Spisu treści:
- Krok 1: Sprawdź okablowanie i upewnij się, że wszystko działa
- Krok 2: Przylutuj diody LED do pierścienia ślizgowego
- Krok 3: Zamontuj pierścień ślizgowy i diody LED do łopatek wentylatora
- Krok 4: Zrównoważ swoje łopatki wentylatora
- Krok 5: Wywierć otwór w przedniej pokrywie wentylatora i poprowadź przewody
Wideo: Programowalny wentylator LED „Lekka bryza”: 5 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:34
Jest to dość łatwy projekt stworzenia programowalnego wentylatora LED za pomocą programowalnych pasków LED i wentylatora ze sklepu z używanymi rzeczami. W sumie zajęło mi około 2 godzin, aby wszystko przymocować, przylutować i przetestować. Ale robię takie rzeczy całkiem sporo, więc może ci to zająć więcej czasu.
Do wykonania tego projektu potrzebne są:
-
Pasek indywidualnie programowalnych diod LED RGB. Jeśli to Twój pierwszy raz, gorąco polecam Adafruit Neopixels. Do tego projektu przypadkowo użyłem paska Dotstar, ponieważ nie zwracałem uwagi przy kasie.
- Zalecam używanie diod LED o jak największej gęstości, ponieważ łopatki wentylatora nie są duże. Do tego użyłem paska 144leds/metr i wygląda świetnie.
- Umieściłem tylko diody LED na jednej łopatce wentylatora i jest bardzo jasny. Ale jeśli chcesz iść na całość, możesz uruchomić te paski LED równolegle i umieścić po jednym na każdej łopatce wentylatora, jeśli chcesz. Tylko pamiętaj, że będzie to znacznie więcej prądu i droższe.
-
Wentylator. Z mojej lokalnej dobrej woli wybrałem coś prostego. Jedyną ważną rzeczą jest to, że możesz przykleić pierścień ślizgowy z przodu wentylatora, więc upewnij się, że środkowy przód ma płaskie miejsce.
Fajnie jest mieć wentylator z kilkoma prędkościami. Zrobiłbym też całkiem duży - poszedłem mały, ponieważ był to dowód koncepcji, ale działa dobrze, więc równie dobrze możesz to zrobić
- Pierścień ślizgowy z co najmniej 3 przewodami (lub 4, jeśli używasz 4-przewodowej taśmy LED). Kupiłem to i jest super
- Arduino lub Raspberry Pi do kontrolowania rzeczy. Użyłem arduino do tego dowodu koncepcji, ale na dłuższą metę podłączę go do Pi, abym mógł zsynchronizować go z muzyką. Możesz jednak tworzyć całkiem fajne wzory przy minimalnym wysiłku kodowania, więc jeśli to wszystko, czego chcesz, po prostu trzymaj się tańszego arduino.
- Zasilacz dla Twojego Arduino/Pi. Jeśli używasz wielu diod LED, możesz potrzebować innego zasilacza, aby faktycznie uruchomić paski, ale dla mnie nie miałem problemu z uruchomieniem 25 diod LED bezpośrednio z mojego Arduino Uno podłączonego do zasilania USB.
- Klej
- Lutownica
- Różne przewody
Krok 1: Sprawdź okablowanie i upewnij się, że wszystko działa
Podłącz listwę świetlną do arduino lub raspi i upewnij się, że możesz uruchomić przykładowy kod i zapalić diody LED. To ważny krok!
Te rzeczy mogą być nieco trudne do rozpoczęcia i podłączenia za pierwszym razem, więc potraktuj ten krok poważnie. Gorąco polecam przeczytanie doskonałych tutoriali adafruit na temat tych taśm LED, które zawierają również przykładowy kod:
www.adafruit.com/category/168
learn.adafruit.com/adafruit-dotstar-leds/o…
Zarówno w przypadku neopikseli, jak i dotstars nie są one określone do pracy z liniami danych 3,3 V, ale zamiast tego preferują 5 V. Niektóre Arduino to robią, ale wiele z nich ma napięcie 3,3 V, podobnie jak raspis (o ile mi wiadomo). Jednak fajną rzeczą jest to, że twój kontroler mówi na paskach, a paski będą ładnie grać z kontrolerem 3,3 V, więc z mojego doświadczenia wynika, że możesz podłączyć swoje piny danych pi lub arduino prosto bez problemu.
Krok 2: Przylutuj diody LED do pierścienia ślizgowego
Będziesz chciał uniknąć zbyt długiego przedłużania drutu, ponieważ jest to poważny problem. Więc przeprowadź na sucho, jak chcesz, aby pasek LED znajdował się na łopacie wentylatora i gdzie chcesz, aby pierścień ślizgowy znajdował się z przodu ostrzy, i przytnij przewody do odpowiedniej długości. Twoja taśma LED może być wyposażona w złącze i radzę ją odciąć na tym etapie, ponieważ prawdopodobnie jest to więcej kłopotów niż jest warte.
Powinieneś również przyciąć swoją taśmę LED do ostatecznej długości, jaką chcesz na tym etapie. Jedną z fajnych rzeczy w tych paskach jest to, że można je po prostu wyciąć nożyczkami i nadal będą działać. Możesz nawet przylutować przewody do odciętego końca i używać ich tak, jakby nigdy nie były cięte. Zasadniczo te paski po prostu indeksują od pierwszej diody LED, aby uzyskać sygnał polecenia, więc możesz je zhakować do woli! Oznacza to, że możesz kupić długi pasek i przyciąć go do różnych projektów (lub wielu fanów!).
Po przycięciu przewodów na odpowiednią długość przylutuj przewody taśmy LED do przewodów pierścienia ślizgowego. Jeśli masz 3-przewodową taśmę LED, po prostu przylutuj 2 przewody pierścienia ślizgowego do każdego przewodu taśmy LED. Jeśli masz 4 przewody, tak jak ja, wykonaj 2 przewody do zasilania (czerwony) 2 przewody do uziemienia (czarny) i jeden przewód do każdej z linii danych.
To dobry moment, aby ponownie sprawdzić, czy okablowanie jest prawidłowe i czy pierścień ślizgowy działa zgodnie z reklamą, dlatego zalecam ponowne podłączenie rzeczy do Arduino / Pi w celu sprawdzenia poprawności. Upewnij się, że żaden z tych nowo lutowanych przewodów się nie styka!
Po sprawdzeniu, że wszystko działa, owiń nowe połączenia lutowane taśmą, aby uniknąć szortów, lub po prostu przyklej wszystko na gorąco, tak jak ja.
Krok 3: Zamontuj pierścień ślizgowy i diody LED do łopatek wentylatora
Przyklejenie silikonu do czegokolwiek jest dość trudne, więc skończyło się na użyciu super kleju cyjanokrolanowego (który, jak słyszę, działa), a następnie po prostu zabezpieczyłem go przezroczystą taśmą do pakowania, aby przymocować pasek do wentylatora.
Następnie przykleiłem komutator na gorąco do przodu/środka łopatek wentylatora. Upewnij się, że wycentrujesz go najlepiej, jak potrafisz, i daj fanowi kilka obrotów ręką, aby upewnić się, że również jest na prostej. Zaletą kleju na gorąco jest to, że możesz trochę wyregulować, jeśli nie masz za pierwszym razem.
Krok 4: Zrównoważ swoje łopatki wentylatora
Jeśli włączysz wentylator, prawdopodobnie będzie się teraz trząsł ze złością, ponieważ zrujnowałeś równowagę. Przyklej kilka kamieni lub gwoździ do innych łopatek wentylatora, aż wentylator przestanie strasznie drżeć po włączeniu.
Krok 5: Wywierć otwór w przedniej pokrywie wentylatora i poprowadź przewody
Wybij otwór w przedniej pokrywie wentylatora, aby wyprowadzić przewody pierścienia ślizgowego. Zalecam zrobienie otworu większego niż jakiekolwiek złącza, które możesz później przykleić do tych przewodów, aby później móc je ponownie rozebrać.
Jeśli jesteś leniwy, tak jak ja, możesz po prostu przykleić arduino do przedniej części wentylatora, ale polecam dołączyć kilka przedłużaczy, aby można było zamontować kontroler u podstawy wentylatora.
Teraz jesteś gotowy na rock, więc baw się dobrze.
Zalecana:
Lekka deskorolka Graffiti: 6 kroków (ze zdjęciami)
Deskorolka Light Graffiti: W przeszłości robiłem lekkie graffiti i zawsze uważam, że rezultaty i przetwarzanie są tak zabawne. Chciałem pójść o krok dalej i popracować nad umiejętnościami twórcy, aby zbudować lekką deskorolkę z graffiti. Oto jak to zrobiłem
Programowalny zasilacz 42V 6A: 6 kroków (ze zdjęciami)
Programowalny zasilacz 42V 6A: Mój nowy projekt został zainspirowany programowalnym zasilaczem, modułem Ruideng. Jest fantastyczny, bardzo mocny, precyzyjny i za rozsądną cenę. Dostępnych jest kilka modeli dotyczących napięcia i prądu wyjściowego. Najnowsze wyposażone są w co
Programowalny sekwencer LED RGB (przy użyciu Arduino i Adafruit Trellis): 7 kroków (ze zdjęciami)
Programowalny sekwencer LED RGB (przy użyciu Arduino i Adafruit Trellis): Moi synowie chcieli, aby kolorowe paski LED oświetlały ich biurka, a ja nie chciałem używać konserwowanego kontrolera pasków RGB, ponieważ wiedziałem, że znudzą im się ustalone wzory ci kontrolerzy mają. Pomyślałem też, że będzie to świetna okazja do stworzenia
Lekka kurtka pokazowa, która reaguje na muzykę: 7 kroków (ze zdjęciami)
Lekka kurtka pokazowa, która reaguje na muzykę: Ten samouczek powstał jako część mojego ostatniego roku projektu na mój dyplom z technologii muzycznej i elektroniki stosowanej na Uniwersytecie w Yorku. Skierowany jest do muzyków zainteresowanych elektroniką. Gotowym produktem będzie matryca LED
Buggy - przebiegły programowalny stwór LED: 12 kroków (ze zdjęciami)
Buggy - Crafty Programmable LED Creature: Buggy to programowalny projekt LED, wykorzystujący domowej roboty, jednostronną płytkę PCB i programowalny mikrokontroler AVR Attiny44v. Buggy ma dwa dwukolorowe oczy LED i może wykrywać światło widzialne i podczerwone oraz emitować dźwięki za pomocą głośnika piezoelektrycznego. Nie