Satura rādītājs:

Attālais Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi: 8 soļi (ar attēliem)
Attālais Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi: 8 soļi (ar attēliem)

Video: Attālais Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi: 8 soļi (ar attēliem)

Video: Attālais Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi: 8 soļi (ar attēliem)
Video: Начало работы с QLC+ Управление цветомузыкой с компьютера. Как управлять светом. 2024, Novembris
Anonim
Image
Image
Attālais Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi
Attālais Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi

Mēs vēlamies izveidot lielu wifi led matricu. Projektā izmantoti 200 WS2801 gaismas diodes, LIELS barošanas avots, piemēram, šis LEDNexus 5V 40A 200 W, un Raspberry Pi kā operas "smadzenes".

Mēs sākam veidot matricas koka struktūru un pēc tam dodamies veidot smadzenes. Raspberry Pi ar OLA Raspberry Pi. Pēc tam jūs varat darboties ar savu matricu wifi režīmā. LAN iekšpusē varat izmantot datoru, lai nosūtītu Raspberry Pi attēlu, tekstu un animētās matricas animācijas.

Amazon vietnē jūs varat iegādāties 200 gab. W2801, kā arī Raspberry Pi 3 vai mini Raspberrry Pi ZERO.

1. darbība: sagrieziet gabalus

Izgrieziet gabalus
Izgrieziet gabalus
Izgrieziet gabalus
Izgrieziet gabalus
Izgrieziet gabalus
Izgrieziet gabalus
Izgrieziet gabalus
Izgrieziet gabalus

Lai izveidotu matricas struktūru, esmu izmantojis divus koka galdus 1 mt x 1 mt. Esmu nogriezis rāmi un pēc tam sadalītājus. Lai izveidotu sakārtotu struktūru, es domāju par LED ievietošanu ik pēc 10 cm, tāpēc es saņēmu 10 gaismas diodes katrā pusē. Visa katras matricas virsma no 1 mt x mt 1 ir pārklāta ar 100 gaismas diodēm, abās matricās katrā ir 200 gaismas diodes. Katrs masīvs ir atdalīts no otra, un to var izmantot arī atsevišķi. Matricas, novietotas, iekļaujas sevī, veidojot vienu spēcīgu ķermeni.

2. solis: salieciet struktūru

Salieciet struktūru
Salieciet struktūru
Salieciet struktūru
Salieciet struktūru
Salieciet struktūru
Salieciet struktūru

Veidojot visu struktūru, esmu izmantojis vinilu. Visi sadalītāji ir āmurēti viņa sānos, lai tie ietilptu sānos. Šī struktūra ir ļoti viegla un spēcīga.

Es esmu izmantojis smagu akumulatoru un daudzas siksnas, lai stingri noturētu struktūru.

3. solis: caurumi

Caurumi
Caurumi
Caurumi
Caurumi

Kad konstrukcijas ir gatavas, jūs varat izveidot caurumus. Tikai 200 caurumi visam projektam:-) Caurumi ir perfekti centrā. Mans padoms ir izmantot masku cauruma centrā.

4. solis: krāsojiet konstrukcijas iekšpusē

Krāsojiet konstrukcijas iekšpusē
Krāsojiet konstrukcijas iekšpusē
Krāsojiet konstrukcijas iekšpusē
Krāsojiet konstrukcijas iekšpusē
Krāsojiet konstrukcijas iekšpusē
Krāsojiet konstrukcijas iekšpusē
Krāsojiet konstrukcijas iekšpusē
Krāsojiet konstrukcijas iekšpusē

Ja vēlaties perfektu rezultātu, varat krāsot konstrukcijas iekšpusi. Krāsa ir balta, jo balta atspoguļo visu krāsu. Un, kad gaismas diode mirdz, tā atspoguļo struktūru pretējā virzienā.

Pēc tam, kad es uzklāju plexiglass opalīnu, lai pārklātu struktūru, kā fotoattēlā.

5. darbība: WS2801 LED sloksne

WS2801 LED sloksne
WS2801 LED sloksne

Jūs varat izmantot ws2801 led sloksni. Šī ir LED sloksne, kuras iekšpusē ir mikroprocesors RGB vadīšanai. Šai sloksnei ir 4 sloksnes: GND VCC DATA CLOCK. Katrs LED izmanto 0, 06A pie 5 voltiem. Katra LED patēriņš ir 0, 3W. Pretējā gadījumā 200 gaismas diodes izmanto 60 W strāvu. Šī iemesla dēļ vissvarīgākais ir izmantot sekundāro strāvas kontaktligzdu, izmantojot ledus. Es izmantoju 50W 5V barošanas avotu. Mans padoms ir pievienot 1000 mF kondensatoru pirms savienojuma ar LED. Ja izmantojat plus vienu sloksni, mans padoms ir savienot barošanu paralēli katrai sloksnei.

6. solis: Smadzenes: Raspberry Pi

Smadzenes: Raspberry Pi
Smadzenes: Raspberry Pi

Raspberry Pi ir mūsu vadītās matricas smadzenes. Lai pārvaldītu gaismas diodes, varat izmantot Raspbian izplatītāju. Distro ir OLA. Jūs varat lejupielādēt pēdējo OLA versiju: https://dl.openlighting.org un pievienot attēlu SD. Pēc tam, kad varat sākt Raspberry Pi un savienot to ar LAN.

Iestatījumu lapu var atvērt, izmantojot datora pārlūkprogrammu. Piekļuve ir vienkārša. Dodieties uz sava Raspberry Pi IP. Kaut kas līdzīgs https://192.168.x.x. Ja skatāt OLA iestatījumu lapu, viss ir kārtībā. Tagad jūs rediģējat ola-spi.conf. Šai darbībai ar termināļa ciparu: sudo nano /var/lib/ola/conf/ola-spi.conf Ievietojiet pareizo konfigurāciju. Izpildiet norādījumus vietnē

Saglabājiet failu, pēc tam restartējiet sistēmu. Cipars: sudo reboot. Pēc OLA iestatījumu lapas 192.168.x.x pārlūkprogrammas lapā ievadīšanai atlasiet ArtNet un izvadīšanai SPI. Tagad datorā varat izmantot Glediator vai Jinx! Ja izmantojat OSX sistēmu, varat izvēlēties tikai Glediator. Tā vietā, ja izmantojat Windows sistēmu, varat izmantot Glediator un arī Jinx! Jūs varat lejupielādēt Glediator ar šo saiti (https://www.solderlab.de/index.php/software/glediator) Un jūs varat lejupielādēt Jinx! ar šo saiti (https://www.live-leds.de/)

Tagad jūs varat savienot Raspberry Pi ar LED matricu.

Gaismas diožu PIN "datiem" jābūt savienotiem ar GPIO 10 (MOSI).

Gaismas diožu PIN “pulkstenim” jābūt savienotam ar GPIO 11 (SCKL)

Gaismas diodes (zilā krāsā) zemējums "GND" jāpievieno GPIO

7. solis: barošana un pārbaude

Uzturs un pārbaude
Uzturs un pārbaude
Uzturs un pārbaude
Uzturs un pārbaude
Uzturs un pārbaude
Uzturs un pārbaude

Esmu pārbaudījis matricu ar Arduino UNO un Adafruit Library. Pārbaudei es iesaku izmantot šo risinājumu, lai izslēgtu citus elementus (Raspbian, LAN, protokols utt.).

8. solis: gala rezultāts

Matrica ir lieliska. Es varu izmantot šo matricu īsziņām, animācijām vai tiešraides programmēšanas animācijām, piemēram, Apstrāde vai tamlīdzīgi. Projekta kopējās izmaksas materiāliem ir 250 ASV dolāri. Labākais risinājums ir Raspberry Pi, piemēram, smadzenes, jo jūs varat izmantot pilotu matricu citā vietā un skatīt animāciju. Tiešām foršs!

Ieteicams: