Kazalo:
- 1. korak: VSAKO BARVO, KI JIH ŽELIMO
- 2. korak: Kratek posnetek svetilke v akciji
- 3. korak: Uporabljeni materiali in orodja
- 4. korak: Oblikovanje
- 5. korak: Lasersko rezanje modelov
- 6. korak: Graviranje dizajna na akrilu
- Korak 7: Končana akrilna cev
- 8. korak: Elektronika
- 9. korak: Izdelava LED obroča
- 10. korak: Izdelava lesene ograde
- 11. korak: Oblazinjenje za cev
- 12. korak: Končna montaža
- 13. korak: KONČNI IZDELEK
2025 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2025-01-23 15:09
Metulji Indigo izgledajo tako super, kajne?
Barve, barve, povsod. Nekateri so tukaj, nekateri pa tam
Razsvetljava razpoloženja za veselje, sprostitev ali osredotočenost
V tem navodilu vam bom pokazal, kako sestavim akrilno LED svetilko z naslovljivimi RGB LED diodami WS2812B, akrilni valj z vgraviranimi metulji in rožami ter leseno podlago s krožnim obročem RGB vmes. Z uporabo 18 RGB-LED, ki jih upravlja en sam krmilnik WS2812 RGB. Uporablja le 5 ali 6 vatov in ponuja 6 različnih načinov, ki jih nadzira Arduino pro mini 328 5V/16MHz plošča in deluje na 5v napajanje.
Potenciometri z gumbi se uporabljajo za preklapljanje med načini in nadzor hitrosti, barve ali svetlosti več načinov
Eno osnovo lahko uporabljajo številni zamenljivi akrilni cilindri z različnimi oblikami in vzorci.
Na dnu akrilne cevi je tudi nekaj bombaža, ki se izkaže kot barvni oblak, ki je preveč zadovoljiv za gledanje.
NAČIN spremeni prvi gumb
Hitrost in svetlost nadzira drugi gumb
- NAČIN1: Samo ena barva. (po izbiri).
- NAČIN 2: Tek skozi mavrico (enobarvno).
- NAČIN 3: Tek skozi mavrico (način lova).
- NAČIN 4: Tek skozi mavrico (Helix Mode).
- NAČIN 5: Barvni mehurčki. (naključen)
- NAČIN 6: Bralna svetilka (samo bela).
1. korak: VSAKO BARVO, KI JIH ŽELIMO
WS2812B vključuje 3 super svetle LED diode (rdečo, zeleno in modro) in kompaktno vezje gonilnika (WS2811), ki za nadzor stanja, svetlosti in barve treh LED zahteva le en vnos podatkov.
Po mojem mnenju je to najbolj kul tip LED. Uravnavate lahko svetlost in barvo vsake LED posebej, kar vam omogoča preprosto ustvarjanje neverjetnih in zapletenih učinkov. Te LED imajo vgrajen IC neposredno v LED. To omogoča komunikacijo prek enožičnega vmesnika. To pomeni, da lahko z enim samim digitalnim zatičem vašega Arduina upravljate veliko LED.
2. korak: Kratek posnetek svetilke v akciji
3. korak: Uporabljeni materiali in orodja
Materiali:
- Čista cev iz akrilnega cilindra.
- Čista akrilna folija.
- Leseni blok cilindra.
- WS2812B LED diode (18 LED).
- Arduino Pro Mini.
- Kondenzator 1000uf 16v.
- 2x 10kohm potenciometer
- Epoksi lepilo.
- List iz pene.
- Lepilni trak.
- Žice.
- Vinil.
- Stari USB kabel.
- Lesni vosek.
Orodja:
- Ročno ročno orodje.
- Ročni vrtalnik.
- Spajkalnik
- Odstranjevalec žice
- Pištola za vroče lepilo
- Žaga za luknje
- Sponke
- Laserski rezalnik (neobvezno)
4. korak: Oblikovanje
LED diode so prilepljene v leseni valj, nad LED pa akrilni valj.
Mere akrilnega valja so: 240 mm Višina x 70 mm zunanji premer. Debelina je približno 5 mm.
Dimenzije lesenega bloka so: 70 mm Višina x 90 mm zunanji daimeter in debelina 12 mm.
5. korak: Lasersko rezanje modelov
Lasersko sem izrezal šablone, ki sem jih želel vtisniti na valj z uporabo domačega CNC laserskega rezalnika na nalepkah iz vinila. Nato nalepim šablone na valj v neenakomernem vzorcu, pri čemer ne pozabim, da ne pretiravam, sicer ne bo videti čisto.
6. korak: Graviranje dizajna na akrilu
Zdaj je vzorec oblikovan za prenos na akrilni valj.
Z majhnim rotacijskim ročnim orodjem z abrazivno konico sem vgraviral dizajn na valj. Šablona bo služila kot meja pri oblikovanju.
Korak 7: Končana akrilna cev
Po graviranju sem s cevke odstranil šablone in očistil celotno cevko, ne da bi jo opraskal.
8. korak: Elektronika
MATERIALI:
- Arduino Pro Mini
- 18x LED svetilke WS2812B
- 2x 10k ohmski potenciometer
- Žice
- Pretvornik USB v TTL (za programiranje arduina)
- Stari USB kabel
Uporabil sem 18 WS1812B RGB-LED. Uporablja le 5 ali 6 vatov in zagotavlja 8 različnih načinov, ki jih nadzira Arduino pro mini 328 5V/16MHz plošča. Potenciometri se uporabljajo za preklapljanje med načini in nadzor hitrosti, barve ali svetlosti več načinov.
POVEZAVE;
Vse LED diode +5V in GROUND so skupne z Arduinom.
Arduino Data pin 4 do Din prvega WS2812B Led in Dout prvega Led do Din drugega Led -a itd.
Potenciometer 1 in potenciometri 2 do A0 in A1 arduina.
"Namestite knjižnico Fast_LED v Arduino IDE" Tukaj
9. korak: Izdelava LED obroča
Tukaj sem uporabil skupaj 18 LED za oblikovanje obroča, kot je neopixel obroč.
Z uporabo bakrene žice sem naredil vso povezavo LED. Vsi +5V in GND so skupni.
Din 1. Led se napaja s podatkovnim zatičem 4 arduina. Dout prvega vodnika nato preide v Din drugega vodilnega in gre kaskadno do 17. vodilnega. Dout 17. Led ostane odprt.
10. korak: Izdelava lesene ograde
Za osnovo sem leseni valj razrezal na tri dele dolžine 15 mm, 15 mm in 40 mm.
Uporabil sem le dva dela lesa, enega velikega in drugega majhnega. Kasneje se velik obroč z notranjim premerom razširi s 55 mm na 70 mm z žago za luknje.
Prozoren akrilni obroč je izdelan iz akrilne pločevine z istim premerom žage za luknje.
Z epoksi lepilom sem pritrdil akrilni obroč na spodnji del stojala in z datoteko zgladil rob.
Utor je narejen za potenciometre, nasproti drug drugemu v notranjosti, luknja pa je narejena s 5 -milimetrskim svedrom za gumbe potenciometra.
11. korak: Oblazinjenje za cev
Z uporabo pene sem z lepilom oblazinjel notranjo steno zgornjega dela lesene podlage. Pena bo preprečila, da bi se akrilna cev opraskala med pritrditvijo ali odstranjevanjem cevi.
12. korak: Končna montaža
Na koncu z vročim lepilom vse komponente pritrdite na leseno podlago.
Vir napajanja, kabel USB je tudi priključen na Arduino od zunaj skozi 5 mm luknjo.
Vsi priključki so zavarovani s toplotno skrčljivo cevjo, preprečujejo kratek stik. Spodnji pokrov je sestavljen iz tanke lesene pločevine in lepila na podlago, dodanih pa je tudi nekaj gumijastih nog za boljši oprijem na površini.
Nazadnje sem z lesnim voskom poliral celotno leseno ohišje.
Na dnu cevi sem uporabil nekaj bombaža, da preprečim lom svetlobe. Izkazalo se je, da je tako zadovoljivo gledati. Je kot barvni oblak.
13. korak: KONČNI IZDELEK
Razsvetljava razpoloženja za veselje, sprostitev ali osredotočenost
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s tem projektom, vas prosimo, da vprašate.
Upam, da vam je bil ta projekt všeč.
Hvala za branje
Podprvak v natečaju Barve mavrice
Priporočena:
Svetilka za pivo (svetilka): 7 korakov
Svetilka za pločevinke za pivo (bakla): Ko sem uporabil vezje sončne vrtne svetilke za povečanje voltov za mini generator in za spreminjanje naglavne svetilke, sem se vprašal, ali bi lahko pivo uporabili kot reflektor za ustvarjanje svetilke z nizko močjo … Svetilka z nizko porabo energije bi lahko bila koristna
Mumijasta svetilka - pametna svetilka z nadzorom WiFi: 5 korakov (s slikami)
Mumijasta svetilka - pametna svetilka z WiFi -krmiljenjem: Pred približno 230 tisoč leti se je človek naučil obvladovati ogenj, kar vodi do velike spremembe v njegovem življenjskem slogu, saj je ponoči začel delati tudi z uporabo svetlobe ognja. Lahko rečemo, da je to začetek notranje razsvetljave. Zdaj sem
Dekorativna akrilna RGB LED svetilka: 5 korakov
DIY dekorativna akrilna RGB LED svetilka: Pozdravljeni, kako ste? To je projekt How-ToDo moje ime je Konstantin in danes vam želim pokazati, kako je nastala ta čudovita okrasna svetilka. Ideja ni nova in pred nekaj leti sem videl podobne stvari, pred kratkim pa sem našel nekaj gorgeov
Spiralna svetilka (znana tudi kot namizna svetilka Loxodrome): 12 korakov (s slikami)
Spiralna svetilka (znana tudi kot namizna svetilka Loxodrome): Spiralna svetilka (znana tudi kot namizna svetilka Loxodrome) je projekt, ki sem ga začel leta 2015. Navdihnil ga je Loxodrome Sconce Paul Nylander. Moja prvotna zamisel je bila o motorizirani namizni svetilki, ki bi na steno projicirala tekoče vrtinčke svetlobe. Oblikoval sem in
Akrilna svetilka z WiFi nadzorom: 6 korakov (s slikami)
Akrilna svetilka z WiFi -krmiljenjem: Prva revizija svetilke je bila narejena kot božično darilo za prijatelja, po podaritvi pa je bila zasnova in koda spremenjena in izboljšana. Prva revizija projekta je trajala 3 tedne, od začetka do konca, druga pa