Obsah:
- Krok 1: Příprava rámu
- Krok 2: Odřízněte pásek LED na správnou délku
- Krok 3: Pájejte pásek LED na UChip
- Krok 4: Dokončete strukturu rámu
- Krok 5: Programujte s Arduino IDE
- Krok 6: Zapněte napájení a užívejte si
Video: UChip Lightsaber - „Ať je síla s vámi“: 6 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
Už jste někdy snili o tom, že budete Jedi nebo Sith z vesmíru Hvězdných válek a rozhoupete silný světelný meč, abyste podpořili svou vlastní stranu? Ať už je odpověď jakákoli, zde je: Jak si vyrobit DIY světelný meč s µChip
Nejprve mi dovolte upřesnit, že mám v úmyslu vyrobit levný, zmenšený a přenosný světelný meč, blíže spíše „světelné dýce“než světelnému meči v plné velikosti, který obvykle vidíte ve filmech Hvězdných válek. Chci využít výhody kompaktní velikosti µChip k vytvoření ultratenkého světelného meče s chvějícími efekty (které v případě potřeby mohu použít také jako venkovní světlo).
Protože µChip nabízí DC/DC buck převodník schopný dodávat proud až 1 A při 5 V nebo 3,3 V, budu napájet svoji dýku přímo z konektoru micro -USB na µChip a zároveň připojovat LED k vygenerovanému kolíku VEXT. K programování/napájení světelného meče tedy stačí připojit pouze kabel micro-USB a mohu si vybrat, zda připojenému LED pásku dám 3,3 V nebo 5 V.
Jako světelný zdroj používám LED pás WS2812B. Má řadu integrovaných obvodů WS2812B, které integrují 3 LED diody (RGB) a ovladač. K řízení integrovaných obvodů musí být použit konkrétní (ale dobře známý) sériový protokol, který najdete zde. Existují různé pásy, z nichž každý se vyznačuje jinou hustotou LED a balíčkem. 100 LED/m a obal IP30 se pro tento projekt perfektně hodí. Vysoká hustota LED zaručuje, že Lightsaber bude dostatečně jasný, zatímco balení je bez silikonové ochrany, takže se vejde do trubice, kterou používám jako rámeček pro svůj Lightsaber.
Rám, který pro svůj projekt používám, je recyklovaná antistatická IC trubice; je kompaktní a transparentní, kromě toho se perfektně hodí jak ke světelnému zdroji (pás WS2812B), tak k ovladači (µChip), chrání všechny součásti a zároveň dodává dýze tuhost.
Jako difuzor světla jsem použil obalovou pěnu; moje pochází z obalu LCD monitoru.
Nakonec jako zdroj energie bude fungovat jakákoli napájecí banka, která dodává alespoň 1A.
Zde jsou jednoduché kroky k sestavení světelného meče.
Krok 1: Příprava rámu
Vytvořte otvor v antistatické IC trubici, aby se zabránilo uChipfrom sklouznutí dovnitř trubice při připojení kabelu micro USB. Otvor by měl být umístěn asi 3 cm od konce trubice.
Poté vložte plastový kolík (plastový kolík dodaný s trubkou můžete recyklovat, aby držel integrované obvody).
Krok 2: Odřízněte pásek LED na správnou délku
Změřte požadovaný počet LED diod vložením proužku do IC trubice a poté ořízněte správnou délku.
Pamatujte, že k vytvoření symetrického efektu zapnutí/vypnutí potřebujete lichý celkový počet LED diod.
Krok 3: Pájejte pásek LED na UChip
Připojte vodiče podle obrázku:
µChip pin_16 -> Diodová anoda
Diodová katoda -> pás +5V
µChip pin_8 -> strip GND
µChip pin_2 (nebo jakýkoli jiný dostupný GPIO) -> proužek DIN
Délka drátu by měla být přiměřená: ne krátká (abyste mohli v případě potřeby snadno vytáhnout uChip), ne příliš dlouhá, jinak nebudete moci uChipinside umístit na trubku.
Dioda ** může být ** vynechána, protože ve většině případů bude fungovat i LED pás. Jeho funkcí je snížit napájecí napětí na LED pásku tak, aby jeho vysoká logická úroveň byla v rozmezí specifikací 3,3 V.
Krok 4: Dokončete strukturu rámu
Vše vložte do trubice. Nic jednoduššího! Při ohýbání drátů buďte opatrní!
Omotejte neprůhlednou (ale poloprůhlednou) obalovou pěnu kolem tuby. Tím se rozptýlí světlo generované LED diodami. Pomocí nějaké pásky ji připevněte k antistatické IC trubičce.
Krok 5: Programujte s Arduino IDE
Vložte µChip pomocí přiloženého náčrtu „LightSaber.ino“.
Část blikajícího kódu jsem si vypůjčil z úžasného projektu Mad Gyver.
Krok 6: Zapněte napájení a užívejte si
Připojte napájecí zdroj pomocí kabelu micro-USB (použil jsem powerbanku) a užijte si svou zbraň Jedi / Sith !!
Kód můžete upravit tak, aby přidal další tlačítko, které vám umožní změnit sekvenci a časování zapnutí/vypnutí.
Kredity:
Část zdrojového kódu byla inspirována úžasným projektem Instructables společnosti Mad Gyver
K ovládání RGB LED se používá knihovna FastLED.
Doporučuje:
Síla signálu ESP32 TTGO WiFi: 8 kroků (s obrázky)
Síla signálu ESP32 TTGO WiFi: V tomto tutoriálu se naučíme, jak zobrazit sílu signálu WiFi sítě pomocí desky ESP32 TTGO. Podívejte se na video
D.I.Y JEDNODUCHÁ BEZDRÁTOVÁ SÍLA OD SCRAPS: 4 kroky (s obrázky)
D.I.Y JEDNODUCHÁ BEZDRÁTOVÁ VÝKON ZE SCRAPS: Dnes bych se chtěl podělit o to, jak rozsvítit LED diody bezdrátovým přenosem energie z nabíječky zubních kartáčků a cívek elektromagnetických ventilů, které byly vyzvednuty ze šrotovného. Než začnete, podívejte se na video níže:
Převod textu na řeč Klikněte na ARMbasic Powered UChip a další ARMbasic Powered SBCs: 3 kroky
Převod textu na řeč Klikněte na ARMbasic Powered UChip a další ARMbasic Powered SBCs: Intro: Good day. Jmenuji se Tod. Jsem letecký a obranný profesionál, který je také trochu geek v srdci. Inspirace: Pochází z éry telefonních BBS, 8bitových mikrokontrolérů, osobních počítačů Kaypro/Commodore/Tandy/TI-994A, když R
Síla nárazu na patu a nohu běžce při běhu: 6 kroků
Síla nárazu na patu a nohu běžce při běhu: V rámci svého projektu jsem chtěl otestovat sílu, které je pata a noha běžce vystavena, a zda nové běžecké boty tuto sílu skutečně snižují. Akcelerometr je zařízení, které detekuje zrychlení v osách X, Y a Z. Zrychlení se měří
Síla signálu ESP32 / 8266 WiFi: 14 kroků
Síla signálu WiFi ESP32 / 8266: Víte o síle signálu WiFi z ESP? Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si pořídili ESP01 s malou anténou a zapojili ho do zásuvky? Bude to fungovat? Abych odpověděl na tyto otázky, provedl jsem několik testů porovnávajících různé typy