Vedieť všetko o programovateľných LED nádobách Firefly

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov





Programovateľná dóza na svetlušky je lacný, zábavný a vynikajúci projekt, ktorý je vynikajúcim darčekom. Výroba programovateľnej nádoby na svetlušky si vyžaduje hodinu alebo dve hodiny času a stále je fanúšikom kreatívneho opätovného použitia, niektoré z elektronických súčiastok bude recyklovaný zo starej elektroniky a vecí okolo domu. Ak chcete urobiť tento projekt, chceli by ste dosku Arduino a skúsenosti s spájkovaním.

Programovateľná LED nádoba Firefly

Programovateľná LED nádoba Firefly



Programovateľné schéma zapojenia svetlovodu LED

Projekt bol inšpirovaný svetluškami. To bol inovatívny nápad navrhnúť Fireflies v nádobe pomocou LED diód, 600mAh 3V batérie CR2450, v tomto projekte sa používa prispôsobená doska plošných spojov, aby sa znížili náklady na projekt.


Programovateľné schéma zapojenia svetlovodu LED

Programovateľné schéma zapojenia svetlovodu LED



Vyššie uvedený obvod vysvetľuje dizajn pohára so svetluškami pripraveného pomocou LED diód. Ak chcete začať navrhovať svetlušky vyrobené z LED diód, je pripravený obvod, ako je znázornené na vyššie uvedenom schematickom diagrame.

  • R1 - rezistor 22,0 K Ohm, 3 V napájací akumulátor VCC
  • VCC pripojené ku kladnej svorke 3V napájacieho zdroja alebo batérie
  • GND pripojený k zápornému pólu batérie.
  • Rezistor R1 má počas prevádzky budiť napätie na resetovacom kolíku vysoko a slúži ako pull-up rezistor. To zastaví alebo zabezpečí resetovanie čipu.
  • Obvod funguje aj vtedy, ak je vodič umiestnený namiesto rezistora. R1 smie programovať čip tak, aby resetoval pin, ktorý neskratuje VCC.
  • Rezistory R2, R3 - 100 Ohm
  • Vlastnosti LED sa líšia od jednej LED k druhej a hodnota odporu bude závisieť od typu LED a tiež od množstva svetla generovaného LED.
  • LED diódy použité v tomto projekte majú hodnoty 20 mA pri 2,0 V a 10 mA pri 3 V prostredníctvom odporu 100 Ohm. Hodnoty R2 a R3 boli brané ako väčšie hodnoty.
  • LED diódy jasne žiaria a vďaka tomu sa pri 10 mA cítime ako skutočné svetlušky. Zmena mierky v zdrojovom kóde zmení jas LED. LED diódy sú poháňané obmedzením softvéru tak, aby obmedzoval maximálny jas. Ak si nie ste vedomí tohto bodu, budete musieť zmeniť hodnotu odporov R2 a R3, aby ste určili presný typ použitej LED.
  • Predpokladajme, že ako kódy PIN - A, B, C, D, E a kolíky sú pomenované v zdrojovom kóde
  • Vezmime si piny A a B ako „piny“. V závislosti od zdrojového kódu sú LED napájané.
  • Ak musí niektorá svetluška svietiť v nádobe na svetlušku, musí sa riadiť príslušná LED dióda a záleží na výbere hlavného kolíka, ktorý vyberieme, ktorým môže byť Pin A alebo B, podľa našej voľby.
  • Ak je zvolený PIN A, potom sú riadené LED1, LED2 alebo LED3.
  • Ak nastavíme vysoký PIN A, rozsvieti sa LED2. Ak je PIN D tlačený na pin, ku ktorému je pripojená druhá strana LED2) nízky, počas prehrávania skladby je LED 2 vypnutý. Potenciálny rozdiel medzi dvoma stranami LED 2 sa odstráni, aby sa zastavil prúd, ktorý cez ňu preteká. Ak je PIN A nastavený vysoko vždy. Dve piesne sa hrajú súčasne, keď svietili dve mušky súčasne, keď je takto napísaný kód.

Výhoda: Tieto LED diódy sú energeticky úsporné žiarovky a tiež vďaka svojim optickým vlastnostiam je optimalizovaný na displejoch pre ploché zadné osvetlenie. Ďalšou výhodou použitia LED diód je, že sú široko dostupné na trhu.

Nevýhoda: Nie sme schopní preprogramovať čip, ak je spájkovaný s doskou. Je to preto, že programátor čipov nemôže resetovací kolík riadiť nízko bez skratu na VCC.

Kroky na zostavenie programovateľnej žiarovky LED Firefly

Na zostavenie programovateľnej nádoby LED Firefly je potrebných veľa krokov


Požadované komponenty

Požadované komponenty programovateľnej LED žiarovky Firefly pozostávajú z hardvérových a softvérových komponentov, ako sú napr

Požadované komponenty

Požadované komponenty

  • ATTiny85 (malá základná doska)
  • Niektoré adresovateľné pixely LED,
  • 1 .10uF kondenzátor
  • Rezistor s nízkou hodnotou a DPS
  • 5V stenová bradavica
  • Jar
  • Difúzne materiály ako bublinková fólia, farby, hodvábny papier, poleva na sklo
  • Programy AVR
  • Nepájivé a spájkovacie potreby
  • Arduino, Tiny Core a Adafruit NeoPixel

Inštalácia softvéru a otestujte svoje ATTiny

  • V softvérovom nastavení si stiahnite a nainštalujte knižnicu Arduino, Tiny Core a NeoPixcel
  • Nainštalujte svoj ATTiny na nepájivú dosku.

Tvorba LED reťazca Firefly

Pri príprave reťazcov LED svetlušky sa postupuje podľa nasledujúcich krokov

LED sa pripravuje pomocou mikroklipu a LED sa umiestňuje na vonkajšiu stranu podložiek. LED a Microclip sa pripevňujú tak, že sa tok na podložky na dióde emitujúcej svetlo. Teraz sú drôty otočené alebo skrútené a sú testované po pripojení dvoch drôtov k LED, čo dáva pekný LED reťazec. Z voľného konca drôtu sa odizolujú 2 - 3 mm a testuje sa umiestnením 3 voltov cez odpor 100 Ohm. Rovnaký postup sa opakuje pre každý zo 6 reťazcov.

Tvorba LED reťazca Firefly

Tvorba LED reťazca Firefly

Červené lanká sú zviazané a spájkované s doskou. Rovnako je šesť z LED reťazcov pripevnených k doske pomocou toku. Sada červených vodičov je opatrne spájkovaná na PIN A tak, aby odpor oddelil mikrokontrolér a zväzok. Všetky ostatné reťazce LED sú pripájané rovnakým spôsobom k PIN B. Rovnakým spôsobom sú teraz zelené vodiče, ktoré voľne letia, tiež spojené do dvojvodiča. Spojením zelených vodičov v dvojvodičových zväzkoch a spájkovaním na PIN C, PIN D a PIN E. Pri napájaní 3 V sa testujú všetky reťazce udržiavaním kladného napätia na PIN A alebo PIN B. Výsledok sa získa, ak svieti všetky LED .

Pripravte nádobu a adaptér

  • Vezmite jeden starý adaptér, odrežte koniec konektora a potom oddeľte čierny a červený vodič. Pomocou multimetra otestujte napätie a polaritu
  • Ostrým predmetom prepichnite otvor vo veku nádoby a kábel prevlečte. Na odľahčenie napätia môžete kábel uviazať na uzol.

Spájkujte svoje súčiastky a ATTiny

Spájkujte svoje ATTiny na kus perfboardu. Obsahujú oddeľovací kondenzátor cez napájací zdroj a odpor s nízkou hodnotou. Ak chcete, aby vaša inštalácia bola všestrannejšia, nainštalujte si 8-pólovú zásuvku DIP, aby ste mohli neskôr mikrokontrolér odobrať a preprogramovať. Pripojte napájacie a uzemňovacie vedenie k závitu cez veko nádoby na súčasný obvod.

Spájkujte komponenty a ATTiny

Spájkujte komponenty a ATTiny

Zostavte nádobu

  • Zostavte nádobu a rovnomerne rozložte pixely usmerňovača spoja.
  • Naplňte nádobu arašidmi, bublinkovou fóliou, hodvábnym a šrotovým papierom, ktorý funguje dobre a vytvára niektoré efekty pútajúce pozornosť. Reflexné plasty a rozbité sklo môžu byť tiež zábavné.
  • Ak sa cítite veľmi ambiciózni, budete môcť nádobu glazovať alebo si kúpiť nejakú farbu a použiť ju tak, aby vyzerala veľmi priehľadne.
  • Zapojte svoju nádobu a vychutnajte si atraktívne vzory!
Zostavte nádobu

Zostavte nádobu

Arduino založené LED pouličné svetlá s automatickou reguláciou intenzity

biely Svetelné diódy (LED) vymeniť žiarovky HID v systéme pouličného osvetlenia tak, aby zahŕňali funkciu stmievania. Arduinoboard sa používa na automatické riadenie intenzity vytváraním modulovaných signálov šírky impulzu, ktoré riadia MOSFET (polovodičový tranzistor s efektom poľa oxidu kovu) zodpovedajúcim spôsobom prepnúť skupinu LED, aby sa dosiahla požadovaná činnosť.

Tento systém je postavený na prekonanie súčasných nevýhod systému HID (výbojky s vysokou intenzitou) . Tento systém demonštruje použitie LED diód (svetlo emitujúcich diód) ako svetelného zdroja a jeho regulovanie variabilnej intenzity podľa požiadaviek.

Arduino založené LED pouličné svetlá so súpravou Auto Intensity Control Project od Edgefxkits.com

Arduino založené LED pouličné svetlá so súpravou Auto Intensity Control Project od Edgefxkits.com

LED diódy spotrebúvajú menej energie a ich životnosť je vyššia v porovnaní s konvenčnými žiarovkami HID. Intenzitu LED je možné navyše regulovať podľa potreby v špičkách, čo v žiarovkách HID nie je možné.
The Doska Arduino obsahuje programovateľné pokyny, ktoré riadia intenzitu svetiel na základe PWM ( Pulzná šírková modulácia ) generované signály. Intenzita svetla sa udržuje počas špičkových hodín na vysokej úrovni. Pretože doprava na cestách zvykne v neskorých nočných hodinách pomaly klesať, intenzita tiež klesá postupne do rána. Nakoniec sa intenzita ráno o 6:00 úplne vypne a znova sa obnoví o 18:00. večer a tento proces sa opakuje.

Tento koncept v budúcnosti možno vylepšiť jeho integráciou so solárnym panelom, ktorý prevádza slnečnú intenzitu na zodpovedajúci výkon, a táto energia sa používa na napájanie diaľničných svetiel. Okrem toho akékoľvek otázky týkajúce sa tohto konceptu alebo projekty elektroniky môžete nás kontaktovať komentovaním v sekcii komentárov nižšie.

Fotografické úvery: