pasul 1: Pregătirea materialului (pentru construirea Arduino)
- Placă de măsurare Arduino Leonardo x1
- Circuitul Ardunio x1
- Un pachet de fire jumper (aproximativ 9)
- Butonul Ardunio x1
- Led albastru x3
- 82Ω Rezistor x3
- Rezistor de precizie 10k x1
- Încărcător de baterie portabil x1
- Computer x1
- Cablu USB x1
Pasul 2: Asamblarea tuturor componentelor
Asamblarea tuturor componentelor de care aveți nevoie pe placa de circuit Arduino și pe placa de măsurare Leonardo
- Conectați cele 3 leduri albastre la numerele digitale 7, 8, 9 cu fire jumper
- Conectați butonul la electrodul pozitiv și negativ, inclusiv rezistența de precizie 10K cu fire jumper
- Conectați puterea (5V și GND) la electrodul pozitiv și negativ de pe panoul de testare Leonardo cu fire jumper
Pasul 3: Cod
- Introduceți codul dispozitivului meu (regulatorul de lumină)
- Transferați codul pe placa de circuit Arduino cu ajutorul cablului USB
- Testați dacă placa de circuit Arduino cu codul funcționează bine
Codul a fost furnizat aici:
Pasul 4: Finalizați construirea dispozitivului
Conectați încărcătorul de baterie portabil la placa de circuit Arduino pentru a furniza energie electrică într-un mod mai convenabil.
Pasul 5: Pregătirea materialului (carcasa exterioară a dispozitivului)
- Rola de bandă x1
- Rolă de bandă dublă x1
- Cutie (22cm x 8cm x 12cm) x1
- Hârtie A4 x1
- Stilou negru x1
- Placă de plastic transparentă x1
- Foarfece x1
- Grămadă de deșeuri de hârtie x1
- Cuțit utilitar x1
- Domnitorul x1
- Creion x1
- Radier x1
Pasul 6: Proiectarea carcasei exterioare a dispozitivului (cutie)
- Pregătiți o cutie care nu este complet închisă (aproximativ 22cm x 8cm x 12cm)
- Colorați caseta în negru cu markerul (pentru a acoperi textele de pe casetă înainte)
Pasul 7: Proiectarea carcasei exterioare a dispozitivului (gaură în partea de sus a cutiei)
- Tăiați o gaură (aproximativ 7,5cm x 11,5cm) pe partea superioară a cutiei cu cuțitul utilitar
- Tăiați o bucată dintr-o placă de plastic transparentă (aproximativ 8cm x 12cm) cu foarfecă
- Tăiați o bucată de hârtie albă (aproximativ 8cm x 12cm) cu foarfeca
- Așezați placa de plastic transparentă (8cm x 12cm) în gaura din partea de sus a cutiei
- Introduceți bucata de placă de plastic transparentă (8cm x 12cm) în gaură
- Am fixat placa de plastic transparentă pe care tocmai ați înfipt-o în gaură cu bandă
- Lipiți bucata de hârtie albă (8cm x 12cm) pe placa de plastic transparentă în gaură cu bandă dublă
- Tăiați un cerc cu diametrul de 3cm în partea de sus a cutiei (lângă gaura de 7,5cm x 11,5cm)
Pasul 8: Încărcător de baterie portabil
- Puneți o grămadă de deșeuri de hârtie în partea dreaptă a cutiei pentru a echilibra înălțimea neuniformă a încărcătorului portabil de baterii și a panoului
- Puneți placa de circuite Arduino și placa de pâine Leonardo conectată cu încărcătorul de baterie portabil în cutie (încărcător de baterie portabil pe partea laterală fără hârtie uzată, care este partea stângă)
Pasul 9: Ultimul pas înainte de finalizare
- Trageți butonul și blocați-l în orificiul pe care l-ați tăiat înainte în partea de sus a cutiei
- Deschideți sursa de alimentare a încărcării bateriei portabile pentru a porni dispozitivul
Recomandat:
FuseLight: Transformați lumina de tub vechi / topită în lumina de studio / petrecere: 3 pași (cu imagini)
FuseLight: Transformă vechiul / Fused Tubelight în Studio / Party Light: Aici am transformat un Fused Tubelight într-o lumină Studio / Part folosind câteva instrumente de bază, lumini RGB și imprimare 3D. Datorită benzilor cu LED RGB utilizate putem avea mai multe culori și nuanțe
Lumină LED cu lumină solară și alimentată cu baterie: 4 pași
Lumină LED cu lumină solară și alimentată cu baterie: în acest manual vă voi arăta cum am făcut o lumină LED în magazia mea. Deoarece nu am o conexiune la rețea, l-am alimentat pe baterie. Bateria se încarcă prin panoul solar. Lumina LED se aprinde printr-un comutator cu impulsuri și se stinge după
Alimentare de tensiune DC reglabilă utilizând regulatorul de tensiune LM317: 10 pași
Sursa de alimentare DC cu tensiune reglabilă utilizând regulatorul de tensiune LM317: În acest proiect, am proiectat o sursă simplă de alimentare DC cu tensiune reglabilă folosind IC LM317 cu o diagramă a circuitului de alimentare LM317. Deoarece acest circuit are un redresor de punte încorporat, putem conecta direct alimentarea de 220V / 110V AC la intrare
Convertiți 35V DC în 9V DC utilizând regulatorul de tensiune 7809: 7 pași
Convertiți 35V DC în 9V DC utilizând regulatorul de tensiune 7809: Hii Prietene, astăzi voi face un circuit de controler de tensiune. Prin utilizarea acestui circuit putem converti până la 35V DC în 9V DC constant. În acest circuit vom folosi doar tensiunea 7809 regulator. Să începem
Cum se controlează motorul DC fără perii Quadcopter fără perii (tip 3 fire) utilizând regulatorul de viteză al motorului HW30A și Arduino UNO: 5 pași
Cum să controlați motorul DC fără perii Quadcopter fără perii (tip 3 fire) utilizând regulatorul de viteză al motorului HW30A și Arduino UNO: Descriere: Regulatorul de viteză al motorului HW30A poate fi utilizat cu 4-10 baterii NiMH / NiCd sau 2-3 celule LiPo. BEC este funcțional cu până la 3 celule LiPo. Poate fi folosit pentru a controla viteza motorului fără perii de curent continuu (3 fire) cu maxim până la 12Vdc.Specific