Spisu treści:

Rower Ultimate LED Light: 12 kroków
Rower Ultimate LED Light: 12 kroków

Wideo: Rower Ultimate LED Light: 12 kroków

Wideo: Rower Ultimate LED Light: 12 kroków
Wideo: WAŚ - W129 and W130 new 9 or 12 LEDs powerful work lamps 2024, Czerwiec
Anonim
Najlepszy lekki rower LED
Najlepszy lekki rower LED

Zawsze chciałem zrobić trochę diy LED do mojego roweru.

Ta instrukcja pokazuje wszystkie kroki, przez które przeszedłem, projektując i budując ten projekt.

Krok 1: Jak to działa:

Działa za pomocą dwóch płytek Arduino NANO, na których mamy zaprogramowany mikrokontroler Atmel ATmega328. Na wyjściu używamy tranzystora MOSFET do sterowania przedniej diody świateł drogowych, do świateł tylnych używamy taśmy cyfrowej LED WS2812, która jest wyzwalana przez Arduino NANO. Używamy przycisku (które utrzymują swoją pozycję), aby aktywować kierunkowskazy.

Krok 2: Zacznijmy, części i narzędzia:

Materiały:

  • 2 x Regulator napięcia LM317
  • Rezystor 3x10Ω
  • 1x47Ω rezystor
  • 1 x rezystor 1kΩ
  • 1 x rezystor 100Ω
  • Rezystor 4 x 470 Ω
  • 1 x rezystor 500Ω
  • Rezystor 1x560Ω
  • 1 x rezystor 3kΩ
  • Rezystor 7 x 10kΩ
  • 1 x tranzystor MOSFET FQP30N06L
  • 2 x Arduino NANO ATmega328
  • 2 x taśma LED typu WS2812 (14 diod)
  • 2 x taśma LED typu WS2812 (27 diod)
  • 1x płytka PCB

  • 4 x terminale dla Arduino (uważaj na połączenia pinowe)
  • 8 x zaciski wejściowe / wyjściowe (2pin)
  • 4 x zaciski wejściowe / wyjściowe (3pin)

Całkowita ilość = 52 części

Narzędzia:

  • Pistolet lutowniczy i lut
  • Nożyce do drutu
  • Szczypce półokrągłe
  • Wiertła i punkty wiertnicze
  • Piła ręczna lub napędzana
  • Narzędzie obrotowe
  • Papier ścierny
  • Cyfrowy multimetr
  • cieńszy
  • sproszkowana kalafonia
  • Szczotka
  • mocniejszy plastikowy garnek
  • Żelazna gąbka
  • Okulary ochronne:)

Krok 3: Projektowanie PCB za pomocą komputera:

Projektowanie PCB z komputerem
Projektowanie PCB z komputerem
Projektowanie PCB z komputerem
Projektowanie PCB z komputerem
Projektowanie PCB z komputerem
Projektowanie PCB z komputerem

Aby stworzyć obwód, który jest stały, możesz wybrać między rysunkiem odręcznym a projektowaniem komputerowym. Zanim zaczniemy z jakimkolwiek trybem, musimy mieć na stole absolutnie wszystkie komponenty (elementy), ponieważ jest to niezbędne dla szybkości produkcji każdego pojedynczego elementu oraz zakresu końcówek (pinów) elementu. To jest dla nas dobre, żeby zrobić ładny wizualnie i nie przepełniony obwód, bo gdybyście nie mieli wcześniej elementów na stole, to mogłoby po rozrysowaniu w trakcie produkcji elementy byłyby zbyt ściśnięte lub nawet nie starczyłoby miejsca, żeby je mocno zainstalowany w obwodzie.

Produkt zostanie uformowany przy pomocy programu komputerowego EAGLE (Łatwo Stosowany Układ Graficzny). Program pozwala nam narysować plan zasilania, a następnie za jego pomocą narysować elementy płytowe i połączenia. Po wykonaniu układu elementów i połączeń między nimi potrzebujemy przed wydrukowaniem połączeń na arkuszu, ustawiamy w programie funkcję Mirror, inaczej układ widziany z perspektywy ptaka. Po naciśnięciu na liście linków robimy z linijką lekko sieć, którą mieliśmy na komputerze podczas rysowania połączeń to 1/10 cala (2,54mm).

Ten program jest bezpłatny i można go pobrać z tego linku:

www.cadsoftusa.com/download-eagle/

Własną płytkę PCB wykonałem w programie komputerowym EAGLE, jeśli chcesz wykorzystać zaprojektowaną przeze mnie płytkę drukowaną, wysłałem swój plik do wykorzystania w programie EAGLE.

Krok 4: Przygotowanie PCB:

Przygotowanie PCB
Przygotowanie PCB
Przygotowanie PCB
Przygotowanie PCB
Przygotowanie PCB
Przygotowanie PCB
Przygotowanie PCB
Przygotowanie PCB

Przygotowanie płyt:Jesteśmy gotowi do produkcji płytek drukowanych, do produkcji płyty używa się nawierconej w formie siatki 1/10 cala i posiadającej z jednej strony miedziane wysepki. Najpierw tniemy na odpowiedni rozmiar, uważając, aby cięcie było większe niż powierzchnia ogniw. Mieć na co najmniej jednej stronie puste wysepki miedziane. Następnie oczyszczenie wysp miedzianych gąbką żelazną tak, aby na gładko wcierać w jedną wzdłuż (przód-tył) i bez okrężnych ruchów. Ta praca polega na oczyszczeniu miedzi z nagromadzonego brudu z górnej powierzchni. Sklarowana górna powierzchnia miedzi musi błyszczeć. Ostre krawędzie zaokrąglone.

Wymiary obwodu:

Długość: 31 w odstępach co 1 / 10 cali sieci (7, 9 cm)

Szerokość: 21 w rozstawie 1/10 cala sieci (5, 3 cm)

Krok 5: Część lutowana:

Część lutowana
Część lutowana

Część lutowniczaNastępnie weź wyciętą płytę i arkusz, w których znajdują się połączenia i elementy elektryczne i zacznij od lutowania elementów i przeciągania ogniw do wysp miedzianych. Uważaj, aby końcówka lutownicza była zawsze czysta, ponieważ pomaga to w tworzeniu lepszych połączeń i szybszej rozpuszczalności cyna.

Krok 6: Weryfikacja i płyn ochronny:

Płyn weryfikacyjny i ochronny
Płyn weryfikacyjny i ochronny
Płyn weryfikacyjny i ochronny
Płyn weryfikacyjny i ochronny
Płyn weryfikacyjny i ochronny
Płyn weryfikacyjny i ochronny

Weryfikacja:Następnie przychodzi faza, w której sprawdzana jest przewodność połączeń i ewentualnych zwarć oraz ewentualnych pominiętych połączeń. Gdy stwierdzimy, że wszystkie połączenia są prawidłowe i nie ma żadnego błędu na połączeniu rozporowym ochronnym i dolnej części obwodu.

Płyn ochronny:

Odbywa się to na mocniejszym plastikowym garnku (z pustego kleju do drewna wycinamy pojemnik w środku i podajemy do kubka) i wsypujemy cieńszą kalafonię w proszku i mieszamy pędzlem tak długo, aby pył w pełni się rozłożył, uzyskamy płyn żółty. Jeśli wlejesz płyn do bardziej miękkiego plastikowego kubka, po 1 minucie zje go od spodu, ponieważ praktycznie zjada rzeczy, ponieważ jest żrący. Gdy mamy nasmarowaną szczoteczką spód obwodu, pozostawiamy powłokę wyschniętą, dzięki czemu ogniwa dają ochronę przed utlenianiem. Powłoka nie ma znaczenia podczas lutowania, więc nadal możesz wszystko naprawić.

Krok 7: Dane techniczne Obwód i połączenie:

Dane techniczne obwodu (U, I, P):

U = 12V DC

I (światła tylne + światła przednie wysokie)= 0,85A

I (światła tylne + przednie światła górne i dolne)=1, 27A

I (światła tylne + przednie światła drogowe + kierunkowskaz) = 1A!

P (światła tylne + przednie światła drogowe)=10, 2W

P (światła tylne + przednie światła drogowe + światło kierunkowskazu) = 12 W;

Krok 8: Programowanie mikrokontrolerów:

Możesz pobrać Arduino IDE za darmo z:

www.arduino.cc/en/main/software

Krok 9: Wykonanie kanału wentylacyjnego

Wykonanie kanału wentylacyjnego
Wykonanie kanału wentylacyjnego
Wykonanie kanału wentylacyjnego
Wykonanie kanału wentylacyjnego
Wykonanie kanału wentylacyjnego
Wykonanie kanału wentylacyjnego
Wykonanie kanału wentylacyjnego
Wykonanie kanału wentylacyjnego

Kanał wentylacyjny jest przeznaczony do chłodzenia tranzystorów dzięki przednim światełkom. Posiada plastikową rampę, która zapobiega przedostawaniu się deszczu. Używamy małego wentylatora do wciągania powietrza do obudowy, plastikowa przegroda zapobiega przedostawaniu się powietrza prosto przez kanał wentylacyjny.

Krok 10: Plan układu

Plan zagospodarowania
Plan zagospodarowania
Plan zagospodarowania
Plan zagospodarowania
Plan zagospodarowania
Plan zagospodarowania
Plan zagospodarowania
Plan zagospodarowania

Krok 11: Złóż wszystko razem

Połącz wszystko razem
Połącz wszystko razem
Połącz wszystko razem
Połącz wszystko razem
Połącz wszystko razem
Połącz wszystko razem
Połącz wszystko razem
Połącz wszystko razem

Dodałem również kontroler taśmy LED IR RGB, to było opcjonalne.

Krok 12: Film z pracy:

Film z pracy
Film z pracy

Mam nadzieję, że podobało Ci się podążanie za mną wraz z tym Instruktażem! Dziękuję za przeczytanie!

Zalecana: