
Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2025-01-23 15:06
Nastaviteľná plnofarebná náladová lampa s liatou betónovou základňou. Organická forma žiarovky je vyrobená umiestnením veľkej lycrovej ponožky na 2 hliníkové tyče, ktoré sú ohnuté a držané vloženými trubicami v základni.
Prevažná časť tohto pokynu je o vytvorení betónového podkladu. Na elektronike nie je veľa - pretože už je toho veľa o používaní mikro a LED diód.
Krok 1: Výroba formy
Chcel som, aby základňa
- byť ťažký,
- mať nastaviteľné nožičky,
- majú zapustené panely na ovládanie a napájanie,
- majú integrované rúrky, ktoré budú akceptovať hliníkové slučky pre formu tkaniny.
Forma bola vyrobená z mdf potiahnutého melaminom. Centrálne vložky, ktoré bude potrebné po odliatí odstrániť, boli borovicové, pokryté modelovacou penou a potom vrstvy baliacej pásky. To umožňuje trochu krútiť sa pri vyberaní vložiek. Rúry pre hliníkové podpery boli držané na mieste s krátkymi dĺžkami hliníkovej tyče (tiež drží betón mimo). Do betónu boli tiež odliate matice pre predné panely a LED dosku.
Krok 2: Nalievanie betónu
Miešajte betón podľa pokynov vo vrecku. Nepoužil som štrk, iba piesok a cement. Nalejte po troche a potom premiešajte palicou.
Po naliatí všetkého betónu vyrazte vzduchové bubliny jemnými kladivkami na vonkajšej strane formy. Skúšal som tiež vibrovať formu elektrickou brúskou - ale nevšimol som si, že sa objavia oveľa viac bublín. Tento krok je dôležitý, pretože inak by bubliny mohli spôsobiť, že hotový kus bude vyzerať zle, alebo ak bude bublina na dôležitom mieste, môže to spôsobiť problémy s montážou dosiek.
Krok 3: Kontrola obsadenia
na obrázku nižšie vidíte hlavné črty obsadenia.
- rúrky odkryté pre slučky podpory látky
- stredový otvor na zníženie hmotnosti
- zapustené predné (a zadné) panely na ovládanie/napájanie
- zapustené matice na priskrutkovanie nosného panelu LED
A na základni
Klepol som na rúrky, aby bolo možné skrutke v pätkách nastaviť výšku, aby bola zaistená stabilita na nerovných podlahách
Krok 4: Elektronika
elektronika je založená na modeli Atmel AVR mega 88. Prehnaný pre tento projekt, ale mal som o čom visieť. LED diódy sú vysoko výkonné 3 farebné klastre. Použil som 2, tak potrebné tranzistory na prepnutie asi 500 mA každý. Nepoužil som kryštál, pretože som nepotreboval dobré načasovanie - použil som oscilátor na doske RC. Odhalil som hlavičku programovania v obvode na konektore paralelného portu jednoduché preprogramovanie. Softvér je napísaný v jazyku C a čoskoro tu bude k dispozícii. Číta 3 variabilné odpory pre ovládače a potom zapisuje hodnoty PWM do tranzistorov. Existuje sedem programov, vybraných pravým ovládačom. Stredný gombík je intenzita. Pri programoch farebných cyklov je ľavým gombíkom rýchlosť. V programe na vytváranie farieb je ľavý gombík odtieň.
Krok 5: Inštalácia hardvéru
V ďalšom kroku pridáme prednú dosku (s elektronikou za sebou), zadnú dosku a diódu LED.
Krok 6: Forma látky
Medzi rúrky v základni som vložil 2 dlhé kusy 3 mm hliníkovej tyče. Potom som na celý kus dal veľkú ponožku z lycry, aby vytvorila podobu lampy. Hliník sa dá ľahko ohýbať a meniť, aby sa zmenil objem vytvorený ponožkou z lycry.
Krok 7: Hotové fotografie
Tu je niekoľko fotografií, ktoré ukazujú konečnú lampu
Odporúča:
Výškomer (výškomer) na základe atmosférického tlaku: 7 krokov (s obrázkami)

Výškomer (výškomer) na základe atmosférického tlaku: [Upraviť]; Pozrite si verziu 2 v kroku 6 s manuálnym zadaním základnej hodnoty nadmorskej výšky. Toto je popis budovy výškomera (výškomera) založeného na Arduino Nano a senzore atmosférického tlaku Bosch BMP180. Konštrukcia je jednoduchá, ale merania
Wi-Fi odvlhčovač Apple HomeKit na základe ESP8266?: 6 krokov (s obrázkami)

Wi-Fi odvlhčovač Apple HomeKit založený na ESP8266?: Bohužiaľ, existuje iba jeden alebo dva odvlhčovače, ktoré podporujú Apple HomeKit, ale tieto majú skutočne vysoké ceny (300 USD+). Rozhodol som sa preto vytvoriť si vlastný odvlhčovač Apple HomeKit s podporou Wi-Fi na základe lacného, ktorý už mám? Ja
Automatizované rozloženie modelovej železnice na dvoch vlakoch (V2.0) - Na základe Arduina: 15 krokov (s obrázkami)

Automatizované rozloženie modelovej železnice na dvoch vlakoch (V2.0) | Na základe Arduino: Automatizácia rozloženia modelovej železnice pomocou mikrokontrolérov Arduino je skvelý spôsob, ako zlúčiť mikrokontroléry, programovanie a modelové železnice do jedného koníčka. K dispozícii je veľa projektov o autonómnom vedení vlaku na modelovej železnici
ROBOT S REGULÁCIOU NA GESTOCH NA ZÁKLADE IOT: 10 krokov (s obrázkami)

ROBOT OVLÁDANÝ gestami na báze IOT: Tento robot je ovládaný gestami, ktorý je možné ovládať odkiaľkoľvek pomocou internetu. V tomto projekte sa akcelerometer MPU 6050 používa na zber údajov týkajúcich sa našich pohybov rúk. Meria zrýchlenie našej ruky v troch
Riadenie závodu na základe slnečnej hmotnosti s ESP32: 7 krokov (s obrázkami)

Solárny manažment rastlín založený na solárnej hmotnosti s ESP32: Pestovanie rastlín je zábava a zalievanie a starostlivosť o ne nie je žiadny problém. Aplikácie mikrokontroléra na monitorovanie ich zdravia sú k dispozícii na celom internete a inšpirácia pre ich dizajn pochádza zo statickej povahy závodu a jednoduchosti monitorovania