Sadržaj:

RGB LED kocka: 9 koraka (sa slikama)
RGB LED kocka: 9 koraka (sa slikama)

Video: RGB LED kocka: 9 koraka (sa slikama)

Video: RGB LED kocka: 9 koraka (sa slikama)
Video: 👉 ARGB контроллер 5V + переходник распаковка посылки из Китая #4 2024, Juli
Anonim
RGB LED kocka
RGB LED kocka

U ovom uputstvu smo napravili RGB LED kocku na baterije. Automatski se prebacuje kroz boje uz pomoć ugrađenog mikrokontrolera.

Donja polovina kocke je laserski izrezana, a gornja polovina je 3D štampana. Kocka ima gumb na prednjoj strani, a sa strane je DC cijev za punjenje. Unutra se nalazi baterija koja se sastoji od tri litijum-jonske baterije koje napajaju 3W LED modul, kao i ATTINY85 i upravljački krug.

Svrha ove svjetiljke je prvenstveno dekorativna, ali nakon prvih ispitivanja pokazalo se da je kocka zapravo prilično dobro osvijetlila tamna područja. Sigurno ću ovo spakirati na svoje sljedeće kampiranje i vidjeti kako će se ponašati.

Napomena: Ovaj projekt je suradnja mene i Mateja Hantabala. On je uglavnom radio dizajn, a ja elektroniku.

Korak 1: Dijelovi

Delovi
Delovi
Delovi
Delovi
Delovi
Delovi
Delovi
Delovi

Za ovaj projekt trebat će vam sljedeće komponente:

3W RGB LED LED

digispark ATTINY85

ULN2803

BC327

3x 18650 baterija

držač za 3 18650 li-ion baterija

3x crni tasteri od 12 mm

perfboard

PCB vijčani terminali

3x 1K otpornici

nekoliko M4 matica i vijaka

par žica

Procijenjeni trošak projekta: 40 €/45 $

Korak 2: Alati

Alati
Alati

Za ovaj projekt trebat će vam sljedeći alati:

3D štampač - Ovo će odštampati vrh kocke

Laserski rezač - Ovo će izrezati dno kocke od pleksiglasa

Lemilica - za povezivanje elektronike

Pištolj za vruće ljepilo - Ljepilo će držati svu elektroniku i kućište zajedno

Korak 3: 3D štampanje

3D štampanje
3D štampanje
3D štampanje
3D štampanje

Prije svega, odštampajmo vrh. Za ovo možete koristiti bilo koju vrstu filamenta, sve dok svjetlost može proći. Koristili smo prozirni PLA-D. Za ispis ovog dijela koristili smo Prusa i3 MK2. Datoteka za štampanje je uključena u ovaj korak.

Korak 4: Rezanje kućišta

Rezanje kućišta
Rezanje kućišta

Za izradu kućišta morat ćete koristiti laserski rezač. Koristili smo GCC SLS 80. Ako nemate pristup laserskom rezaču, postoje mnoge lokalne usluge, kojima možete dati ove vektorske grafike i oni će vam ih izrezati po pristupačnoj cijeni. Za to možete koristiti bilo koji materijal. Izrezali smo ovo od akrila, ali sve će dobro funkcionirati i stvoriti zanimljivu kombinaciju sa svjetlom. Sve potrebne datoteke uključene su u ovaj korak.

Napomena: Ovo kućište je nacrtano za materijal debljine 3 mm. Uvjerite se da imate ovu debljinu

Korak 5: Perf-board kolo

Perf-board kolo
Perf-board kolo
Perf-board kolo
Perf-board kolo
Perf-board kolo
Perf-board kolo
Perf-board kolo
Perf-board kolo

Budući da upravljački krug za kocku uključuje mnoge elektroničke komponente, poput tranzistora, otpornika i jednog integriranog kola, odlučio sam se odlučiti za ploču umjesto matične ploče ili vijčane stezaljke. Potrebno je samo lemiti sve potrebne komponente na ploču prema priloženoj shemi. Koristio sam PCB vijčane stezaljke za spajanje ploče na bateriju i na RGB LED.

Korak 6: Napajanje

Snaga
Snaga
Snaga
Snaga

Budući da koristimo 3W RGB LED koji troši oko 0,7A pri punoj snazi, potrebne su nam prilično jake baterije za napajanje ovog uređaja. Odlučili smo se za korištenje tri 18650 3,7 2600 mAh litij-ionske baterije. Nešto su teže i veće od li-po baterija, ali su i malo jeftinije jer se uklapaju i u kućište. Morat ćete napraviti bateriju. Najbolja opcija je korištenje baterijskog zavarivača, ali budući da su prilično skupi, odlučili smo samo zalijepiti tri držača baterija 18650 i spojiti ih paralelno. Kao priključak za punjenje koristili smo DC cijev od 5,5/2,1 mm, ali možete koristiti bilo koji drugi konektor. Samo imajte na umu da adapter koji ćete priključiti na ovaj konektor mora imati izlaz 5V 2A.

Hajdemo sada napraviti neke jednostavne matematike. Ukupni kapacitet baterije trebao bi biti oko 7800 mAh. Na izlazu iz baterije nalazi se pojačavač napona koji trostruko povećava izlazni napon sa 4V na 12V. Ova konverzija napona trebala bi smanjiti maksimalnu izlaznu struju baterije na 2600 mAh. Sada, krug troši oko 700 mA, a 2600 mAh podijeljeno sa 700 mA iznosi 3, 7. To nam daje ukupno trajanje baterije oko 3 i 3/4 sata. Ali imajte na umu da ovo radi samo u teoriji, a stvarno trajanje baterije je samo oko 3 sata. Bateriju treba napuniti nakon otprilike 3 sata. I dalje ga možete priključiti na napajanje, a ne na bateriju.

Korak 7: Kodirajte

Evo koda za Attiny85. Možete ga prenijeti pomoću Arduino IDE -a.

Korak 8: Sve zajedno

Spajajući sve zajedno
Spajajući sve zajedno
Spajajući sve zajedno
Spajajući sve zajedno
Spajajući sve zajedno
Spajajući sve zajedno
Spajajući sve zajedno
Spajajući sve zajedno

Pripremite dno kutije i možemo početi stavljati elektroniku unutra. Stavili smo Li-ION baterije na dno. Naravno da stvari možete staviti bilo gdje želite, ali ovo nam je najbolje išlo. Sada počnite postavljati stranice na svoje mjesto. Gumb umetnite u prednji dio, a istosmjernu cijev sa strane. Možete početi stavljati vruće ljepilo iznutra kako biste držali stranice i baterije. Na kraju, gurnuti 3D štampani vrh u "rupu" na vrhu kućišta.

Korak 9: Gotovo

Image
Image
Gotovo
Gotovo
Gotovo
Gotovo

Evo ga, prijenosna, svestrana i elegantna RGB lampa. Ako ste slijedili sve korake, trebali ste to već sastaviti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga, rado ćemo ih čuti u donjem odjeljku komentara. Uživajte!

Ako vam se dopala ova instrukcija, glasajte za nju na takmičenju Make it Glow. Hvala.

Preporučuje se: