Satura rādītājs:
- 1. solis: dizains
- 2. darbība: programmatūra
- 3. darbība: galvenais panelis
- 4. solis: plāksnes
- 5. solis: gaismas diožu uzstādīšana
- 6. solis: objektīvi
- 7. solis: Neopikselu savienojumi
- 8. solis: laiks parādīt
- 9. solis: Visbeidzot
Video: BigBit binārā pulksteņa displejs: 9 soļi (ar attēliem)
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51
Iepriekšējā Instructable (mikrobitu binārais pulkstenis) projekts bija ideāls kā pārnēsājama galda ierīce, jo displejs bija diezgan mazs.
Tāpēc šķita lietderīgi, ka nākamajai versijai jābūt kamīnam vai pie sienas, bet daudz lielākai.
Nebūtu nepieciešams rekonstruēt citu kontrolieri, bet izmantot esošo pulksteni un pievienot displejam interfeisu.
Šajā pamācībā ir sīki aprakstīts BigBit displeja izveides process un esošā pulksteņa programmatūras atjauninājumi.
Piegādes:
Perspex līme
Melna Perspex lapa 21,5 cm x 21,5 cm x 5 mm
3D printeris plāksnēm un uzgriežņu turētājam (pēc izvēles), jo tos var izveidot ar citiem līdzekļiem.
BlocksCAD
2 daļas epoksīda sveķi
M2.5/8mm skrūves * 13 gab
M2,5 paplāksnes * 13 gab
WS2812Neopikselu pogas gaismas diodes * 25 gab.
Emaljēta vara stieple 21 AWG vai cits izolēts vads.
2 mm urbis
2,5 mm urbis
8 mm urbis
30 mm Forstnera urbis
Džemperi M/F
Taisnas tapas
Puslodes formas silikona veidnes 28 mm
1. solis: dizains
Dizains tiktu modelēts uz esošā Microbit displeja, izmantojot sērijveidā savienotus Neopixel LED un sakārtotus 5 x 5 matricā.
Tiks iekļautas etiķetes, lai identificētu stundas, minūtes, bināro svēršanas un statusa rādītājus.
Šīs etiķetes tiks izveidotas kā 3 plāksnītes, kuras tiks drukātas 3D formātā un inkrustētas ar krāsainiem sveķiem, kas piestiprināti ar skrūvēm, ļaujot pēc vajadzības pielāgot.
Galvenajā laika displeja zonā būtu uzstādītas lēcas, lai akcentētu katru laika bitu un uzlabotu leņķisko skatu.
Tā vietā, lai izveidotu projektu no paša sākuma, displeja vadīšanai tiks izmantots iepriekš izveidotais mikrobitu binārais pulkstenis.
Tam bija nepieciešams atjaunināt esošo programmatūru, lai iekļautu Neopixel paplašinājumu un kodējumu, lai atkārtotu displeja funkcionalitāti Microbit displejā.
Iespēja piestiprināt pie sienas vai pie kamīna/galda.
2. darbība: programmatūra
Programmatūras pamatā ir iepriekšējais Microbit binārais pulkstenis ar papildinājumiem Neopixel LED.
3. darbība: galvenais panelis
Galvenais panelis būtu izgatavots no melnas Perspex izmēra 21,5 cm x 21,5 cm x 5 mm.
Tajā būtu izurbti caurumi Neopixel gaismas diodēm un padziļinājumi lēcām.
Displeja matricas laukums aizņem 18 cm x 18 cm no augšas pa labi ar gaismas diodes atstarpi 35 mm
Lēcu padziļinājumi būtu 3 cm diametrā un 1 mm dziļumā.
Perspex galvenais panelis tika izgriezts no lielāka gabala, tad uz aizsargpapīra atzīmētie izmēģinājuma caurumu centri.
Atzīmētie caurumu centri tika urbti ar 2 mm uzgali.
Tie tika izmantoti, lai izlīdzinātu 30 mm Forstnera urbi, ko izmantoja, lai izgrieztu lēcu padziļinājumus.
Lēcu urbumu urbšanas procesā panelī sāka veidoties deformācija priekšējās un aizmugurējās temperatūras starpības dēļ.
Tomēr tas nebija izrādes pārtraukums tikai nelielā žagas ceļā.
Lai noņemtu deformāciju, panelis bija jānovieto iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 80 ° C temperatūrā 1 stundu.
Tas tika novietots uz plakanas metāla paplātes ar cepešpannu priekšpusē un aizmugurē, lai novērstu pielipšanas iespējamību.
Augšpusē tika uzlikta metāla paplāte, un tam tika uzlikts svars.
Pēc stundas cepeškrāsni izslēdza un atstāja atdzist līdz istabas temperatūrai.
Centrālie caurumi, kur pēc tam ar pakāpienu urbi tika izgriezti 8 mm centrālajam caurumam ar 10 mm dziļumu, ir tie, kur sēdētu gaismas diodes.
4. solis: plāksnes
Kamēr tika urbts galvenais panelis, tika drukātas etiķešu plāksnes.
Tie tika izstrādāti, izmantojot BlocksCAD
Divās no plāksnēm (binārās svēršanas un laika vienības) būtu iegremdēts teksts, lai būtu iespējams aizpildīt krāsainus sveķus.
Lai gan atlikušajā statusa plāksnē būtu atklāti burti, lai gaisma varētu iziet cauri.
Bināro svēršanas un statusa plāksnes tiks uzstādītas vertikāli, svēršana kreisajā pusē un statuss labajā pusē.
Laika vienības būtu uzstādītas horizontāli gar apakšu.
Visas plāksnes būtu orientētas tā, lai teksts sakristu ar norādīto rindu/kolonnu.
Pēc drukāšanas sveķu pildījums tika uzklāts uz svēršanas un laika vienību plāksnēm.
5. solis: gaismas diožu uzstādīšana
Gaismas diodes tiks savienotas kopā 5 rindās, katra atsevišķi pielodēta pie kaimiņa ar 3 vadiem ar 21 AWG emaljētu vara stiepli, tad katra 5 grupu grupa tiks savienota kopā ar džemperi.
Katra gaismas diode tika novietota, lai sēdētu iepriekš izurbtajā dobumā.
Katra 5 LED grupa tiks pārbaudīta ar iepriekšējo Instructable Neopixel Tester.
Kad 5 x 5 LED grupas ir pabeigtas, tās tiek savienotas kopā un pārbaudītas ar Neopixel Tester.
Gaismas diodes tika piestiprinātas pie galvenā paneļa ar karstu līmi.
6. solis: objektīvi
Puslodes formas lēcas tika izgatavotas no 2 daļām caurspīdīga epoksīda maisījuma.
To ielej silikona veidnēs ar diametru 28 mm un ļāva sacietēt 12 stundas.
Pēc sacietēšanas tās tika izvilktas no veidnēm un aizmugurējā plakanā pamatne tika slīpēta ar slīpēšanas papīru, tad aizmugure tika notīrīta ar metilēta spirta salveti, lai noņemtu taukus un putekļus.
Padziļinājumus notīra ar metilētu spirtu un zobu suku.
Pēc izžūšanas katrs objektīvs tika pielīmēts padziļinājumos
Plāksnes šajā posmā pirms urbšanas tika novietotas caurumu marķēšanai.
7. solis: Neopikselu savienojumi
Iepriekšējā Microbit Clock izmantotajā RTC bija jāpievieno tapu galvenes uz +3V un GND un jāpievieno P0.
Pēc tam tie tika savienoti ar kondensatoru (1000uF/6V3 min), rezistoru (470R), ķēdi, kas uzstādīta uz sloksnes, kas ir savienota starp RTC un BigBit displeju.
8. solis: laiks parādīt
BigBit bināro pulksteni var pakārt, augšējām skrūvēm piestiprinot gredzenveida spailes un starp abām ierīkojot vadu vai auklu, vai arī ar slēptu kronšteinu, ko var izmantot gan pakarināšanai, gan stāvēšanai.
Slēptais kronšteins ir veidots no alumīnija garuma, kas ir saliekts pēc formas un urbts gan ar caurumiem M2.5 (piestiprināms pie paneļa), gan ar M5 (statīva piestiprināšanai).
Aiz kronšteina ir uzstādīts 3D drukāts uzgriežņu turētājs, kas gan notur uzgriezni, gan novērš tā griešanos aiz kronšteina. Kronšteina uzgriežņā ir ieskrūvēts vītņots stienis vai skrūve, kas darbojas kā statīvs.
9. solis: Visbeidzot
No atbilstoša barošanas avota ievietojiet USB savienotāju Microbit vai RTC un iestatiet laiku.
Jūsu darbs ir paveikts, laiks apbrīnot jūsu darbu.
Ieteicams:
Malas apgaismots septiņu segmentu pulksteņa displejs: 16 soļi (ar attēliem)
Malas apgaismots septiņu segmentu pulksteņa displejs: septiņu segmentu displeji pastāv jau vairāk nekā gadsimtu (https://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segment_display) un veido ciparu pulksteņos, instrumentu paneļos pazīstamo ciparu formu un daudzi citi ciparu displeji. Viņi ir atkārtoti
Sešdesmito gadu HP pulksteņa skaitītāja Nixie/BG displejs: 3 soļi
1960. gadu HP skaitītāja Nixie cauruļu pulkstenis/BG displejs: Šis ir projekts, lai izgatavotu pulksteni- un manā gadījumā- glikozes līmeņa asinīs displeju no 1966. gada vintage HP 5532A frekvences skaitītāja. Manā gadījumā skaitītājs nedarbojās, un man bija jāveic daži remontdarbi. Šīs sākotnējās fotogrāfijas ir daži no remontdarbiem. Šī instrukcija
TTGO (krāsains) displejs ar mikropitonu (TTGO T displejs): 6 soļi
TTGO (krāsains) displejs ar mikropitonu (TTGO T displejs): TTGO T-displejs ir tāfele, kuras pamatā ir ESP32 un kurā ir 1,14 collu krāsu displejs. Dēli var iegādāties par balvu, kas mazāka par 7 ASV dolāriem (ieskaitot piegādi, balva redzama banggood). Tā ir neticama balva par ESP32, ieskaitot displeju
Pulksteņa izveide no pulksteņa: 11 soļi (ar attēliem)
Pulksteņa izveide no pulksteņa: Šajā instrukcijā es ņemu esošo pulksteni un izveidoju, manuprāt, labāku pulksteni. Mēs pāriesim no attēla pa kreisi uz attēlu labajā pusē. Pirms sākat savu pulksteni, lūdzu, ņemiet vērā, ka salikšana var būt sarežģīta kā pagrieziena punkts
Pulksteņa zonas pulksteņa treniņa pulkstenis: 19 soļi (ar attēliem)
Sirdsdarbības zonas monitora pulksteņa apmācība: koledža ir drudžains un haotisks laiks dzīvē, tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt zemu stresa līmeni. Viens veids, kā mums patīk to darīt, ir trenēties, tas palīdz saglabāt jūsu prātu skaidru un ķermeni justies veselīgi. Tāpēc mēs izveidojām portatīvu