Obsah:
- Krok 1: Design
- Krok 2: Software
- Krok 3: Hlavní panel
- Krok 4: Plakety
- Krok 5: Osazení LED diod
- Krok 6: Objektivy
- Krok 7: Připojení Neopixel
- Krok 8: Čas ukázat
- Krok 9: Konečně
Video: Zobrazení binárních hodin BigBit: 9 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
V předchozím Instructable (Microbit Binary Clock) byl projekt ideální jako přenosné stolní zařízení, protože displej byl docela malý.
Zdálo se proto vhodné, že příští verze by měla být verze s krbem nebo na stěnu, ale mnohem větší.
Nebylo by nutné rekonstruovat další ovladač, ale použít stávající hodiny a přidat rozhraní pro displej.
Tento Instructable podrobně popisuje proces vytváření displeje BigBit a aktualizace softwaru stávajících hodin.
Zásoby:
Lepidlo Perspex
Černý povlak Perspex 21,5 cm x 21,5 cm x 5 mm
3D tiskárna na plakety a držák matic (volitelně), protože je lze vytvořit jiným způsobem.
BlocksCAD
2dílná epoxidová pryskyřice
Šrouby M2,5/8 mm * 13 kusů
Podložky M2,5 * 13 kusů
WS2812 Neopixelová LED dioda * 25 kusů.
Smaltovaný měděný drát 21 AWG nebo jiný izolovaný drát.
2 mm vrták
2,5 mm vrták
8 mm vrták
30 mm vrták Forstner
Svetry M/F
Rovné kolíkové hlavičky
Polokulové silikonové formy 28 mm
Krok 1: Design
Design by byl modelován na stávajícím displeji Microbit pomocí sériově zapojených Neopixel LED a uspořádaných do matice 5 x 5.
Byly by zahrnuty štítky pro identifikaci hodin, minut, binárního vážení a indikátorů stavu.
Tyto štítky by byly vytvořeny jako 3 plakety, které budou 3D vytištěny a vykládány barevnou pryskyřicí upevněnou šrouby, což umožní přizpůsobení podle potřeby.
Hlavní oblast zobrazení času by měla čočky vybavené tak, aby zdůrazňovaly každý bit a zlepšovaly úhlové sledování.
Namísto vytváření projektu od základu budou k ovládání displeje použity dříve vytvořené binární hodiny Microbit.
To vyžadovalo aktualizaci stávajícího softwaru tak, aby zahrnoval rozšíření a kódování Neopixel za účelem replikace funkcí zobrazení na displeji Microbit.
Možnost připevnění na zeď nebo na římsu/stůl.
Krok 2: Software
Software je založen na předchozích binárních hodinách Microbit s doplňky pro LED diody Neopixel.
Krok 3: Hlavní panel
Hlavní panel bude vyroben z černého Perspexu o rozměrech 21,5 cm x 21,5 cm x 5 mm.
Do toho by byly vyvrtány otvory pro LED diody Neopixel a vybrání pro čočky.
Oblast matice displeje zabírá a oblast 18 cm x 18 cm z pravého horního rohu s prostorem LED na 35 mm
Vybrání pro čočky by měla průměr 3 cm a hloubku 1 mm.
Hlavní panel Perspexu byl vyříznut z většího kusu a poté středy pilotních otvorů vyznačených na ochranném papíru.
Středy děr označené tyto byly poté vyvrtány bitem 2 mm.
Ty byly poté použity k zarovnání 30mm Forstnerova vrtáku, který byl použit k proříznutí vybrání pro čočky.
Během procesu vrtání vybrání pro čočky se v panelu začala vyvíjet osnova v důsledku rozdílu teplot zepředu dozadu.
Nebyla to však ukázka, která by se mohla zastavit jen při malé škytavce.
K odstranění osnovy bylo nutné panel umístit do předehřáté trouby na 80 stupňů C po dobu 1 hodiny.
Bylo umístěno na plochý kovový plech s pečícími plechy na přední a zadní straně, aby se zabránilo pravděpodobnosti přilepení.
Na horní část byl umístěn kovový podnos a na toto bylo aplikováno závaží.
Po hodině se trouba vypnula a nechala se vychladnout na pokojovou teplotu.
Středové otvory, kde se pak řezaly zezadu stupňovitým vrtákem pro středový otvor 8 mm se zahloubením 10 mm, to by byly LED diody.
Krok 4: Plakety
Zatímco se vrtal hlavní panel, tiskly se štítky štítků.
Ty byly navrženy pomocí BlocksCAD
Dvě z plaků (binární váhy a časové jednotky) by měly zapuštěný text, aby umožňovaly výplň barevné pryskyřice.
Zatímco zbývající stavová plaketa by měla otevřené nápisy, které by umožňovaly průchod světla.
Plakety s binárním vážením a stavem by byly umístěny svisle, vážení vlevo a stav vpravo.
Časové jednotky by byly namontovány vodorovně podél dna.
Všechny plakety by byly orientovány tak, aby byl text zarovnán s jeho určeným řádkem/sloupcem.
Po vytištění byla na plaky váhových a časových jednotek nanesena pryskyřičná výplň.
Krok 5: Osazení LED diod
LED diody by byly spojeny dohromady v sérii 5, každá jednotlivě připájená ke svému sousedovi 3 dráty 21 AWG smaltovaného měděného drátu, poté by každá skupina 5 byla spojena propojkou.
Každá LED byla rozmístěna tak, aby seděla v dříve vyvrtané dutině.
Každá skupina 5 LED bude testována s předchozím instruktabilním neopixelovým testerem.
Jakmile je dokončeno 5 x 5 skupin LED, jsou spojeny dohromady a testovány testerem Neopixel.
LED diody byly připevněny k hlavnímu panelu horkým lepidlem.
Krok 6: Objektivy
Hemisférické čočky byly vyrobeny ze 2 -dílné čiré epoxidové směsi.
Nalilo se do silikonových forem o průměru 28 mm a nechalo se 12 hodin vytvrzovat.
Jakmile byly vyléčeny, byly vyjmuty z forem a zadní plochá základna byla vybroušena brusným papírem, poté byla záda vyčištěna setřením Methylated Spirit, aby se odstranila mastnota a drť.
Zapuštěné části byly vyčištěny Methylated Spirit a zubním kartáčkem.
Jakmile čočka uschla, byla vlepena do vybrání
Plakety v této fázi byly umístěny před vyznačením otvoru před vrtáním.
Krok 7: Připojení Neopixel
RTC použitý v předchozích Microbit Clock vyžadoval přidání pinových hlaviček na +3V a GND a připojení k P0.
Ty pak byly připojeny ke kondenzátoru (1000uF/6V3 min), odporu (470R), obvodu namontovanému na desce, který je připojen mezi RTC a displejem BigBit.
Krok 8: Čas ukázat
Binární hodiny BigBit lze zavěsit připevněním prstencových svorek k horním šroubům a upevněním drátu nebo provázku mezi nimi nebo pomocí skrytého držáku, který lze použít k zavěšení nebo postavení.
Skrytý držák je vytvořen z hliníkové délky, která je ohnuta do tvaru a vyvrtána otvory M2,5 (připevnění k panelu) a M5 (pro připevnění stojanu).
Za držákem je namontován držák matice s 3D potiskem, který drží matici a zabraňuje jejímu otáčení za držákem. Do matice v držáku je přišroubována závitová tyč nebo šroub, který funguje jako stojan.
Krok 9: Konečně
Z příslušného zdroje napájení zasuňte konektor USB do Microbit nebo RTC a nastavte čas.
Vaše práce je hotová, čas obdivovat vaši práci.
Doporučuje:
Zobrazení CO2: 9 kroků (s obrázky)
CO2 displej: Jak naznačuje jeho název, projekt CO2 Display je malý snímač CO2 CO2, který lze zapojit do USB pro snadné sledování vnitřního a venkovního znečištění. Úroveň CO2 je zobrazena živě, ale je to možné pomocí malé aplikace uvedené v dokumentaci
Mechanické sedmisegmentové hodiny zobrazení: 7 kroků (s obrázky)
Hodiny mechanického sedmisegmentového displeje: Před pár měsíci jsem postavil dvouciferný mechanický 7segmentový displej, který jsem proměnil v odpočítávací časovač. Vyšlo to docela dobře a řada lidí navrhla zdvojnásobení na displeji, aby se vytvořily hodiny. Problém byl v tom, že už jsem byl spuštěn
Zobrazení vlhkosti vzduchu Arduino 24 hodin: 3 kroky (s obrázky)
24hodinový teplotní vlhkostní displej Arduino: DHT11 je skvělý senzor, se kterým můžete začít. Je to levné a snadné připojení k Arduinu. Hlásí teplotu a vlhkost s přesností asi 2% a tento návod používá Gameduino 3 jako grafický displej, který zobrazuje 24 hodin historie
Kalkulačka binárních desetinných čísel: 8 kroků
Kalkulačka binárních až desetinných čísel: U počítačového inženýrství pro jedenáctou třídu jsem se musel rozhodnout pro konečný projekt. Zpočátku jsem nevěděl, co dělat, protože to muselo zahrnovat určité hardwarové komponenty. Po několika dnech mi můj spolužák řekl, abych udělal projekt založený na čtyřbitovém adde
Vytvoření hodin z hodin: 11 kroků (s obrázky)
Vytvoření hodin z hodin: V tomto Instructable vezmu stávající hodiny a vytvořím to, co považuji za lepší hodiny. Přejdeme z obrázku vlevo na obrázek vpravo. Než začnete s vlastními hodinami, vězte, že opětovné sestavení může být náročné, protože