Obsah:
- Krok 1: Koncept
- Krok 2: Mechanismus pohybu
- Krok 3: Pohybující se paže
- Krok 4: 2D obrazovka (4x4 LED pole)
- Krok 5: Odpružení vibrací
- Krok 6: Elektronika
- Krok 7: Finální integrace
Video: Vytvořte volumetrický displej: 7 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:25
ZDARMA 3D volumetrický displej ze zbytků ležících po dílně. Toto je můj první pokyn, takže prosím o shovívavost. Displej má velmi nízké rozlišení, 4 x 4 x čas. Obrázky vypadají lépe, když se trochu vzdálíte od obrazovky. I obsahovaly film. (Fotoaparát se pomalu otáčí kolem displeje)
Krok 1: Koncept
Základním principem zobrazení je běžný 2D displej pohybovat nahoru a dolů opravdu rychle při změně obrazu na obrazovce. Příklad konceptu is lze ukázat tak, že perem pohybujete velmi rychle nahoru a dolů. stát se plochou obrazovkou. např. druhý obrázek Vše dohromady je multiplexování x, y a času. Lepší vysvětlení je k dispozici v následujícím textu (při zobrazení hlasitosti):
Krok 2: Mechanismus pohybu
Zde je pohyblivý mechanismus. Celou věc zachráním z tiskárny ze staré tiskárny. Odšroubujte ji dolů k základně. Na sekundárním převodu vyvrtejte malý otvor asi 1,5 cm - 2,5 cm od středu. Čím dále je od středu, tím vyšší je váš objem. Nechte čep ohýbat trochu drátu. Rameno vytvořte z asi 6 cm drátu ohnutého do smyčky na obou koncích a pájeného. Na kolík a poté na rameno nasaďte malou podložku. Nakonec zasuňte kolík otvorem v sekundárním ozubeném kole a druhý konec zahněte do háčku, aby držel na místě. Umístěte sekundární ozubené kolo na nápravu. Když jsem zapnul motor, měl jsem dva problémy: a) ozubené kolo sklouzl z nápravy b) rameno naráželo na nápravu První problém jsem vyřešil přidáním ramene, které se ohýbalo kolem sekundárního ozubeného kola. Druhý problém byl vyřešen tak, že se rameno trochu ohne, takže když přes nápravu. Napájím motor s proměnným DC transformátorem pro výběr mezi rychlostmi.
Krok 3: Pohybující se paže
Jako rameno jsem použil trochu šrotu akrylu, protože byl poměrně pružný. Stojan jsem vyrobil vpravo ze 2 rohových držáků, které byly sešroubovány. Rameno bylo možné nahradit plastovým pravítkem. Poté jsem kabel přivázal ke stojanu. (otvor byl předvrtán) Rameno je k ramenu pohyblivého mechanismu připevněno délkou 20liberové rybářské šňůry přivázané ke smyčce na rameni a stahovacím pásku na paži. Při integraci ramene a zařízení zajistěte, aby převodovka může pohánět rameno na rychlost, kde rameno bude rezonovat. Rezonování paže je jako když položíte pravítko na okraj stolu, narazíte na jeho konec a několik sekund vibrujete nahoru a dolů. Když paže správně rezonuje, paže by se měla stát rozmazáním a jakýmkoli označením na paži se stane svislou čarou.
Krok 4: 2D obrazovka (4x4 LED pole)
Toto pole jsem vytvořil před chvílí a našel jsem ho, když jsem vyráběl volumetrický projektor, takže jsem ho použil. Pole má 16 diod LED zapojených do matice x, y. K dispozici je schéma. Základem je plastové víko s vyvrtanými otvory. K vytvoření pole LED by bylo možné použít chlebovou desku.
Krok 5: Odpružení vibrací
Díky použití stojanu C se rameno pohybuje příliš doleva a doprava, takže místo přímé svislé čáry toto rameno ukáže opravdu natažený 8. Nainstaloval jsem závěsný systém Y. Na roh základny nasaďte 2 šrouby. Navlékněte dlouhou pružinu (nalezenou v mé sbírce) přes 2 šrouby. Ohněte háček z drátu. Zahákněte střed pružiny do spodní části stahovacího pásku. Toto zavěšení zlepšilo svislou čáru.
Krok 6: Elektronika
Elektronika se skládá z hodin z mechanické části displeje, mikroprocesoru a LED diod. Mikro není nutné používat. Může být nahrazen jednoduchým elektronickým generátorem impulsů, který jednoduše vytvoří vzory pohybujících se LED. Pro hodiny jsem použil infračervený spínač (z tiskárny) spouštěný trochou plastové pásky trčící ze sekundárního zařízení. Rozhraní je malý blok spojený s infračerveným přepínačem pružnou deskou plošných spojů. Rozhraní napájí přepínač a upravuje výstup tak, aby vyhovoval mikro. Připojil jsem jej na mikro desku s poloviční zásuvkou IC. Pole LED je připojeno k mikro desce také zásuvkou IC. Deska mikro prototypu byla Další věc, kterou jsem měl ležet, tak jsem ji použil. Nebudu se podrobně zabývat tím, jak celé toto mikro nastavení funguje, protože si nepamatuji polovinu. Ale desku lze vyměnit za jakoukoli mikro, která má 1 vstup a 8 Jednoduchá myšlenka programu spočívá v tom, že hodiny přeruší výstup 0111 řádek 1 datová vrstva 1 výstup 1011 řádek 2 datová vrstva 1 výstup 1101 řádek 3 datová vrstva 1 výstup 1110 řádek 4 datová vrstva 1 zpoždění pro prostor prostor výstup 0111 řádek 1 datová vrstva 2 výstup 1011 řádek 2 datová vrstva 2 výstup 1101 řádek 3 datová vrstva 2 výstup 1110 řádek 4 datová vrstva 2 atd.
Krok 7: Finální integrace
Dejte to všechno dohromady a získáte volumetrický displej. =)
Doporučuje:
Používejte jeden displej Velký a 4 Cifre 8886 displej Con Wemos ESP8266 Arduino NodeMCU: 6 kroků
Používejte jeden velký displej se 4 Cifre 8886 displejem s ESP8266 Arduino NodeMCU: Vybírejte ze všech semiplic, abyste získali více než 8886 displejů, zobrazte více než jednu skladbu, D1 - potřebujete více Arduino nebo NodeMCU o kvalitní mikrokontrolér, který můžete použít pro každý další
Vytvořte displej pomocí pivní lahve v azylovém domě výrobce: 6 kroků
Make Display using a Beer Bottle at Maker's Asylum: Ahoj, this Idea of My Brain Takže toto pochází z Make's aylum we have too much beer bottle. Tak mě napadlo udělat displej pomocí pivní láhve. kreativní způsob a bavte se Materiál: napájecí zdroj Arduino WireWS2811 LED5v
TTGO (barevný) displej s mikropythonem (TTGO T-displej): 6 kroků
TTGO (barevný) displej s mikropythonem (TTGO T-displej): TTGO T-Display je deska založená na ESP32, která obsahuje 1,14 palcový barevný displej. Desku je možné zakoupit za cenu nižší než 7 $ (včetně poštovného, cena viditelná v Banggoodu). To je neuvěřitelná cena za ESP32 včetně displeje
LCD displej I2C / IIC - Použijte SPI LCD na I2C LCD displej pomocí modulu SPI až IIC s Arduino: 5 kroků
LCD displej I2C / IIC | Použijte SPI LCD na I2C LCD displej pomocí modulu SPI až IIC s Arduino: Ahoj lidi, protože normální SPI LCD 1602 má příliš mnoho vodičů na připojení, takže je velmi obtížné propojit jej s arduino, ale na trhu je k dispozici jeden modul, který může převést SPI displej na IIC displej, takže pak potřebujete připojit pouze 4 vodiče
LCD displej I2C / IIC - Převeďte SPI LCD na I2C LCD displej: 5 kroků
LCD displej I2C / IIC | Převeďte SPI LCD na I2C LCD displej: použití spi lcd displeje vyžaduje příliš mnoho připojení, což je opravdu těžké, takže jsem našel modul, který dokáže převést i2c lcd na spi lcd, takže můžeme začít