Spisu treści:
- Krok 1: Diody lutownicze
- Krok 2: Prześlij kod do mikrokontrolera
- Krok 3: Testuj diody LED
- Krok 4: Przygotuj kominek
- Krok 5: Przyklej diody LED na miejscu
- Krok 6: Przylutuj diody LED do mikrokontrolera
- Krok 7: Dodaj dyfuzję
- Krok 8: Udekoruj
- Krok 9: Ciesz się
Wideo: Miniaturowy kominek LED Nendoroid: 9 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:32
Twoje nendoroidy zasługują na ciepłą, przytulną noc przy kominku w te Święta Bożego Narodzenia.
Materiały:
- Miniaturowy drewniany kominek
- Adafruit Pro Ozdoba 5V*
- Mini PCB Neopixel 5 sztuk
- Drut silikonowy 30 awg
- Kabel micro USB (najlepiej kabel USB pod kątem prostym)
- Lutować
- Gorący klej
- Resztki kołdry mrugnięcia
- Dekoracyjna wstążka
Narzędzia:
- Lutownica
- Pistolet na gorący klej
- Zaciski krokodylkowe
- Wiertarka + wiertło 1/8"
- Szczypce półokrągłe
- Nożyce do drutu
- Przecinaki do płukania
*Kilka uwag na temat wyboru mikrokontrolera: Chciałem mieć coś z wbudowanym portem USB. Początkowo planowałem użyć Trinket M0, ale FastLED nie działa jeszcze z tą płytą. Ponadto oryginalny Trinket (attiny85) był zbyt wolny w stosunku do szybkości animacji, której chciałem.
Krok 1: Diody lutownicze
Podziel pasek 5 LED na sekcje 3 i 2. Nie są one w rzeczywistości połączone elektrycznie, więc musisz je zlutować. To bardzo trudna praca przy lutowaniu. Możesz użyć pinów nagłówka dołączonych do Pro Trinket, aby zlutować piny razem.
- Cynuj wszystkie podkładki
- Użyj szczypiec igłowych, aby wyciągnąć kołek nagłówka z czarnego plastiku.
- Przytnij około 1/3 długości za pomocą frezów do przepłukiwania.
- Umieść szpilkę między dwoma padami. Przytrzymaj szczypcami lub paznokciem.
- Dociśnij lutownicę na jednym końcu szpilki, aż lut na padzie stopi się na nim i trochę go przytrzyma.
- Teraz przylutuj drugą stronę szpilki - dodaj trochę lutu.
- Wróć na pierwszą stronę i dodaj więcej lutu.
Na demo mam wideo na moim Twitterze.
Po zlutowaniu diod LED na płytkach dodaj przewody między sekcjami. Upewnij się, że podążasz za danymi w kierunku -> dane na zewnątrz!
Odmierz odpowiednią długość, umieszczając diody LED wewnątrz kominka tam, gdzie chcesz. Będziesz chciał, aby przewody danych i uziemienia między sekcjami były nieco dłuższe, ponieważ muszą przejść większą odległość, od dołu do góry w sekcji z 2 diodami LED po umieszczeniu w kominku.
Przylutuj również przewody z przodu sekcji 3-LED - wystarczająco długie, aby dotrzeć do tyłu kominka.
Krok 2: Prześlij kod do mikrokontrolera
Jeśli nie masz go jeszcze skonfigurowanego, postępuj zgodnie z samouczkiem Adafruit, aby zainstalować sterowniki i przygotować Arduino IDE do użytku z Pro Trinket.
Szkic jest załączony. Do generowania animacji użyłem FastLED, więc upewnij się, że masz zainstalowaną bibliotekę FastLED.
Podziękowania dla Erin St Blaine, z której kodu oparłem to.
Krok 3: Testuj diody LED
Zalecam wypróbowanie diod LED, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo przylutowane, zanim przejdziesz dalej.
Znajomości:
- Dane -> pin 3
- 5V -> BUS (zasilanie USB)
- GND -> GND
Możesz użyć zacisków krokodylkowych. Przypnij przewody wchodzące w diody LED i ostrożnie przypnij do płytki. Polecam użyć jednego z pinów GND dalej od BUS, aby przypadkowo niczego nie zwierać.
Krok 4: Przygotuj kominek
Używając wiertarki i wiertła 1/8 cala, wywierć otwór z tyłu kominka, aby można było przeprowadzić przewody do tyłu.
Krok 5: Przyklej diody LED na miejscu
Przeprowadź przewody z tyłu kominka, a następnie użyj gorącego kleju, aby przymocować diody LED do drewnianego kominka. Gorący klej dobrze się trzyma, ale można go odkleić, jeśli się pomylisz.
Krok 6: Przylutuj diody LED do mikrokontrolera
Teraz, gdy diody LED są na miejscu, a przewody poprowadzone do tyłu, przylutuj przewody do mikrokontrolera.
- Czerwony: 5V -> BUS (zasilanie USB)
- Czarny: GND -> GND
- Żółty: Dane -> pin 3
Przytnij nadmiar drutu za pomocą przecinaków do płukania. Przyklej płytkę mikrokontrolera na gorąco z tyłu kominka.
Krok 7: Dodaj dyfuzję
Wytnij dwa małe kawałki mrugnięcia kołdrą i włóż je do kominka. Możesz użyć czegoś innego do dyfuzji, jeśli chcesz - może papieru/kartonu lub akrylu pociętego na kształt ognia.
Krok 8: Udekoruj
Możesz użyć świątecznej wstążki, aby urozmaicić kominek, jeśli chcesz. Przeciąłem zieloną wstążkę, aby zrobić girlandę i przykleiłem ją na gorąco do kominka. Zawiązałem też małą kokardkę i przykleiłem ją na gorąco.
Krok 9: Ciesz się
Podłącz kominek i ciesz się! I może zagrają też efekty dźwiękowe trzaskającego ognia.
Zalecana:
Miniaturowy autonomiczny robot Arduino (Land Rover / samochód) Stage1Model3: 6 kroków
Miniaturyzujący robot autonomiczny Arduino (Land Rover / Car) Stage1Model3: Postanowiłem zminiaturyzować Land Rovera / Car / Bota, aby zmniejszyć rozmiar i pobór mocy projektu
DIY miniaturowy lokalizator słoneczny: 5 kroków (ze zdjęciami)
DIY Miniature Solar Tracker: W tym projekcie pokażę, jak stworzyć solar tracker, który jak sama nazwa wskazuje, może śledzić ruch słońca przez cały dzień. A na koniec pokażę Ci różnicę w pozyskiwaniu energii między panelem słonecznym montowanym na trackerze słonecznym
Kontroluj swój kominek za pomocą HomeKit i Alexa: 7 kroków
Kontroluj swój kominek za pomocą HomeKit i Alexa: Niedawno zainstalowałem kominek gazowy, który zawierał pilota. I po zobaczeniu kilku przykładów ludzi integrujących swoje kominki z konfiguracją sterowania domem, zacząłem szukać tego samego. Mój kominek ma tego pilota
Miniaturowy wzmacniacz do noszenia z blokadą (i system sonaru do urządzeń noszonych itp.): 7 kroków
Miniaturowy Wearable Lock-in Amplifier (i Sonar System for Wearables itp.): Zbuduj miniaturowy, niedrogi wzmacniacz lock-in, który można osadzić w oprawkach okularów i stworzyć sonarowy system wizyjny dla niewidomych lub proste USG maszyna, która stale monitoruje twoje serce i wykorzystuje funkcję Human-Machine Learning, aby ostrzec
Kominek Arduino / ESP LED: 4 kroki (ze zdjęciami)
Kominek Arduino / ESP LED: W wynajętym przeze mnie domu był nieczynny kominek, bez prawdziwej opcji na ładny, przytulny prawdziwy kominek. Postanowiłem więc zrobić własny kominek LED RGB, który daje przyjemne uczucie symulujące prawdziwy ogień. Nie tak dobry jak prawdziwy ogień, ale daje