Obsah:
- Krok 1: Návrh
- Krok 2: Softvér
- Krok 3: Hlavný panel
- Krok 4: Plaky
- Krok 5: Montáž LED diód
- Krok 6: Objektívy
- Krok 7: Pripojenia Neopixel
- Krok 8: Čas ukázať
- Krok 9: Nakoniec
Video: Zobrazenie binárnych hodín BigBit: 9 krokov (s obrázkami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:55
V predchádzajúcom Instructable (mikrobitové binárne hodiny) bol projekt ideálny ako prenosné stolné zariadenie, pretože displej bol dosť malý.
Preto sa zdalo vhodné, aby nasledujúca verzia bola verzia s krbom alebo stenou, ale oveľa väčšia.
Nebolo by potrebné rekonštruovať ďalší ovládač, ale použiť existujúce hodiny a pridať rozhranie pre displej.
Tento návod podrobne popisuje proces vytvárania displeja BigBit a aktualizácie softvéru existujúcich hodín.
Zásoby:
Lepidlo Perspex
Čierna plachta Perspex 21,5 cm x 21,5 cm x 5 mm
3D tlačiareň na plaky a držiak orechov (voliteľné), pretože ich je možné vytvoriť iným spôsobom.
BlocksCAD
2 -dielna epoxidová živica
Skrutky M2,5/8 mm * 13 ks
Podložky M2,5 * 13 ks
WS2812 Neopixelové LED diódy * 25 kusov.
Smaltovaný medený drôt 21 AWG alebo iný izolovaný drôt.
2 mm vrták
2,5 mm vrták
8 mm vrták
30 mm vrták Forstner
Svetre M/F
Rovné kolíkové hlavičky
Polguľové silikónové formy 28 mm
Krok 1: Návrh
Dizajn by bol modelovaný na existujúci displej Microbit pomocou sériovo zapojených LED diód Neopixel LED a usporiadaných do matice 5 x 5.
Štítky by mali obsahovať hodiny, minúty, binárne váhy a stavové indikátory.
Tieto štítky by boli vytvorené ako 3 plakety, ktoré budú vytlačené 3D a vykladané farebnou živicou pripevnenou skrutkami, čo umožní prispôsobenie podľa potreby.
Hlavná oblasť zobrazovania času by mala šošovky vybavené tak, aby zvýrazňovali každý bit a zlepšovali uhlové sledovanie.
Namiesto vytvárania projektu od základov budú na pohon displeja slúžiť skôr vytvorené mikrobitové binárne hodiny.
To si vyžiadalo aktualizáciu existujúceho softvéru tak, aby zahŕňal rozšírenie a kódovanie Neopixel na replikáciu funkcií zobrazenia na displeji Microbit.
Možnosť pripevnenia na stenu alebo na rímsu/stôl.
Krok 2: Softvér
Tento softvér je založený na predchádzajúcich binárnych hodinách Microbit s doplnkami pre LED diódy Neopixel.
Krok 3: Hlavný panel
Hlavný panel by bol vyrobený z čierneho Perspexu s rozmermi 21,5 cm x 21,5 cm x 5 mm.
Do toho by boli vyvŕtané otvory pre LED diódy Neopixel a vybrania pre šošovky.
Plocha matice displeja zaberá plochu 18 cm x 18 cm vpravo hore s priestorom LED 35 mm
Vybratia pre šošovky by mali priemer 3 cm a hĺbku 1 mm.
Hlavný panel Perspexu bol vyrezaný z väčšieho kusu a potom stredy pre pilotné otvory označené na ochrannom papieri.
Stredy otvorov označené ako tieto boli potom vyvŕtané bitom 2 mm.
Tieto boli potom použité na zarovnanie 30 mm vrtáka Forstner, ktorý bol použitý na vyrezanie výklenkov pre šošovky.
Počas procesu vŕtania výklenkov pre šošovky sa v paneli začala vyvíjať osnova v dôsledku rozdielu teplôt spredu dozadu.
Nebola to však ukážková zátka len pri menšom čkaní po ceste.
Aby sa odstránila osnova, bolo potrebné vložiť panel do predhriatej rúry na 80 ° C na 1 hodinu.
Bola umiestnená na plochý kovový plech s plechmi na pečenie na prednej a zadnej strane, aby sa zabránilo prilepeniu.
Na vrch bol položený kovový podnos a naň bolo nanesené závažie.
Po hodine sa rúra vypne a nechá sa vychladnúť na izbovú teplotu.
Stredové otvory, kde sa potom rezali zozadu stupňovitou vŕtačkou pre 8 mm stredový otvor s 10 mm zahĺbením, to sú miesta, kde by LED diódy sedeli.
Krok 4: Plaky
Počas vŕtania hlavného panelu sa tlačili plakety so štítkom.
Tieto boli navrhnuté pomocou BlocksCAD
Dve z plakov (binárne váhy a časové jednotky) by mali zapustený text, aby sa umožnila výplň farebnej živice.
Zatiaľ čo zvyšná stavová plaketa bude mať otvorené nápisy, ktoré umožnia priechod svetla.
Plakety s binárnym vážením a stavom by boli namontované zvisle, s váhou vľavo a so stavom vpravo.
Jednotky času by boli namontované vodorovne pozdĺž spodnej časti.
Všetky plakety by boli orientované tak, aby bol text zarovnaný s ním označeným riadkom/stĺpcom.
Po vytlačení sa na plaky váhových a časových jednotiek naniesla živicová výplň.
Krok 5: Montáž LED diód
LED diódy by boli spojené dohromady v reťazci po 5, každý jednotlivo spájkovaný k svojmu susedovi 3 drôtmi z 21 smaltovaného medeného drôtu AWG, potom by každá skupina 5 bola prepojená prepojkou.
Každá LED dióda bola rozmiestnená tak, aby sedela v predtým vyvŕtanej dutine.
Každá skupina 5 LED by bola testovaná s predchádzajúcim inštruovateľným neopixelovým testerom.
Akonáhle je dokončených 5 x 5 skupín LED diód, sú navzájom spojené a testované pomocou testera neopixelov.
LED diódy boli pripevnené k hlavnému panelu horúcim lepidlom.
Krok 6: Objektívy
Polguľové šošovky boli vyrobené z 2 -dielnej čírej epoxidovej zmesi.
Táto sa naliala do silikónových foriem s priemerom 28 mm a nechala sa vytvrdnúť 12 hodín.
Akonáhle boli vyliečené, boli vytiahnuté z foriem a zadná plochá základňa bola vybrúsená brúsnym papierom a potom bola zadná strana očistená utierkou z metylovaného alkoholu, aby sa odstránila mastnota a posyp.
Zapustené časti boli vyčistené metylovaným duchom a zubnou kefkou.
Po zaschnutí bola každá šošovka prilepená do priehlbín
Plakety v tejto fáze boli umiestnené na označenie otvorov pred vŕtaním.
Krok 7: Pripojenia Neopixel
RTC použitý v predchádzajúcich Microbit Clock vyžadoval pridanie konektorov pinov na +3V a GND a pripojenie k P0.
Potom boli pripojené k kondenzátoru (1 000uF/6V3 min), odporu (470R), obvodu namontovanému na doske, ktorý je pripojený medzi RTC a displejom BigBit.
Krok 8: Čas ukázať
Binárne hodiny BigBit je možné zavesiť tak, že na horné skrutky pripevníte prstencové svorky a medzi ne pripevníte drôt alebo šnúrku, alebo montáž skrytého držiaka, ktorý je možné použiť na zavesenie aj na státie.
Skrytý držiak je vyrobený z hliníka, ktorý je ohnutý do tvaru a je vyvŕtaný otvormi M2,5 (pripevnenie k panelu) a M5 (na pripevnenie stojana).
Za konzolou je namontovaný 3D tlačený držiak matice, ktorý drží maticu a zabraňuje jej otáčaniu za konzolou. Do matice v konzole je zaskrutkovaná závitová tyč alebo skrutka, ktorá funguje ako stojan.
Krok 9: Nakoniec
Z vhodného zdroja napájania zapojte USB konektor do Microbitu alebo RTC a nastavte čas.
Vaša práca je hotová, je čas obdivovať vašu prácu.
Odporúča:
Zobrazenie posúvaného textu (sprievodca od A po Z): 25 krokov (s obrázkami)
Zobrazenie posúvaného textu (sprievodca od A po Z): V tomto návode / videu vás prevediem krok za krokom pokynmi, ako vytvoriť zobrazenie posúvaného textu pomocou Arduina. Nebudem vysvetľovať, ako vytvoriť kód pre Arduino, ukážem vám, ako používať existujúci kód. Čo a kde potrebujete
Ako do svojho projektu pridať zobrazenie elektronického atramentu: 12 krokov (s obrázkami)
Ako do svojho projektu pridať zobrazenie E-Ink: Veľa projektov zahŕňa monitorovanie nejakého druhu údajov, ako sú údaje o životnom prostredí, často pomocou Arduina na ovládanie. V mojom prípade som chcel sledovať hladinu soli v mojom zmäkčovači vody. Možno budete chcieť získať prístup k údajom prostredníctvom svojej domácej siete,
Zobrazenie predpovede počasia v štýle Art Deco: 9 krokov (s obrázkami)
Displej s predpoveďou počasia v štýle Art Deco: Dobrý deň, priatelia, v tomto návode sa pozrieme na návod, ako postaviť tento displej s predpoveďou počasia. Na zobrazenie predpovede počasia používa mini tabuľu Wemos D1 spolu s 1,8 -palcovou farebnou TFT obrazovkou. Tiež som navrhol a 3D vytlačil kryt pre
Zobrazenie plánu PyPortal Splatoon 2: 34 krokov (s obrázkami)
Zobrazenie rozpisu PyPortal Splatoon 2: Zábavné zobrazenie aktuálnych a nadchádzajúcich fáz Splatoon 2 v hrách Turf War a Ranked, zaradeného typu hry a rozvrhu Salmon Run pomocou programu Adafruit PyPortal. V pláne môžete prechádzať stlačením na dotykovej obrazovke. Pozadia sa náhodne cyklujú kvôli
Vytvorenie hodín z hodín: 11 krokov (s obrázkami)
Vytvorenie hodín z hodín: V tomto návode vezmem existujúce hodiny a vytvorím to, čo považujem za lepšie. Prejdeme z obrázku vľavo na obrázok vpravo. Predtým, ako začnete s vlastnými hodinami, uvedomte si, že opätovné zostavenie môže byť náročné, pretože