Satura rādītājs:

RGB LED kubs: 9 soļi (ar attēliem)
RGB LED kubs: 9 soļi (ar attēliem)

Video: RGB LED kubs: 9 soļi (ar attēliem)

Video: RGB LED kubs: 9 soļi (ar attēliem)
Video: H1 Replacement/Installation 2024, Jūlijs
Anonim
RGB LED kubs
RGB LED kubs

Šajā pamācībā mēs izveidojām ar baterijām darbināmu RGB LED kubu. Tas automātiski maina krāsas, izmantojot iebūvētu mikrokontrolleru.

Kuba apakšējā puse ir griezta ar lāzeru, bet augšējā - 3D drukāta. Kuba priekšpusē ir spiedpoga, un sānos ir līdzstrāvas muca uzlādēšanai. Iekšpusē ir akumulators, kas sastāv no trim litija jonu akumulatoriem, kas baro 3W LED moduli, kā arī ATTINY85 un draivera ķēdi.

Šīs lampas mērķis ir galvenokārt dekoratīvs, taču pēc pirmajiem testiem izrādījās, ka kubs patiesībā labi izgaismoja tumšās vietas. Es noteikti to iesaiņoju nākamajā kempingā un redzēšu, kā tas darbojas.

Piezīme: Šis projekts ir manis un MatejHantabal sadarbība. Viņš galvenokārt projektēja, bet es - elektroniku.

1. darbība: detaļas

Daļas
Daļas
Daļas
Daļas
Daļas
Daļas
Daļas
Daļas

Šim projektam jums būs nepieciešami šādi komponenti:

3W RGB zvaigžņu LED

digispark ATTINY85

ULN2803

BC327

3x 18650 akumulators

turētājs 3 18650 litija jonu akumulatoriem

3x melnas 12 mm spiedpogas

perfboard

PCB skrūvju spailes

3x 1K rezistori

daži M4 uzgriežņi un skrūves

pāris vadi

Paredzamās projekta izmaksas: 40 €/45 $

2. darbība: rīki

Rīki
Rīki

Šim projektam jums būs nepieciešami šādi rīki:

3D printeris - tas izdrukās kuba augšdaļu

Lāzera griezējs - tas nogriež kuba dibenu no organiskā stikla

Lodāmurs - lai savienotu elektroniku

Karstās līmes pistole - līme turēs kopā visu elektroniku un korpusu

3. darbība: 3D drukāšana

3D druka
3D druka
3D druka
3D druka

Vispirms izdrukāsim augšpusi. Šim nolūkam varat izmantot jebkura veida pavedienus, kas jums patīk, ja vien gaisma var iziet cauri. Mēs izmantojām caurspīdīgu PLA-D. Šīs daļas drukāšanai mēs izmantojām Prusa i3 MK2. Drukāšanas fails ir iekļauts šajā darbībā.

4. solis: lietas griešana

Korpusa griešana
Korpusa griešana

Lai izveidotu korpusu, jums jāizmanto lāzera griezējs. Mēs izmantojām GCC SLS 80. Ja jums nav piekļuves lāzera griezējam, ir daudz vietējo pakalpojumu, kuriem varat piešķirt šo vektorgrafiku, un viņi jums to sagriezīs par pieņemamu cenu. Šim nolūkam varat izmantot jebkuru materiālu. Mēs to izgriezām no akrila, bet viss darbosies labi un radīs interesantu kombināciju ar gaismu. Šajā solī ir iekļauti visi nepieciešamie faili.

Piezīme. Šis futrālis tika uzzīmēts 3 mm (1/8 ") biezam materiālam. Pārliecinieties, ka jums ir šis biezums

5. solis: perf-board shēma

Perf-board shēma
Perf-board shēma
Perf-board shēma
Perf-board shēma
Perf-board shēma
Perf-board shēma
Perf-board shēma
Perf-board shēma

Tā kā kuba vadītāja shēmā ir daudz elektronisko komponentu, piemēram, tranzistori, rezistori un viena integrālā shēma, es nolēmu izmantot mafona dēļa vai skrūvju spaiļu vietā perforatoru. Jums vienkārši nepieciešams lodēt visus nepieciešamos komponentus uz plātnes saskaņā ar iekļauto shēmu. Es izmantoju PCB skrūvju spailes, lai savienotu plāksni ar akumulatoru un RGB LED.

6. solis: jauda

Jauda
Jauda
Jauda
Jauda

Tā kā mēs izmantojam 3 W RGB gaismas diodi, kas ar pilnu jaudu patērē aptuveni 0,7 A, mums ir vajadzīgas diezgan spēcīgas baterijas, lai darbinātu šo ierīci. Mēs nolēmām izmantot trīs 18650 3,7 2600 mAh litija jonu baterijas. Tie ir nedaudz smagāki un lielāki par li-po akumulatoriem, taču tie ir nedaudz lētāki zobiem. Jums būs jāizveido akumulators. Labākais risinājums ir izmantot akumulatora metinātāju, taču, tā kā tie ir diezgan dārgi, mēs nolēmām vienkārši salīmēt kopā trīs 18650 akumulatora turētājus un savienot tos paralēli. Kā uzlādes savienotāju mēs izmantojām 5,5/2,1 mm līdzstrāvas mucu, bet jūs varat izmantot jebkuru citu savienotāju. Vienkārši paturiet prātā, ka adapterim, kuru pievienosit šim savienotājam, ir jābūt 5V 2A izejai.

Tagad darīsim dažas vienkāršas matemātikas. Kopējai akumulatora ietilpībai jābūt aptuveni 7800 mAh. Akumulatora izejā ir pastiprināts sprieguma pārveidotājs, kas trīskāršo izejas spriegumu no 4V līdz 12V. Šai sprieguma pārveidošanai vajadzētu samazināt akumulatora maksimālo izejas strāvu līdz 2600 mAh. Tagad ķēde patērē aptuveni 700 mA un 2600 mAh, dalīta ar 700 mA, ir 3, 7. Tas dod mums kopējo akumulatora darbības laiku aptuveni 3 un 3/4 stundas. Bet paturiet prātā, ka tas darbojas tikai teorētiski, un reālais akumulatora darbības laiks ir tikai aptuveni 3 stundas. Akumulators ir jāuzlādē pirms apmēram 3 stundām. Jūs joprojām varat pievienot to strāvas padevei un bez akumulatora.

7. darbība: kods

Šeit ir Attiny85 kods. Jūs varat to augšupielādēt, izmantojot Arduino IDE.

8. solis: salieciet to visu kopā

Visu saliekot kopā
Visu saliekot kopā
Visu saliekot kopā
Visu saliekot kopā
Visu saliekot kopā
Visu saliekot kopā
Visu saliekot kopā
Visu saliekot kopā

Sagatavojiet kastes apakšdaļu, un mēs varam sākt ievietot elektroniku iekšā. Mēs ievietojām Li-ION baterijas pašā apakšā. Protams, jūs varat ievietot lietas jebkurā vietā, kur vēlaties, taču mums tas izdevās vislabāk. Tagad sāciet novietot malas savās vietās. Ievietojiet pogu priekšējā daļā un līdzstrāvas mucu sānos. Jūs varat sākt ievietot karstu līmi iekšpusē, lai turētu sānus un baterijas. Visbeidzot, mēs iebīdām 3D drukāto augšdaļu korpusa augšpusē esošajā "caurumā".

9. darbība. Gatavs

Image
Image
Pabeigts
Pabeigts
Pabeigts
Pabeigts

Tātad, jums tas ir - pārnēsājama, daudzpusīga un eleganta RGB lampa. Ja esat veicis visas darbības, jums vajadzētu to pabeigt līdz šim. Ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi, mēs labprāt uzklausīsim tos komentāru sadaļā zemāk. Izbaudi!

Ja jums patika šī pamācība, lūdzu, balsojiet par to konkursā Make it Glow. Paldies.

Ieteicams: