Turinys:

RGB LED kubas: 9 žingsniai (su nuotraukomis)
RGB LED kubas: 9 žingsniai (su nuotraukomis)

Video: RGB LED kubas: 9 žingsniai (su nuotraukomis)

Video: RGB LED kubas: 9 žingsniai (su nuotraukomis)
Video: Setting up a 3d Printer with MKS sGen L v1.0 2024, Lapkritis
Anonim
RGB LED kubas
RGB LED kubas

Šioje instrukcijoje mes sukūrėme baterijomis maitinamą RGB LED kubą. Jis automatiškai keičia spalvas naudojant įmontuotą mikrovaldiklį.

Apatinė kubo pusė yra iškirpta lazeriu, o viršutinė - spausdinama 3D. Kubo priekyje yra mygtukas, o šone - nuolatinės srovės statinė įkrovimui. Viduje yra akumuliatorius, kurį sudaro trys ličio jonų baterijos, maitinančios 3W LED modulį, taip pat ATTINY85 ir tvarkyklės grandinė.

Šios lempos paskirtis pirmiausia dekoratyvi, tačiau po pirmųjų bandymų paaiškėjo, kad kubas iš tikrųjų gana gerai apšviečia tamsias vietas. Aš būtinai supakuosiu tai į kitą stovyklavimo kelionę ir pamatysiu, kaip tai veikia.

Pastaba: Šis projektas yra mano ir MatejHantabal bendradarbiavimas. Jis daugiausia projektavo, o aš - elektroniką.

1 žingsnis: dalys

Dalys
Dalys
Dalys
Dalys
Dalys
Dalys
Dalys
Dalys

Šiam projektui jums reikės šių komponentų:

3W RGB žvaigždės šviesos diodas

Skaitmeninis parkas ATTINY85

ULN2803

BC327

3x 18650 baterija

laikiklis 3 18650 ličio jonų baterijoms

3x juodi 12 mm mygtukai

perforatorius

PCB varžtų gnybtai

3x 1K rezistoriai

kai kurios M4 veržlės ir varžtai

pora laidų

Numatoma projekto kaina: 40 €/45 $

2 žingsnis: įrankiai

Įrankiai
Įrankiai

Šiam projektui jums reikės šių įrankių:

3D spausdintuvas - atspausdins kubo viršų

Lazerinis pjoviklis - tai nupjaus kubo apačią iš organinio stiklo

Lituoklis - prijungti elektroniką

Karštas klijų pistoletas - klijai laikys visą elektroniką ir dėklą kartu

3 žingsnis: 3D spausdinimas

3D spausdinimas
3D spausdinimas
3D spausdinimas
3D spausdinimas

Pirmiausia atspausdinkime viršų. Tam galite naudoti bet kokią jums patinkančią giją, jei tik šviesa gali praeiti. Mes naudojome skaidrų PLA-D. Šiai daliai spausdinti naudojome „Prusa i3 MK2“. Spausdinimo failas įtrauktas į šį veiksmą.

4 žingsnis: dėklo pjaustymas

Korpuso pjovimas
Korpuso pjovimas

Norėdami pagaminti dėklą, turėsite naudoti lazerinį pjaustytuvą. Mes naudojome „GCC SLS 80“. Jei neturite prieigos prie lazerinio pjaustytuvo, yra daug vietinių paslaugų, kurioms galite suteikti šią vektorinę grafiką, ir jie jums tai padarys už prieinamą kainą. Tam galite naudoti bet kokią medžiagą. Mes supjaustėme tai iš akrilo, bet viskas veiks gerai ir bus įdomus derinys su šviesa. Į šį veiksmą įtraukiami visi reikalingi failai.

Pastaba: šis dėklas buvo nupieštas 3 mm (1/8 ") storio medžiagai. Įsitikinkite, kad turite tokį storį

5 žingsnis: Perf-board grandinė

Perf-board grandinė
Perf-board grandinė
Perf-board grandinė
Perf-board grandinė
Perf-board grandinė
Perf-board grandinė
Perf-board grandinė
Perf-board grandinė

Kadangi kubo vairuotojo grandinėje yra daug elektroninių komponentų, tokių kaip tranzistoriai, rezistoriai ir vienas integruotas grandynas, nusprendžiau naudoti „perfboard“, o ne „boardboard“ar varžtus. Jums tiesiog reikia lituoti visus reikalingus komponentus ant lentos pagal pateiktą schemą. Aš naudoju PCB varžtus, kad prijungčiau plokštę prie akumuliatoriaus ir RGB šviesos diodo.

6 žingsnis: galia

Galia
Galia
Galia
Galia

Kadangi mes naudojame 3 W RGB šviesos diodą, kuris visu pajėgumu sunaudoja apie 0,7 A, mums reikia gana stiprių baterijų, kad galėtume maitinti šį įrenginį. Mes nusprendėme naudoti tris 18650 3,7 2600 mAh ličio jonų baterijas. Jie yra šiek tiek sunkesni ir didesni nei li-po baterijos, tačiau jie taip pat yra šiek tiek pigesni. Turėsite pasidaryti akumuliatorių. Geriausias variantas yra naudoti akumuliatorinį suvirintoją, tačiau kadangi jie yra gana brangūs, nusprendėme tiesiog suklijuoti tris 18650 akumuliatorių laikiklius ir sujungti juos lygiagrečiai. Kaip įkrovimo jungtį naudojome 5,5/2,1 mm nuolatinės srovės statinę, tačiau galite naudoti bet kurią kitą jungtį. Tiesiog nepamirškite, kad adapteris, kurį prijungsite prie šios jungties, turi turėti 5V 2A išvestį.

Dabar atlikime paprastą matematiką. Bendra akumuliatoriaus talpa turėtų būti apie 7800 mAh. Akumuliatoriaus išėjime yra pakopinis įtampos keitiklis, kuris trigubai padidina išėjimo įtampą nuo 4 V iki 12 V. Šis įtampos keitimas turėtų sumažinti maksimalią akumuliatoriaus išėjimo srovę iki 2600 mAh. Dabar grandinė sunaudoja apie 700 mA, o 2600 mAh, padalyta iš 700 mA, yra 3, 7. Tai suteikia mums bendrą baterijos veikimo laiką apie 3 ir 3/4 valandas. Tačiau atminkite, kad tai veikia tik teoriškai, o tikrasis baterijos veikimo laikas yra tik apie 3 valandas. Akumuliatorių reikia įkrauti maždaug prieš 3 valandas. Vis tiek galite jį prijungti prie maitinimo šaltinio ir nenaudoti akumuliatoriaus.

7 žingsnis: kodas

Čia yra „Attiny85“kodas. Galite jį įkelti naudodami „Arduino IDE“.

8 žingsnis: sudėkite viską kartu

Viską sujungti
Viską sujungti
Viską sujungti
Viską sujungti
Viską sujungti
Viską sujungti
Viską sujungti
Viską sujungti

Paruoškite dėžutės dugną ir mes galime pradėti dėti elektroniką į vidų. Ličio jonų akumuliatorius įdėjome į apačią. Žinoma, daiktus galite dėti bet kur, kur tik norite, bet mums tai geriausiai pavyko. Dabar pradėkite dėti šonus į savo vietas. Įdėkite mygtuką į priekinę dalį ir DC cilindrą į šoną. Galite pradėti dėti karštus klijus į vidų, kad laikytumėte šonus ir baterijas. Galiausiai 3D spausdintą viršų įstumiame į „skylę“korpuso viršuje.

9 veiksmas: atlikta

Image
Image
padaryta
padaryta
padaryta
padaryta

Taigi, jūs turite nešiojamą, universalią ir elegantišką RGB lempą. Jei atlikote visus veiksmus, turėtumėte tai padaryti iki šiol. Jei turite klausimų ar pasiūlymų, mielai juos išgirsime žemiau esančiame komentarų skyriuje. Mėgautis!

Jei jums patiko ši pamoka, balsuokite už ją konkurse „Padaryk švytėjimą“. Dėkoju.

Rekomenduojamas: