INHOUDSOPGAWE:

RGB LED -kubus: 9 stappe (met foto's)
RGB LED -kubus: 9 stappe (met foto's)

Video: RGB LED -kubus: 9 stappe (met foto's)

Video: RGB LED -kubus: 9 stappe (met foto's)
Video: 😳😂 Alex probeert Athena te zoenen in vlog Gio #gio #alex #athena #vlog 2024, Julie
Anonim
RGB LED -kubus
RGB LED -kubus

In hierdie instruksies het ons 'n battery -aangedrewe RGB LED -kubus gemaak. Dit wissel outomaties deur kleure met behulp van 'n ingeboude mikrobeheerder.

Die onderste helfte van die kubus is laser gesny en die boonste helfte is 3D gedruk. Die kubus het 'n drukknop aan die voorkant en aan die kant is 'n DC -vat om te laai. Binne is 'n battery wat bestaan uit drie li-ioonbatterye wat die 3W LED-module, sowel as die ATTINY85 en die dryfkring aandryf.

Die doel van hierdie lamp is in die eerste plek dekoratief, maar na die eerste toetse het dit geblyk dat die kubus donker gebiede eintlik goed verlig het. Ek sal dit beslis by my volgende kampeerreis inpak en kyk hoe dit presteer.

Let wel: hierdie projek is 'n samewerking van my en MatejHantabal. Hy het hoofsaaklik die ontwerp gedoen en ek die elektronika.

Stap 1: Onderdele

Dele
Dele
Dele
Dele
Dele
Dele
Dele
Dele

Vir hierdie projek benodig u die volgende komponente:

3W RGB ster LED

digispark ATTINY85

ULN2803

BC327

3x 18650 battery

houer vir 3 18650 li-ioonbatterye

3x swart 12 mm drukknoppies

perfboard

PCB skroefklemme

3x 1K weerstande

'n paar M4 moere en boute

paar drade

Geskatte projekkoste: 40 €/45 $

Stap 2: Gereedskap

Gereedskap
Gereedskap

Vir hierdie projek benodig u die volgende gereedskap:

3D -drukker - Dit druk die bokant van die kubus af

Lasersnyer - Dit sny die onderkant van die kubus uit plexiglas

Soldeerbout - Om die elektronika aan te sluit

Hot Glue Gun - Die gom hou al die elektronika en die behuizing bymekaar

Stap 3: 3D -druk

3D druk
3D druk
3D druk
3D druk

Eerstens, laat ons die bokant druk. U kan hiervoor enige soort filament gebruik, solank daardeur lig kan kom. Ons het deursigtige PLA-D gebruik. Ons het Prusa i3 MK2 gebruik om hierdie deel te druk. Die druklêer is by hierdie stap ingesluit.

Stap 4: Sny die kas

Die saak afsny
Die saak afsny

U moet 'n lasersnyer gebruik om die kas te maak. Ons het GCC SLS 80 gebruik. As u nie toegang tot 'n lasersnyer het nie, is daar baie plaaslike dienste waaraan u hierdie vektorgrafika kan gee, en dit sal dit vir u bekostig teen 'n bekostigbare prys. U kan enige materiaal hiervoor gebruik. Ons sny dit uit akriel, maar alles werk goed en sorg vir 'n interessante kombinasie met die lig. Alle benodigde lêers is by hierdie stap ingesluit.

Let wel: hierdie omhulsel is getrek vir 'n dikte van 3 mm (1/8 "). Maak seker dat u hierdie dikte het

Stap 5: Perf-board kring

Perf-board kring
Perf-board kring
Perf-board kring
Perf-board kring
Perf-board kring
Perf-board kring
Perf-board kring
Perf-board kring

Omdat die bestuurskring vir die kubus baie elektroniese komponente bevat, soos transistors, weerstande en een geïntegreerde stroombaan, het ek besluit om met 'n perfboard te gaan in plaas van broodbord of skroefklemme. U hoef net al die nodige komponente op die perfboard te soldeer volgens die meegeleverde skema. Ek het PCB -skroefaansluitings gebruik om die bord aan die battery en aan die RGB LED te koppel.

Stap 6: Krag

Krag
Krag
Krag
Krag

Omdat ons 'n 3W RGB LED gebruik wat ongeveer 0,7A op volle krag trek, benodig ons redelik sterk batterye om hierdie toestel aan te dryf. Ons het besluit om drie 18650 3,7 2600 mAh li-ioonbatterye te gebruik. Hulle is 'n bietjie swaarder en groter as li-po-batterye, maar hulle is ook 'n bietjie goedkoper om in die tas te pas. U moet 'n battery pak. Die beste opsie is om 'n spotlasser te gebruik, maar omdat dit redelik duur is, het ons besluit om drie 18650 batteryhouers aan mekaar te plak en dit parallel aan mekaar te koppel. Ons het 'n 5.5/2.1mm DC -vat as laaikonnektor gebruik, maar u kan enige ander aansluiting gebruik. Hou net in gedagte dat die adapter wat u by hierdie aansluiting gaan aansluit, 5V 2A moet hê.

Kom ons doen 'n paar eenvoudige wiskunde. Die totale batterykapasiteit moet ongeveer 7800 mAh wees. Daar is 'n versterkte spanningskonverter by die uitgang van die battery, wat die uitsetspanning van 4V na 12V verdriedubbel. Hierdie spanningsomskakeling moet die maksimum uitsetstroom van die battery tot 2600 mAh verlaag. Die stroombaan trek nou ongeveer 700 mA en 2600 mAh gedeel deur 700 mA is 3, 7. Dit gee ons 'n totale batterylewe van ongeveer 3 en 3/4 uur. Hou egter in gedagte dat dit net in teorie werk en dat die werklike batterylewe ongeveer 3 uur is. Die battery moet ongeveer 3 uur laai. U kan dit steeds aan die elektrisiteitskoppel laat aansluit, en u hoef nie op batterye te werk nie.

Stap 7: Kode

Hier is die kode vir die Attiny85. U kan dit oplaai met behulp van Arduino IDE.

Stap 8: Alles saamvoeg

Om alles bymekaar te sit
Om alles bymekaar te sit
Om alles bymekaar te sit
Om alles bymekaar te sit
Om alles bymekaar te sit
Om alles bymekaar te sit
Om alles bymekaar te sit
Om alles bymekaar te sit

Maak die onderkant van die boks gereed, en ons kan begin om elektronika binne te sit. Ons plaas die Li-ION-batterye heel onder. U kan die goed natuurlik plaas waar u wil, maar dit het die beste vir ons gewerk. Begin nou die kante op hul plek plaas. Steek die knoppie in die voorstuk en die DC -loop in die sykant. U kan begin om warm gom aan die binnekant te plaas om die kante en batterye daarin te hou. Laastens skuif ons die 3D -bedrukte bokant in die 'gat' in die bokant van die omhulsel.

Stap 9: Klaar

Image
Image
Klaar
Klaar
Klaar
Klaar

U het dus 'n draagbare, veelsydige en elegante RGB -lamp. As u al die stappe gevolg het, moet u dit nou laat aanvul. As u vrae of voorstelle het, hoor ons dit graag in die kommentaarafdeling hieronder. Geniet dit!

As u van hierdie instruksies gehou het, stem dan daarvoor in die Make it Glow Contest. Dankie.

Aanbeveel: