Cuprins:

Afișaj LED ventilator de tavan: 12 pași (cu imagini)
Afișaj LED ventilator de tavan: 12 pași (cu imagini)

Video: Afișaj LED ventilator de tavan: 12 pași (cu imagini)

Video: Afișaj LED ventilator de tavan: 12 pași (cu imagini)
Video: Ce e legal și ce nu când schimbi becurile farurilor (halogen-xenon-led) 2024, Noiembrie
Anonim
Afișaj LED ventilator de tavan
Afișaj LED ventilator de tavan

A vedea atât de multe persistențe de idei de viziune pe web a fost prea tentant pentru a nu încerca una. După ce a luat în considerare mai multe motoare diferite pentru a conduce un afișaj, un ventilator de tavan părea să funcționeze cu viteza corectă, este în afara drumului și foarte silențios în comparație cu alternativele. Cu un microcontroler bazat pe Arduino, acest proiect a oferit o mulțime de învățare atât a software-ului, cât și a hardware-ului și, în plus, copiii au fost implicați pe tot parcursul …

Pasul 1: Proiectare

Proiecta
Proiecta

Deoarece unul dintre obiectivele principale a fost lăsarea ventilatorului nevătămat, am decis să fac palete noi din placaj de 1/4 . Noile palete erau dreptunghiuri simple și sunt mai scurte decât originalele. Le-am făcut mai mici, în încercarea de a păstra greutatea asamblată scăzută, pentru a nu stresa suporturile atunci când se învârte. Considerentele timpurii ale circuitului au fost să nu interfereze cu hardware-ul de montare, scalabilitatea și un singur design pentru a se potrivi tuturor nevoilor diferite din proiect. Circuitul s-a bazat pe platforma Arduino care oferă atât de mult sprijin și mediul de programare.

Pasul 2: Crearea plăcilor de circuit

Crearea plăcilor de circuit
Crearea plăcilor de circuit

Plăcile au fost proiectate folosind ExpressPCB. Aleg să cumpăr niște îmbrăcăminte de cupru cu o singură față și să le gravez eu însumi. Există o mulțime de instrucțiuni pentru realizarea plăcilor, dar am găsit că metoda de transfer a tonerului a funcționat bine pentru mine. După un pic de experimentare cu fierul de călcat haine, foi de proiector tipărite într-un aparat de fax vechi au funcționat cel mai bine. Un marker permanent negru sau oja de deget sunt bune pentru retușarea golurilor în care tonerul nu aderă bine la cupru. De asemenea, plăcile se pot tăia ușor cu un ferăstrău de masă, deoarece nu am acces la o forfecare. Acidul muriatic și peroxidul de hidrogen au fost amestecul ales pentru gravarea plăcilor. Dacă nu doriți să vă ocupați de acid, puteți comanda întotdeauna plăcile chiar prin programul ExpressPCB.

Pasul 3: Burghiu și lipire

Burghiu și lipit
Burghiu și lipit

Un mic indice de foraj pentru hobby-uri mi-a oferit toți biții de care aveam nevoie pentru a găuri găurile. Placa cu microcontroler are undeva aproape 200 de găuri. Cu toate acestea, nu durează prea mult cu un Dremel. LED-urile au fost lipite pe partea de cupru a plăcii. Deoarece placa este cu o singură față, am folosit un mic ștecher ca distanțier pentru a menține înălțimea uniformă pe măsură ce au fost instalate.

Pasul 4: Linia de asamblare

Linia de asamblare
Linia de asamblare

Ventilatorul are 5 lame și m-am așezat pe 32 de lumini, așa că erau necesare 10 plăci. Am alcătuit niște fire jumper pentru a putea testa plăcile pe măsură ce erau construite. Câteva LED-uri din grup au fost rele. Aleg să folosesc Atmel ATMEGA328 pentru memoria suplimentară și registrele de schimbare 74HC595 pentru a conduce LED-urile. Fiecare placă are, de asemenea, propriul său regulator de tensiune. Mai rămân doar șase …

Pasul 5: Montarea panourilor

Montarea panourilor
Montarea panourilor

După o călătorie rapidă la ferăstrăul de masă pentru a tăia noile lame, a venit timpul să montăm niște plăci. Am folosit una dintre găurile de montare ca ghid pentru a alinia plăcile de circuite cât mai consecvent posibil de la lamă la lamă.

Pasul 6: Aproape gata pentru a rula

Aproape gata de fugă
Aproape gata de fugă

Pentru conectarea plăcilor a fost realizat un mic cablaj. Un singur microcontroler și baterie rulează toate cele cinci lame. În cele din urmă, intenționez să-l alimentez cu un ansamblu inel colector sau o baterie pe fiecare lamă. Un comutator cu efect de hală este utilizat pentru a declanșa sincronizarea care trece peste un magnet o dată pe rotație.

Pasul 7: Vizualizare de jos

Vedere de jos
Vedere de jos

Vizualizarea de jos arată modul în care plăcile se extind spre centrul ventilatorului. Câteva legături cu fermoar au fost, de asemenea, utilizate pentru a preveni blocarea cablajului.

Pasul 8: Phils?

Phils?
Phils?

Nu uitați să deconectați laptopul după încărcare. Imposibilă fotografie a fanului Philly. Niciun joc de cuvinte intenționat.

Pasul 9: Programarea imaginilor

Programarea imaginilor
Programarea imaginilor
Programarea imaginilor
Programarea imaginilor

Am folosit o foaie de calcul cu MULTE casete de selectare pentru a converti cu ușurință imaginile. Fiecare casetă de selectare reprezintă punctul de control din jurul cercului pentru o lumină. Foaia de calcul face o treabă rapidă de a pune codul împreună pentru a tăia și lipi în programul ventilatorului.

Pasul 10: o ultimă imagine

O ultimă imagine
O ultimă imagine

Acum copiii au rândul lor la câteva imagini. Până acum am avut aproximativ o duzină de imagini încărcate cu multă memorie de rezervă. Poate că urmează o animație de tip.gif. Hmmn …

Pasul 11: altă imagine și cod

O altă imagine și cod
O altă imagine și cod
O altă imagine și cod
O altă imagine și cod

O altă imagine, schița Arduino, aspectul plăcii și foaia de calcul. Odată ce o imagine este introdusă în SS, dimensionați, mutați și trimiteți-o în fundal. Deoarece casetele sunt bifate, codul imaginii se modifică sub acesta. Copiați și lipiți în schiță și încărcați!

Pasul 12: Video

Video
Video

Imagine Apple realizată de crazyrog17. Totuși, nu apare în videoclip … Rata cadrelor camerei face să pară mărunțită. Cred că imaginile animate urmează …

Recomandat: