INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Die video …
- Stap 2: Druk die hoofliggaam af
- Stap 3: Berei Adafruit Neomatrix voor
- Stap 4: Heg Neomatrix aan op Ardunio Nano
- Stap 5: Soldeerdrade na RTC DS3231
- Stap 6: Koppel RTC en Nano
- Stap 7: Laai kode op en toets
- Stap 8: Bevestig Neomatrix aan die hoofliggaam
- Stap 9: Druk die staander uit
- Stap 10: Plaas en bevestig elektronika
- Stap 11: Bevestig die staander en die hoofliggaam
- Stap 12: Monteer ligverspreider
- Stap 13: Vinnige toets tot dusver
- Stap 14: Druk 'n horlosie en plaas dit in posisie
- Stap 15: Druk u eie gesig af
Video: Arduino Word Clock - aanpasbaar en maklik om te bou: 15 stappe (met foto's)
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:26
My maat sien 'n horlosie in 'n winkel wat u die tyd vertel het deur woorde op te lig om 'n volledige geskrewe sin te skryf uit 'n mengelmoes van willekeurige letters. Ons hou van die horlosie, maar nie van die prys nie - daarom het ons besluit om een van ons eie ontwerp te maak
Die gesig van die klok kan ook maklik omgeruil word sodra dit voltooi is om die styl te verander of so gereeld te lyk as wat u wil
Stap 1: Die video …
As u verkies om 'n video hier te kyk, lees dan verder!
Stap 2: Druk die hoofliggaam af
Die eerste ding wat u moet doen, is om die belangrikste deel van die horlosie af te druk. Hierdie afdruk is die grootste van al die afdrukke en kan 'n rukkie neem, afhangende van die laaghoogte wat u gekies het. U kan die 3D -lêers gratis hier aflaai:
Die hoofliggaam word CLOCK-BODY.stl genoem
Stap 3: Berei Adafruit Neomatrix voor
Terwyl dit druk, kan u 'n paar elektronika begin saamstel. U benodig drie drade van ongeveer 9 cm lank om mee te begin. Trek 'n bietjie isolasie van elke kant af, sodat ons dit tussen ons Neomatrix en Arduino Nano kan soldeer.
Ons sal hierdie drie aan die Neomatrix soldeer. As u op die agterkant van die Neomatrix kyk, vind u twee groepe van drie soldeerpunte. Die een het 'n punt gemerk DOUT en die ander een as DIN. Ons wil elkeen van ons drie drade aan die groep punte soldeer met die etikette, GRND, 5V en DIN (Digital in).
Sodra u al drie aangeheg het, voeg ons 'n weerstand van 330 Ohm by die draad wat ons aan die digitale kabel gekoppel het. Dit is die kleurmerke van 'n 330 ohm weerstand (Oranje-Oranje-Bruin-Goud):
Stap 4: Heg Neomatrix aan op Ardunio Nano
Die drie drade (een met 'n weerstand nou) kan aan ons Arduino Nano geheg word. Kyk gerus na die verskafde kringdiagram. U sal sien dat u hulle soos volg moet soldeer:
NeoMatrix | Nano
GRND - Grond
5V ------- 5V
DIN ---- Weerstand-- D6
Stap 5: Soldeerdrade na RTC DS3231
Vervolgens sal ons die RTC of Real Time Clock verbind. Dit is die bord waarmee ons Arduino die tyd kan onthou, selfs al is dit van die krag losgemaak. Die RTC ons gaan 'n DS3231 gebruik.
Hierdie keer moet u vier drade voorberei, en elkeen moet ongeveer 6 cm lank wees. Trek die punte weer af, aangesien ons dit aan ons komponente sal soldeer.
Soldeer een van elk van die drade aan die verbindings met die naam SDA, SCL, VCC en GND
Stap 6: Koppel RTC en Nano
Dit sal nou aan die Arduino Nano geheg word. U kan weer die bedradingsdiagram volg, of hier is 'n klein tabel vir 'n vinnige verwysing.
RTC | Arduino VCC ---- 5V (hierdie draad moet saam met die bestaande draad van die Neomatrix gesoldeer word)
GND ---- Grond
SDA ------ A4
SCL -------- A5
Stap 7: Laai kode op en toets
Op hierdie punt kan u die kode oplaai om te sien of alles soos verwag werk. U kan die aangehegte kode vind, of u kan 'n voortdurend verbeterde weergawe hier op Github vind:
Stap 8: Bevestig Neomatrix aan die hoofliggaam
U sal sien dat die Neomatrix 'n paar bevestigingsgate in die middel daarvan het. Dit moet in lyn wees met die ses penne op die gedrukte deel. Ons moet seker maak dat u dit korrek monteer - die hoek van die Neomatrix met ons drade vasgemaak moet op die hoek van die afdruk geleë wees met die kleinste inlaat vir die lig waarop ek wys in die tweede prent hierbo.
Gebruik 'n paar warm smeltgom op die penne wat uitsteek om dit vas te hou.
Stap 9: Druk die staander uit
Druk nou die onderdeel vir die horlosiestand af. U kan dit in 'n ander kleur druk as u wil. Ek het myne in wit gemaak vir 'n bietjie kontras.
Stap 10: Plaas en bevestig elektronika
Ons moet ons ander elektroniese komponente (die nano en RTC) aan die agterkant van hierdie omhulsel vasplak voordat dit aan die agterkant van die klok vasgemaak word. Begin met die Arduino. U moet seker maak dat sodra die Arduino Nano beveilig is, u steeds 'n USB -kabel aan die USB -poort kan koppel om dit aan te dryf. Daar is 'n gat hiervoor.
Die RTC DS3231 kan dan ook op dieselfde manier hiernaas geplak word.
Stap 11: Bevestig die staander en die hoofliggaam
Die volgende is om die staander vas te maak. U kan die letters wat u reeds op die voorkant van die klok sien, gebruik om te verseker dat u op die regte manier vasgom! Plaas dit op die agterkant, haal die gomgeweer weer uit en verseël dit.
Let op hoe u nog steeds toegang tot die USB -poort kan kry deur die gat aan die agterkant - as u dit nie kan doen nie, wil u dit regstel voordat u die standaard vasmaak.
Stap 12: Monteer ligverspreider
Om die nasleeppapier in grootte te sny, lê die horlosie op 'n enkele vel (voer dit uit met een van die hoeke) en trek om die ander twee kante. Sny dan hierdie vorm uit, maar sny net binne -in die lyn, en ons wil nie hê dat die nasleeppapier groter is as die wyser nie, anders belemmer dit om die horlosie later te verander.
Dien 'n klein bietjie gom op die hoeke van die horlosie en plaas dan die nasleeppapier daarop. Terwyl die gom vas is, rek die laken tussen die hoek om die plooie in die laken te verminder.
Stap 13: Vinnige toets tot dusver
Op hierdie stadium het ek 'n USB -battery aan die horlosie gekoppel om te kyk of alles nog werk soos dit moet, maar myne was gelukkig goed.
Stap 14: Druk 'n horlosie en plaas dit in posisie
Nou hoef ons net ons horlosie te druk en oor die voorkant van die horlosies te skuif. Dit is so maklik soos dit.:)
Stap 15: Druk u eie gesig af
As u u horlosie wil aanpas, kan u u eie gestileerde horlosie ontwerp en druk. U kan verskillende kleure plastiek gebruik, dit van hout monteer of bedek met glitter gemeng met gloed in die donker verf. Wat ook al jou begeerte het!
As u u eie gesig wil maak, is 'n tekening aangeheg met die metings wat u benodig om dit aan die voorkant van die horlosie te laat pas.
Aanbeveel:
MutantC_v2 - 'n Maklik om te bou Raspberry Pi Handheld/UMPC: 8 stappe (met foto's)
MutantC_v2 - 'n Maklik om te bou Raspberry Pi Handheld/UMPC: 'n Raspberry -pi -draagbare platform met 'n fisiese sleutelbord, 'n skerm en 'n uitbreidingskop vir pasgemaakte borde (soos Arduino Shield) .mutantC_V2 is die opvolger van mutantC_V1. Kyk hier na mutantC_V1.https: //mutantc.gitlab.io/https: //gitlab.com/mutant
EZ -Pelican - Duurzaam, maklik om te bou en te vlieg Radiobeheervliegtuig: 21 stappe (met foto's)
EZ-Pelican-Duursame, maklik om te bou en te vlieg radiobeheervliegtuig: In hierdie gids sal ek jou wys hoe om die EZ-Pelican te bou! Dit is 'n radiobeheerde vliegtuig wat ek ontwerp het. Die belangrikste kenmerke daarvan is: Super duursaam - in staat om baie ongelukke te hanteer. Maklik om te bou, maklik om goedkoop te vlieg! Sommige dele daarvan is inspirerend
Eierversierende CNC draaibank (maklik om te bou): 7 stappe (met foto's)
Eierversierende CNC -draaibank (maklik om te bou): Ek het 'n paar baie gesofistikeerde eierversieringsmasjiene gesien, maar almal benodig presiese posisioneringskomponente, sodat dit nie so maklik is om te bou nie. Verder is u kreatiwiteit nie meer betrokke by die skildery nie. Met my oplossing
DIY MusiLED, musiek gesinkroniseerde LED's met 'n klik Windows en Linux-toepassing (32-bis en 64-bis). Maklik om te herskep, maklik om te gebruik, maklik om te vervoer: 3 stappe
DIY MusiLED, musiek gesinkroniseerde LED's met 'n klik Windows en Linux-toepassing (32-bis en 64-bis). Maklik om te herskep, maklik om te gebruik, maklik om te vervoer: met hierdie projek kan u 18 LED's (6 rooi + 6 blou + 6 geel) aan u Arduino-bord koppel en die real-time seine van u rekenaar analiseer en dit na die LED's om hulle te verlig volgens die klopeffekte (Snare, High Hat, Kick)
Hoe om 'n grijperarm met 'n robot -beheerde bou te bou via Nrf24l01 Arduino: 3 stappe (met foto's)
Hoe om 'n gryparm -robot -beheerde robot gebou te word via Nrf24l01 Arduino: die instruksie " Hoe om 'n gryparm te volg, word 'n robot gestuur deur Nrf24l01 Arduino " sal verduidelik hoe u 'n drie -vryheidsgreeparm kan bou wat geïnstalleer is op 'n wiel met wiel aangedryf deur 'n L298N -module met dubbele motor met behulp van MEG