Sisukord:
- Tarvikud
- Samm: ehitage puidust kast
- Samm: paigaldage õõnes metalltoru
- Samm: paigaldage suure palli jaoks mõeldud riba
- Samm: läbige metalltoru kõik juhtmed
- Samm: avage suure palli augud
- Samm: paigaldage pingpongipallid
- 7. samm: pallide testimine
- Samm: paigaldage infrapuna vastuvõtja
- 9. samm: vooluring
- 10. samm: ARDUINO kood
- 11. samm: kuidas see välja näeb
Video: Molekulaarse kujuga töölaua lamp: 11 sammu (piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46
Esitan teile töölaua LED -lambi, mida saame kasutada mõne molekulaarse geomeetria visualiseerimiseks või lihtsalt LED -lambina, millel on erinevad värviefektid, mida kontrollib infrapuna (IR) kaugjuhtimispult.
Ma loodan, et sulle meeldib.
Tarvikud
- Arduino NANO või ühilduv mikrokontroller
- Reguleeritav DC-DC pinge suurendamise muundur
- Vana mobiilne aku 3, 7 V 1020 mAh
- Micro USB laadija aku jaoks
- 6 pingpongi palli
- 1 suur plastikust pall
- 7 LED -i
- 1 õõnes metalltoru
- Juhtmed
- Jootekomplekt
- Papp
- Puit
- Puidust nelinurksed vardad
- Vineer
- Isoleeritud lint
- Must joogikõrs
- Must painduv kitt
Samm: ehitage puidust kast
- Lõika neli puidust tükki, nagu joonisel näha
- Karbi kinnitamiseks liimige kõik tükid
- Lõigake vineeritükk (8, 27 "x 7, 87") ja liimige puidust ruudukujuliste varrastega karpi
- Kaunista kast nii, nagu sulle meeldib
Samm: paigaldage õõnes metalltoru
- Lõigake ja liimige karbonaaditükk, nagu näete esimesel pildil
- Avage kaks auku karbi kohal ja all, nagu näete esimesel ja teisel pildil
- Viige aukudest läbi õõnes metalltoru (21 sentimeetrit = 8, 26 ")
Samm: paigaldage suure palli jaoks mõeldud riba
Esimene palli juhitud riba on esimene, mille peame paigaldama.
Pildil näete metallkaabli sees olevat kolme kaablit ja isoleerlindi abil kinnitatud riba.
Kõigil selles projektis kasutatud riba LED -idel on ainult üks juht
Samm: läbige metalltoru kõik juhtmed
Praegu peame otsustama, mitu pingpongi palli me oma molekulaarse kujuga lampi paigaldame, sest iga palli jaoks peame kasutama ühte riba.
Iga riba LED -i jaoks peame kasutama kolme juhtmest: 5V (punane), maandus (must) ja andmejuhtmed (roheline).
Igal ribal on ainult üks juht.
Samm: avage suure palli augud
Kui olete otsustanud, mitu pingpongi palli paigaldate, peate suurel pallil avama mitu auku, kust pallid lambiga ühendatakse.
Iga augu läbimõõt on võrdne joogikõrre läbimõõduga.
Aukude õigeks avamiseks peate otsustama, millised on need molekulaarsed kujundid, mida soovite oma lambis visualiseerida. Esimesel pildil näete asukohta ja nurki avade vahel, mille olen oma lambil avanud, et visualiseerida trigonaalset bipüramidaalset molekulaarset kuju koos 5 pingpongi palliga.
Selle konfiguratsiooni abil saate visualiseerida lambi tetraeedrilist, trigonaalset tasapinnalist või lineaarset geomeetriat, mis valgustab ainult õigeid riba LED -e.
Peate arvestama, et kõik visualiseeritud geomeetriad ei ole täiuslikud, vaid ainult hea ligikaudne lähenemine tõelisele
Kui kõik augud on avatud, peate läbima need kolm kaablit, nagu näete viimasel pildil.
Samm: paigaldage pingpongipallid
- Asetage valge isoleeritud teip musta joogikõrre tükki, nagu näete esimesel pildil. See võimaldab palli ajutiselt hoida, kuni me selle kindlasti parandame (samm 6 allpool)
- Laske joogikõrrest läbi kolm kaablit ja sisestage see suure palli ühele augule, nagu näete teisel pildil
- Selles asendis jootke juhtmed juhtmete külge
- Avage pingpongipallis väike auk, et saaksite selle sisse viia.
- Asetage pingpongi pall
- Auku sulgemiseks ja palli kinnitamiseks kandke veidi musta painduvat pahtlit, nagu näete viimasel pildil
7. samm: pallide testimine
Kui olete ühe palli lõpetanud, peate seda proovima.
Samm: paigaldage infrapuna vastuvõtja
- Avage metallist toru aluse lähedal väike auk
- Jootke juhtmed ja eraldage need lühise vältimiseks
- Tõmmake juhtmeid lõplikku asendisse, nagu näete teisel pildil
9. samm: vooluring
Nagu näete esimesel pildil, olen kasutanud ARDUINO NANO mikrokontrollerit, kus olen jootnud kaheksa juhtmest: seitse väljundnõela, et juhtida LED -ribasid D2 -st kuni D8 -ni ja D9 -väljundtihvti IR -vastuvõtja jaoks.
Olen kasutanud vana movili akut, mikro-USB-laadijat ja pinge suurendamise muundurit DC-DC (3, 7 V kuni 5 V)
10. samm: ARDUINO kood
LED -ribade juhtimiseks olen seekord kasutanud FastLED -i raamatukogu.
Kui kasutate veebipõhist ARDUINO IDE-d, ei pea te midagi installima, kuid kui kasutate oma arvutist ARDUINO IDE-d, peate installima FastLED-i kogu.
Põhimõtteliselt ootab kood, kui vajutate ühes IR -puldis ühte järgmistest nuppudest:
- POWER nupp. Esmakordsel vajutamisel lülituvad kõik LED -ribad aeglaselt sisse ja lamp näitab teile värve, mida näete pildil. Järgmisel korral lülituvad kõik LED -ribad välja.
- #0 nupp. Lamp näitab lineaarset molekulaarset geomeetriat.
- #1 nupp. Lamp näitab trigonaalset tasapinnalist molekulaarset geomeetriat.
- #2 nupp. Lamp näitab tetraeedrilist molekulaarset geomeetriat.
- #3 nupp. Lamp näitab trigonaalset bipüramidaalset molekuli geomeetriat.
- #4 nupp. Kõik ribad lülituvad sisse, näidates esialgu iga 250 millisekundi järel juhuslikke värve. Iga kord, kui nuppu vajutate, suureneb värvimuutuse sagedus 250 millisekundit.
Soovitan:
DIY komplekt tuuleveski kujuga punane vilkuv tuli: 6 sammu (piltidega)
DIY komplekt tuuleveski kujuga punane LED -välklamp: Kirjeldus: See on DIY MCU disainiõpetus Elektroonilised tuuleveskite komplektid jootmiseks. Lihtne kokku panna: see toode on teile saadaval, komponendikomplekt tuleb paigaldada jahedasse moodulisse nagu tuuleveski. Komplekti komponentide markeri nimi oli
Töötav kumera kujuga valgusmõõk: 5 sammu
Töötav valgusmõõk kaldkonstruktsiooniga: Lapsena olen unistanud saada jediks ja tappa sithid oma valgusmõõgaga. Nüüd, kui ma vananen, sain lõpuks võimaluse luua oma unistuste projekt. See on põhiline ülevaade sellest, kuidas ehitada oma linna valgusmõõk
Õppige kohandatud kujuga trükkplaadi kujundamist EasyEDA veebitööriistadega: 12 sammu (piltidega)
Õppige kohandatud kujuga trükkplaadi kujundamist EasyEDA veebitööriistadega: olen alati tahtnud kujundada kohandatud trükkplaati ning veebitööriistade ja odavate PCB -prototüüpide abil pole see kunagi olnud lihtsam kui praegu! Pindkinnitusdetailid on isegi väikese koguse korral võimalik odavalt ja hõlpsalt kokku panna, et säästa rasket lahendust
Kohandatud kujuga trükkplaat (juhendatav robot): 18 sammu (piltidega)
Kohandatud kujuga trükkplaat (juhendatav robot): olen elektroonika entusiast. Tegin palju PCBd. Kuid enamik neist on tavalised ristkülikukujulised. Kuid ma nägin enamikus elektroonikaseadmetes mõnda kohandatud PCB -d. Nii et ma proovin mõnda varem kohandatud PCB -d. Nii et siin ma selgitan
Töölaua energiaseemne lamp: 38 sammu (piltidega)
Töölaua energiaseemne lamp: Tere kõigile, täna näitan teile midagi väga huvitavat. See ei ole tapmisrobot ega skynet (mitte veel). See on lauaarvuti ümbritsev valgus, mis kasutab surnud leelispatareisid enda toiteks. See disain mahutab kuni 15 patareid. See kasutab ühte jou