Obsah:
- Krok 1: Príprava rámu
- Krok 2: Odrežte pásik diód LED na správnu dĺžku
- Krok 3: Pripájajte pásik LED k UChip
- Krok 4: Dokončite štruktúru rámu
- Krok 5: Programujte s Arduino IDE
- Krok 6: Zapnite napájanie a užívajte si
Video: UChip Lightsaber - „Nech je sila s vami“: 6 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:58
Snívali ste niekedy o tom, že budete Jedi alebo Sithovia z vesmíru Hviezdnych vojen a pohnete silným svetelným mečom, aby ste podporili svoju vlastnú stranu? Nech už je odpoveď akákoľvek, tu je: Ako si vyrobiť svojpomocný svetelný meč s µChip
Najprv mi dovoľte špecifikovať, že mám v úmysle vyrobiť lacný, zmenšený a prenosný svetelný meč, bližšie k „svetelnej dýke“než k svetelnému meču v plnej veľkosti, ktorý bežne vidíte vo filmoch Star Wars. Chcem využiť výhody kompaktnej veľkosti µChip na výrobu ultratenkého svetelného meča s chvejúcimi efektmi (ktoré v prípade potreby môžem použiť aj ako vonkajšie svetlo).
Pretože µChip ponúka DC/DC buck prevodník schopný dodávať až 1A prúd pri 5V alebo 3,3V, napájam dýku priamo z konektora micro -USB na µChip a súčasne zapojím LED diódy do vygenerovaného VEXT pinu. Na naprogramovanie/napájanie svetelného meča teda stačí pripojiť kábel micro-USB a môžem si vybrať, či pripojenému LED pásu dám 3,3 V alebo 5 V.
Ako svetelný zdroj používam LED pás WS2812B. Má sériu integrovaných obvodov WS2812B, ktoré integrujú 3 LED diódy (RGB) a ovládač. Na pohon integrovaných obvodov je potrebné použiť špecifický (ale dobre známy) sériový protokol, ktorý nájdete tu. Existujú rôzne pásy, z ktorých každý sa vyznačuje inou hustotou LED a balením. 100 LED/m a balenie IP30 sa pre tento projekt perfektne hodí. Vysoká hustota LED zaručuje, že svetelný meč bude dostatočne jasný, zatiaľ čo balenie je balenie bez akejkoľvek silikónovej ochrany, takže sa zmestí do trubice, ktorú používam ako rám pre svoj svetelný meč.
Rám, ktorý používam pre svoj projekt, je recyklovaná antistatická IC trubica; je kompaktný a priehľadný a navyše sa perfektne hodí k svetelnému zdroju (pás WS2812B) aj k regulátoru (µChip), pričom chráni všetky súčasti a zároveň dodáva dýke tuhosť.
Ako difúzor svetla som použil baliacu penu; moja pochádza z obalu LCD monitora.
Nakoniec, ako zdroj energie, svoju úlohu zvládne každá energetická banka, ktorá dodáva najmenej 1A.
Tu sú jednoduché kroky na zostavenie svetelného meča.
Krok 1: Príprava rámu
Vytvorte otvor v antistatickej trubici IC, aby ste zabránili skĺznutiu uChipfrom dovnútra trubice po pripojení kábla micro USB. Otvor by mal byť umiestnený asi 3 cm od konca trubice.
Potom vložte plastový kolík (plastový kolík dodaný s trubicou môžete recyklovať na uchytenie integrovaných obvodov).
Krok 2: Odrežte pásik diód LED na správnu dĺžku
Zmerajte požadovaný počet LED diód tak, že prúžok vložíte do trubice IC a potom odrežete na správnu dĺžku.
Nezabudnite, že na vytvorenie symetrického efektu zapnutia/vypnutia potrebujete nepárny celkový počet LED diód.
Krok 3: Pripájajte pásik LED k UChip
Pripojte vodiče podľa obrázku:
µChip pin_16 -> diódová anóda
Diodová katóda -> pás +5V
µChip pin_8 -> pás GND
µChip pin_2 (alebo iný dostupný GPIO) -> pásik DIN
Dĺžka drôtu by mala byť primeraná: nie krátka (aby ste v prípade potreby mohli uChip ľahko vytiahnuť), nie dlhá, inak nebudete môcť trubicu uChipinside vložiť.
Diódu ** možno ** vynechať, pretože vo väčšine prípadov bude fungovať aj LED dióda. Jeho funkciou je znížiť napájacie napätie na páse LED tak, aby jeho vysoká logická úroveň bola v medziach špecifikácie 3,3 V.
Krok 4: Dokončite štruktúru rámu
Všetko vložte do trubice. Nič jednoduchšie! Pri ohýbaní drôtov buďte opatrní!
Okolo skúmavky zabaľte nepriehľadnú (ale polopriehľadnú) baliacu penu. Tým sa rozptýli svetlo generované diódami LED. Pomocou nejakej pásky ho pripevnite k antistatickej trubici IC.
Krok 5: Programujte s Arduino IDE
Vložte µChip pomocou priloženého náčrtu „LightSaber.ino“.
Časť blikajúceho kódu som si požičal z úžasného projektu Mad Gyver.
Krok 6: Zapnite napájanie a užívajte si
Pripojte napájanie cez kábel micro-USB (použil som powerbanku) a užite si svoju zbraň Jedi / Sith !!
Kód môžete upraviť tak, aby pridal ďalšie tlačidlo, ktoré vám umožní zmeniť postupnosť a načasovanie zapínania/vypínania.
Kredity:
Niektoré zo zdrojových kódov boli inšpirované úžasným projektom Instructables spoločnosti Mad Gyver
Na ovládanie RGB LED diód sa používa knižnica FastLED.
Odporúča:
Sila signálu WiFi ESP32 TTGO: 8 krokov (s obrázkami)
Sila signálu ESP32 TTGO WiFi: V tomto návode sa naučíme, ako zobraziť silu signálu siete WiFi pomocou dosky ESP32 TTGO. Pozrite si video
Sila nárazu na pätu a nohu bežca pri behu: 6 krokov
Nárazová sila na pätu a nohu bežca pri behu: V rámci svojho projektu som chcel otestovať silu, ktorej je päta a noha bežca vystavená, a či nové bežecké topánky silu skutočne znižujú. Akcelerometer je zariadenie, ktoré zisťuje zrýchlenie v osiach X, Y a Z. Zrýchlenie sa meria
K-2 Robotics Prvý deň: Sila stromu projektu !: 8 krokov (s obrázkami)
K-2 Robotics Prvý deň: Sila stromu projektu !: V prvý deň robotiky úrovne 1 (pomocou robotov Racer Pro) predstavíme študentom „svojich robotov“; a potom im ukážte Project Challenge-Tree ™ Nie 1. Projektové výzvy-stromy vytvárajú podmienky pre aktívnu zónu vzdelávania a obchodu;
ESP32 / 8266 Sila signálu WiFi: 14 krokov
ESP32 / 8266 Sila signálu WiFi: Viete o sile signálu WiFi z ESP? Rozmýšľali ste niekedy o tom, že by ste si zaobstarali ESP01 s malou anténou a zapojili ho do zásuvky? Bude to fungovať? Na zodpovedanie týchto otázok som vykonal niekoľko testov porovnávajúcich rôzne typy
Sila generujúca obuv: 10 krokov (s obrázkami)
Sila generujúca obuv: Tento návod vám ukáže, ako si vytvoriť obuv vyrábajúcu elektrickú energiu. Robí to tak, že pri chôdzi využíva vašu energiu a premieňa ju na elektrickú energiu. Ak ste niekedy stratili napájanie svojho mobilného telefónu uprostred ničoho, potom