Obsah:
- Krok 1: Video…
- Krok 2: Vytlačte hlavné telo
- Krok 3: Príprava Adafruit Neomatrix
- Krok 4: Pripojte Neomatrix k Ardunio Nano
- Krok 5: Spájkovacie vodiče k RTC DS3231
- Krok 6: Pripojte RTC a Nano
- Krok 7: Nahrajte kód a otestujte ho
- Krok 8: Pripojte Neomatrix k hlavnému telu
- Krok 9: Vytlačte stojan
- Krok 10: Umiestnite a pripojte elektroniku
- Krok 11: Pripojte stojan a hlavné telo
- Krok 12: Inštalácia difuzéra svetla
- Krok 13: Zatiaľ rýchly test
- Krok 14: Vytlačte ciferník a dajte ho na miesto
- Krok 15: Vytlačte si vlastnú tvár
Video: Hodiny Arduino Word - prispôsobiteľné a ľahko zostaviteľné: 15 krokov (s obrázkami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59
Môj partner videl v obchode hodiny, ktoré vám ukazovali čas rozsvietením slov na napísanie celej napísanej vety z toho, čo sa zdalo ako spleť náhodných písmen. Hodiny sa nám páčili, ale nie cena - preto sme sa rozhodli vyrobiť si vlastný dizajn
Ciferník hodín je možné po dokončení tiež ľahko vymeniť a zmeniť tak ich štýl alebo vzhľad tak často, ako sa vám páči
Krok 1: Video…
Ak si chcete radšej pozrieť video, tu je, inak čítajte ďalej!
Krok 2: Vytlačte hlavné telo
Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vytlačiť hlavné telo hodín. Tento výtlačok je najväčší zo všetkých výtlačkov a môže trvať nejaký čas v závislosti od vami zvolenej výšky vrstvy. 3D súbory, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť, nájdete tu:
Hlavné telo sa nazýva CLOCK-BODY.stl
Krok 3: Príprava Adafruit Neomatrix
Kým je tlač, môžete začať montovať časť elektroniky. Na začiatok budete potrebovať tri drôty dlhé asi 9 cm. Odstráňte kúsok izolácie z každého konca, aby sme ich mohli spájkovať medzi našimi Neomatrix a Arduino Nano.
Tieto tri spájkujeme s Neomatrixom. Ak sa pozriete na zadnú stranu Neomatrixu, nájdete dve skupiny troch spájkovacích bodov. Jeden má hrot označený DOUT a druhý má jeden označený ako DIN. Chceme spájkovať každý z našich troch drôtov do skupiny bodov so štítkami, GRND, 5V a DIN (digitálny vstup).
Akonáhle máte všetky tri pripojené, pridáme na odpor, ktorý sme pripojili k digitálnemu vstupu, odpor 330 Ohm. Toto je farebné označenie odporu 330 ohmov (oranžovo-oranžovo-hnedo-zlatý):
Krok 4: Pripojte Neomatrix k Ardunio Nano
Tri vodiče (jeden s teraz na ňom umiestneným odporom) je možné pripojiť k nášmu Arduino Nano. Pozrite sa na uvedenú schému zapojenia. Uvidíte, že ich musíte spájkovať nasledovne:
NeoMatrix | Nano
GRND - Ground
5V ------- 5V
DIN ---- Rezistor-- D6
Krok 5: Spájkovacie vodiče k RTC DS3231
Ďalej pripojíme hodiny RTC alebo hodiny v reálnom čase. Toto je doska, ktorá umožňuje nášmu Arduinu zapamätať si čas, aj keď je odpojený od napájania. RTC, ktorý budeme používať, je DS3231.
Tentokrát budete musieť pripraviť štyri drôty a každý z nich bude mať dĺžku asi 6 cm. Konce opäť odizolujte, pretože ich budeme spájkovať s našimi komponentmi.
Spájkujte jeden z každého z drôtov na spoje označené SDA, SCL, VCC a GND
Krok 6: Pripojte RTC a Nano
Toto bude teraz pripojené k Arduino Nano. Opäť môžete postupovať podľa schémy zapojenia alebo tu nájdete malú tabuľku pre rýchly prehľad.
RTC | Arduino VCC ---- 5V (Tento vodič bude potrebné spájkovať s existujúcim vodičom z Neomatrixu)
GND ---- Zem
SDA ------ A4
SCL -------- A5
Krok 7: Nahrajte kód a otestujte ho
V tomto okamihu môžete nahrať kód a zistiť, či všetko funguje podľa očakávania. Kód môžete nájsť v prílohe alebo môžete nájsť neustále sa zlepšujúcu verziu tu na Github:
Krok 8: Pripojte Neomatrix k hlavnému telu
Všimnete si, že Neomatrix má v strede niekoľko montážnych otvorov. Malo by byť zarovnané so šiestimi kolíkmi na tlačenej časti. Musíme zaistiť, aby ste ho namontovali správne - roh Neomatrixu s pripojenými vodičmi musí byť umiestnený v rohu výtlačku s najmenším vstupom svetla, na ktoré ukazujem na druhom obrázku vyššie.
Na čapy, ktoré vyčnievajú, použite niekoľko tampónov tavného lepidla, aby sa zaistili na svojom mieste.
Krok 9: Vytlačte stojan
Teraz vytlačte časť pre stojan na hodiny. Ak chcete, môžete ho vytlačiť inou farbou. Pre nejaký kontrast som urobil svoju v bielej farbe.
Krok 10: Umiestnite a pripojte elektroniku
Naše ostatné elektronické súčiastky (nano a RTC) musíme prilepiť na miesto v zadnej časti tohto krytu a potom ho pripevniť k zadnej časti hodín. Začnite s Arduino. Musíte sa uistiť, že akonáhle je Arduino Nano zaistený, môžete k jeho portu USB stále pripojiť kábel USB a napájať ho. Na to je diera.
RTC DS3231 potom môže byť tiež prilepené k nemu rovnakým spôsobom.
Krok 11: Pripojte stojan a hlavné telo
Ďalej je pripevnenie stojana. Môžete použiť písmená, ktoré už môžete vidieť na prednej strane hodín, aby ste sa uistili, že lepíte správnou cestou hore! Umiestnite ho na miesto na zadnej strane, opäť vytiahnite lepiacu pištoľ a zalepte ho na svojom mieste.
Všimnite si, ako máte stále prístup k portu USB cez otvor na zadnej strane - ak nemôžete, budete to musieť opraviť pred zaistením stojana na mieste.
Krok 12: Inštalácia difuzéra svetla
Ak chcete vystrihnúť pauzovací papier, položte hodiny na jeden list (zarovnajte ho s jedným z rohov) a obkreslite okolo ďalších dvoch strán. Ďalej vystrihnite tento tvar, ale vystrihnite tesne vo vnútri čiary a nechceme, aby bol pauzovací papier väčší ako ciferník, alebo by to neskôr rušilo zmenu ciferníkov.
Do rohov telesa hodín naneste malé množstvo lepidla a potom na ne umiestnite pauzovací papier. Kým lepidlo tuhne, natiahnite list medzi roh, aby ste sa pokúsili minimalizovať vrásky na liste.
Krok 13: Zatiaľ rýchly test
V tomto mieste som k hodinám pripojil batériu USB, aby som skontroloval, či všetko stále funguje, ako má. Našťastie bolo moje zariadenie v poriadku.
Krok 14: Vytlačte ciferník a dajte ho na miesto
Teraz stačí vytlačiť a posunúť ciferník cez predné telo hodiniek. Je to také ľahké.:)
Krok 15: Vytlačte si vlastnú tvár
Ak si chcete prispôsobiť hodiny, môžete si navrhnúť a vytlačiť svoj vlastný štylizovaný ciferník. Môžete použiť viac farieb plastu, zostaviť ho z dreva alebo zakryť trblietkami zmiešanými so žiarou v tmavej farbe. Čokoľvek vás bude baviť!
Ak si chcete vytvoriť vlastnú tvár, v prílohe je výkres, ktorý ukazuje potrebné merania, aby sa zmestili na prednú stranu hodín.
Odporúča:
EZ -Pelican - Odolné, ľahko zostaviteľné a lietateľné rádiové lietadlo: 21 krokov (s obrázkami)
EZ-Pelican-Odolné, ľahko zostaviteľné a lietajúce rádiové lietadlo: V tejto príručke vám ukážem, ako postaviť EZ-Pelican! Jedná sa o rádiom riadené lietadlo, ktoré som navrhol. Medzi jeho hlavné vlastnosti patrí: Super trvanlivý - schopný zvládnuť mnoho nehôd Ľahko zostaviteľný Ľahko lietajúci Lacný! Niektoré jeho časti sú inšpiratívne
C51 4 -bitové elektronické hodiny - drevené hodiny: 15 krokov (s obrázkami)
C51 4 -bitové elektronické hodiny - drevené hodiny: Tento víkend mal nejaký voľný čas, a tak sa dal dokopy a zostavil tieto 4 -bitové elektronické digitálne hodiny vo výške 2,40 USD za 4 doláre, ktoré som pred chvíľou kúpil od AliExpress
Hodiny Arduino Word Clock Mini: 20 krokov (s obrázkami)
Arduino Word Clock Mini: Arduino Word Clock Mini- výročie hodín Relatívne jednoduché zostavenie programu Word Clock pomocou Arduino Nano a štyroch MAX7219 32 mm bodových maticových zobrazovacích modulov Voľba štýlov, rámu obrazu alebo kocky Perspex s rôznymi základnými možnosťami. Špecifikácia Mini Arduino Word Clo
Rozvodové hodiny a reťazové hodiny - takmer zadarmo! 5 krokov (s obrázkami)
Rozvodové hodiny a reťazové hodiny - takmer zadarmo !: Našťastie, keď ste zmenili rozvodovú súpravu svojho auta, nehodili ste staré prevody a reťaz. Skoro som to urobil, ale moja žena mi ukázala toto: http://www.uncommongoods.com/product/auto-timing-chain-and-gears-wall-clock 125 USD v USA plus poštovné.
DIY musiLED, synchronizované LED diódy s hudbou s jediným kliknutím pre aplikácie Windows a Linux (32-bitové a 64-bitové). Ľahko sa obnovuje, ľahko sa používa a ľahko sa prenáša: 3 kroky
DIY musiLED, synchronizované LED diódy s hudbou s jediným kliknutím pre aplikácie Windows a Linux (32-bitové a 64-bitové). Ľahko sa obnovuje, ľahko sa používa a ľahko sa prenáša: Tento projekt vám pomôže pripojiť 18 LED diód (6 červených + 6 modrých + 6 žltých) k doske Arduino a analyzovať signály zvukovej karty počítača v reálnom čase a prenášať ich do LED diódy, ktoré ich rozsvietia podľa rytmických efektov (Snare, High Hat, Kick)