Kazalo:
- 1. korak: Deli
- 2. korak: standardni modul
- 3. korak: Ožičenje standardnega modula
- 4. korak: Nadzorna plošča
- 5. korak: Ožičenje krmilnega modula
- 6. korak: Programiranje Arduina
- 7. korak: izdelava pokrova
- 8. korak: Priključki
- 9. korak: Difuzor
- 10. korak: Težave in izzivi
- 11. korak: Hvala za ogled
Video: Modularne plošče za stensko razsvetljavo: 11 korakov (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:02
Slišal sem za svetlobni izziv in videl to kot priložnost za izvedbo dolgo premišljenega projekta.
Stenske dekoracije z osvetlitvijo so mi bile vedno všeč. Obstaja veliko konceptov za nakup, na primer Nanoleafs. Te so običajno precej drage in se ne prilegajo vsakemu okrasju.
Zato sem želel nekaj, kar bi na primer z lesom izgledalo bolj dragoceno.
Za zaključek so bili ustvarjeni naslednji moduli. Optika mi je zelo všeč. Napačno bi bilo, če bi trdil, da gre za kratek projekt DIY. Napor zlasti pri spajkanju je precej velik.
Če vas nisem preveč prestrašil, vam želim veliko zabave s priročnikom.
1. korak: Deli
Nakupovalni seznam za ta projekt je precej dolg. Potrebujete:
- 0, 25 mm² kabel (vsaj v različnih barvah, da ohranite pregled)
- Vtičnice (4 kosi na modul; RND 205-00642)
- Konektorji (4 kosi na modul; RND 205-00632)
- Toplo skrčljive cevi
- spajkanje
- USB kabel (1 kos)
- Arduino nano (1 kos)
- Tranzistorji (3 kosi; IRLB8721PBF)
- Pla filament (110 g na modul)
- leseni furnir (debeline 2,4 mm)
- mikro stikalo (2 kosa; tipke za kratki hod 8 mm)
- LED trakovi (~ 33 cm na modul; 4 jedra)
- 10 k ohmski upori (2 kosa)
- magneti (premer 8 mm, debelina 2 mm)
- podložke (premer 15 mm, debelina ~ 1,3 mm)
Orodja in stroji:
- spajkalnik
- sušilnik za vroč zrak ali vžigalnik
- 3D tiskalnik
2. korak: standardni modul
Standardni modul služi za razširitev sistema. Osnovne značilnosti standardnega modula in krmilnega modula so enake, na primer ožičenje priključkov.
Moduli so izdelani kot romb. Rezultat so štiri stranske površine, ki jih je mogoče povezati z drugimi moduli. Priključeni so štirje kabli, napajalnik in posamezne barve rdeča, zelena in modra.
Najprej morate natisniti modul Standard_panel.
Nastavitve tiskanja:
20% polnilo
s podporo
0,2 mm plasti
PLA
Po tiskanju lahko magnete prilepite na pravo mesto.
3. korak: Ožičenje standardnega modula
Kabli so prikazani na prvi sliki. Pazite, da kable postavite v pravilnem vrstnem redu, sicer se bodo barve pomešale ali pa LED trakovi ne bodo delovali.
Kabli veljajo tako za standardni modul kot za krmilni modul. S krmilnim modulom je treba dodati še več kablov.
Nato morajo biti zatiči zlepljeni na del za 3D tiskanje. Za zagotovitev, da so priključki pravilno poravnani, so priključki povezani vsak v drug modul in zlepljeni skupaj. Pomembno je, da med moduli ne teče lepilo, da se ne zlepijo.
4. korak: Nadzorna plošča
Za upravljanje plošče na steni je krmilni modul, ki upravlja vse ostale module. Vsebuje dve različni stikali, s katerimi lahko upravljate s pritiskom na pokrov.
Prvo stikalo se uporablja kot stikalo za vklop/izklop. Drugo stikalo preklopi barve LED.
Najprej morate natisniti modul Standard_panel.
Nastavitve tiskanja:
20% polnilo
s podporo
0,2 mm plasti
PLA
Po tiskanju lahko magnete prilepite na pravo mesto.
5. korak: Ožičenje krmilnega modula
Ožičenje se izvede v skladu z naslednjo shemo ožičenja. Prepričajte se, da so kabli dovolj dolgi, da so stikala v predvidenem položaju. Za napajanje se uporablja 5V USB napajalnik. Vezje je povezano z odrezanim kablom USB, tako da ga je mogoče enostavno odklopiti.
Kabli modula so videti zelo kaotični, vendar je tanke kable mogoče dobro upogniti, zato je dovolj prostora. Pri ožičenju arduina uporabite dovolj kabla, da sestavne dele postavite na prava mesta.
6. korak: Programiranje Arduina
Za nadzor sem uporabil arduino nano. Upam, da je koda samoumevna, ali pa je dovolj, da preprosto kopiramo iz teh. Kodo morate spremeniti le, če želite spremeniti izbrane barve.
7. korak: izdelava pokrova
Kot prevleko za ustvarjanje posredne svetlobe sem uporabil pokrove iz lesenega furnirja. Z uporabo lesenega furnirja sem lahko dosegel lep videz po razumni ceni. Če vam lesena prevleka ni všeč in želite nekaj drugega, sem naredil tudi 3D predlogo za platnico za tiskanje.
Izrežite furnir po velikosti s pomočjo natisnjene predloge. Po brušenju vogalov nanesite nekaj lesnega olja.
Za standardno ploščo:
Podložke prilepite v podložke za les_priključek. Mogoče je dovolj, da pritrdite podložke.
S predlogo prilepite ploščo connector_wood_washers na furnir.
Odvisno od tega, kako močni so magneti, lepite podložke v smeri lesa ali obratno.
Za nadzorno ploščo:
Ker pritisk na les nadzorne plošče pritiska na stikala, je potrebno, da so magneti močnejši, da pokrov ne odpade. Glede na to, kako močni so magneti, je smiselno uporabiti različico za standardno ploščo, sicer stikala ostanejo pritisnjena.
Zato so magneti zdaj prilepljeni tudi na drugo stran. Bodite pozorni na pravilno polariteto magnetov, da se kasneje dobro držijo.
Nadaljnji koraki so enaki kot pri standardnem modulu.
Nastavitve tiskanja:
20% polnilo
brez podpore
0,2 mm plasti
PLA
8. korak: Priključki
Tako, da na zatiče ne deluje sila, so med moduli vstavljeni priključki.
Nastavitve tiskanja:
100% polnilo
brez podpore
0,2 mm plasti
PLA
9. korak: Difuzor
Za enakomerno osvetlitev modulov se uporablja difuzor. To je končno postavljeno na LED.
Nastavitve tiskanja:
20% polnilo
brez podpore
z robom
0,2 mm plasti
pregleden PLA
10. korak: Težave in izzivi
Vsak projekt ne deluje brezhibno, zato je imel ta med razvojem nekaj težav. Da bi pokazal, kaj je šlo narobe, bom šel v to poglavje.
Funier je precej tanek, zato morate biti pri žaganju previdni, sicer lahko prebijete nekaj vogalov.
Za kable sem izbral večji premer. Zaradi tega kablov ni bilo mogoče upogniti tako dobro kot tanjših. Možno jih je bilo postaviti, vendar z ogromnim naporom.
Pri razvoju delov za 3D tiskanje sem naletel na več težav. Včasih se kabli niso prilegali, včasih je bilo datoteko težko natisniti in je imela slab oprijem na tiskalni postelji.
11. korak: Hvala za ogled
Najlepša hvala za vašo pozornost.
Če so vam bila navodila všeč, bom vesel, če boste glasovali zame na tekmovanju razsvetljave.
Če imate še odprta vprašanja, jih vprašajte.
Drugoplasirani v izzivu razsvetljave
Priporočena:
Enostavne in modularne nosljive luči!: 5 korakov (s slikami)
Enostavne in modularne nosljive luči!: Zgradite čudovite, futuristične in nastavljive nosljive luči z le nekaj poceni (in dobavljivimi) deli! Pritrdite se na vse vrste oblačil in zamenjajte barve, da se ujemajo z obleko/občutki/prazniki/vsemi stvarmi! Težava: Začetnik+ (solderi
Ustvarite svojo lastno ambientalno razsvetljavo z Raspberry Pi Zero: 5 korakov (s slikami)
Ustvarite svojo lastno ambientalno razsvetljavo z Raspberry Pi Zero: V tem projektu vam bom pokazal, kako združiti Raspberry Pi Zero z nekaj komplementarnimi deli, da bi televizorju dodali učinek osvetlitve okolja, ki izboljša doživetje gledanja. Začnimo
Komplet modularne plošče (različica 2): 8 korakov
Komplet modularne plošče (različica 2): To je "komplet modularne plošče", ki je zasnovan tako, da se prilega ohišju organizatorja Stanley 014725R. Tam lahko dejansko namestite dva (levo in desno različico). Zamisel o tem je bila, da bi lahko shranili in prepeljali delo, ki sem ga
Prenovljeno - Ura v kinetično stensko umetnost: 5 korakov (s slikami)
Ponovno namenjena ura v kinetično stensko umetnost: V tem navodilu bomo poceni uro pretvorili v stensko umetnost s subtilno spreminjajočim se muarovim učinkom. Pričakujem, da bo MoMA poklical vsak trenutek. V tem videoposnetku je bil učinek pospešen zaradi jasnosti, vendar bi bil enak učinek mogoče doseči z
Kako dodati razsvetljavo v ohišje računalnika: 5 korakov
Kako dodati razsvetljavo v ohišje računalnika: Prižgite ohišje računalnika za hladen učinek. Prav tako, kako prikriti razpoke v vašem ohišju, da skozi njih ne sije svetloba