Cuprins:
- Provizii
- Pasul 1: Crearea cadrelor de bază și de sus
- Pasul 2: Montarea și lipirea benzilor led împreună
- Pasul 3: Montarea și lipirea dungilor cadrului superior
- Pasul 4: Cablarea sursei de alimentare externe
Video: Prognoza meteo Beacon: 4 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42
În acest proiect, prezint un model de la un far local pentru vreme pe care l-am realizat folosind imprimarea 3D, dungi cu LED-uri, o sursă de alimentare și o placă Arduino cu conexiune wifi pentru a accesa prognoza meteo din ziua următoare.
Scopul principal al proiectului este de a afișa prognoza meteo curentă, dar poate fi folosit și ca spectacol de lumină, busolă sau lampă. Prognoza meteo pentru ziua următoare este indicată de culoarea luminoasă a mingii și de diferite cursuri de timp pentru iluminarea mingii și a arborelui.
Afișajul înseamnă:
pentru minge: lumină albastră: strălucitoare până la înnorat, lumină galbenă uscată: acoperit cu nori, fără precipitații lumină albă: precipitații (ploaie sau zăpadă) Lumină constantă: tendință constantă a vremii Lumină intermitentă: tendință inconsistentă a vremii pentru arbore: lumină ascendentă: temperatură crește căderea luminii: temperatura scade constantă: temperatura rămâne aceeași.
În total există 3 × 2 × 3 = 18 combinații diferite care pot fi afișate. Desigur, puteți utiliza orice combinație de culori personalizată posibilă, în funcție de utilizare, deoarece fiecare led poate fi controlat separat.
Provizii
1x Arduino Nano 33 IoT Amazon
1x adaptor de alimentare 5V 12A Amazon
1x BTF-LIGHTING WS2812B 5M 60 LED-uri / pixeli / m Amazon
Banda cu LED-uri folosită este rezistentă la apă și certificată IP65 deoarece am lăsat uneori semnalizatorul în exterior, pentru utilizare în interior puteți folosi versiunea IP30.
1x rezistor de 470 Ω
1x 1000 mF Condensator
15x Cabluri Dupont
Pasul 1: Crearea cadrelor de bază și de sus
Modelul este proiectat în Autodesk Fusion 360 și apoi a fost imprimat 3D. Folosind fișierele.stl puteți imprima 3D cadrele. După cum vedeți pe imagini, modelul de pe desen și produsul tipărit arată un pic diferit, deoarece am făcut unele îmbunătățiri în design.
Înălțimea inițială a balizei este de unsprezece metri, iar scala aleasă 1:35, ceea ce înseamnă că modelul are o înălțime de aproximativ 35 cm. Lungimea totală a benzilor cu leduri este de 1,72 m, ceea ce corespunde cu 103 leduri.
Dacă doriți să construiți un model mai mic sau mai mare, nu ezitați să modificați dimensiunile sau designul prin manipularea fișierului Autodesk Fusion 360 (.f3d).
Pasul 2: Montarea și lipirea benzilor led împreună
Banda cu led poate fi tăiată în punctele marcate, vezi prima fotografie. Foarte important este să plasați fiecare parte a benzii în direcția corectă și după lipirea a două benzi pentru a controla dacă conexiunea funcționează.
Pentru bază veți avea nevoie de trei dungi de douăsprezece leduri. Toate dungile trebuie conectate în serie, astfel încât primele 36 de leduri ale bazei sunt împărțite în trei benzi de opt și ar trebui conectate așa cum se vede în imaginea a patra. Asigurați-vă că lipiți dreapta pinul pozitiv, negativ și de date între dungi.
După conectarea a două benzi împreună, vă rugăm să verificați dacă conexiunea a fost realizată corect măsurând rezistența dintre știfturi cu un Ohmometru. Măsurarea trebuie să fie mai mică de 1 Ohm. De asemenea, ar trebui să testați conexiunea conectând dungile la placa dvs. așa cum se vede în ultima imagine și rulați schița. Biblioteca FastLED.h trebuie instalată și liniile comentate ale codului trebuie personalizate. Dacă totul funcționează corect, ledurile ar trebui să se aprindă o secundă și să se oprească o secundă.
Pasul 3: Montarea și lipirea dungilor cadrului superior
Conexiunile dungilor din partea de sus pot fi găsite pe prima imagine. Pentru cadrul superior sunt necesare șase dungi de opt leduri și o bandă de nouăsprezece leduri. După tăierea dungilor începeți să lipiți pinii de la capătul ledului 44 cu un cablu de 6 cm, cealaltă parte trebuie lipită cu pinii ledului 45. Acordați atenție direcției curentului și a datelor, săgețile de pe imagine arată direcția corectă și ar trebui să se potrivească cu pinii de date; pinul Do din Led 44 trebuie lipit cu pinul Din din Led 45.
Dacă banda ahesivă a unor dungi nu se lipeste de cadru, luați în considerare utilizarea cravatelor pentru a fixa dungile afectate pe loc.
După lipire și montare a tuturor dungi rămâne un lucru, lipiți ledul 36 al bazei pinii ledului 37 al cadrului superior.
Ultimul lucru de făcut este să umpleți cu lipici sau silicon zonele de la punctele de lipit dacă intenționați să lăsați baliza în exterior, pentru a o face impermeabilă.
Pasul 4: Cablarea sursei de alimentare externe
Desenul curent al dungilor depinde de luminozitatea și culoarea ledurilor. Fiecare led consumă 60 mA la luminozitate maximă, ceea ce înseamnă că 6,2 A sunt necesare dacă toate ledurile sunt pornite simultan. Deoarece porturile USB pot furniza doar până la 500 mA curent, este necesară o sursă de alimentare externă. De asemenea, puteți alimenta baliza de la Arduino utilizând o bancă de alimentare de 5V, conectată la portul USB al plăcii, dar trebuie să reduceți luminozitatea Leds la minim, altfel Leds-ul va pâlpâi și cel mai important placa Arduino poate fi deteriorată permanent.
În acest scop am folosit un adaptor de alimentare de 5V DC 12 A, care ar trebui să fie conectat cu grijă la sursa de curent alternativ, în funcție de standardele țării dvs. Terminalele Live, Neutral și Earth trebuie conectate corect la un cablu de alimentare, așa cum se vede pe fotografii. !! Lucrul cu AC poate fi periculos, vă rugăm să cereți sfatul profesionistului dacă nu aveți experiență cu circuitele AC!
Partea de curent continuu a adaptorului de alimentare ar trebui să fie conectată la dungi și la placa dvs.
Gata, partea hardware este gata, la a doua parte vom vedea câteva exemple de cod pentru multe utilizări diferite ale proiectului.
Recomandat:
Afișare prognoza meteo Art Deco: 9 pași (cu imagini)
Afișare prognoză meteo Art Deco: Bună ziua, prieteni, în acest instructiv vom vedea fierbinte pentru a construi acest afișaj meteo. Folosește o mini placă Wemos D1 împreună cu un ecran TFT color de 1,8”pentru a afișa prognoza meteo. De asemenea, am proiectat și am imprimat 3D o incintă pentru
The WunderThing: o baterie, magnetică, ESP8266 pentru prognoza meteo IoThing !: 6 pași
The WunderThing: o baterie, magnetică, ESP8266 Weather Forecasting IoThing !: Bună ziua, pentru prima mea instruire, permiteți-mi să vă povestesc despre A Wunderful Thing. Acesta a fost un proiect destul de recent în care scopul meu era să construiesc un magnet pentru frigider cu prognoză meteo! Controlerul ales pentru acest proiect a fost Sparkfun's Thing
Stația meteo NaTaLia: Stația meteo cu energie solară Arduino a fost realizată în mod corect: 8 pași (cu imagini)
Stația meteo NaTaLia: Stația meteorologică cu energie solară Arduino a fost realizată corect: După 1 an de funcționare cu succes în 2 locații diferite, vă împărtășesc planurile proiectului stației meteo cu energie solară și vă explic cum a evoluat într-un sistem care poate supraviețui cu adevărat peste mult timp perioade de la energia solară. Dacă urmezi
Feed pentru prognoza meteo pe 3 zile: 4 pași
Feed de prognoză meteo de 3 zile: Feedul de prognoză meteo de 3 zile oferă o prognoză meteo cuprinzătoare de 3 zile în locația dorită sau pe baza locației adresei dvs. IP. Proiectul utilizează serviciul Wunderground Weather API care oferă răspunsuri în format JSON ori de câte ori
Prognoza meteo Ceas folosind alarma veche și Arduino: 13 pași (cu imagini)
Ceas cu prognoză meteo folosind alarma veche și Arduino: am avut un ceas cu alarmă spart și mi-a venit o idee să-l convertesc în stația de prognoză a ceasului și a vremii. temperatura, umiditate, presiune) Afișaj LCD