Sisukord:

RGB LED -kuup: 9 sammu (piltidega)
RGB LED -kuup: 9 sammu (piltidega)

Video: RGB LED -kuup: 9 sammu (piltidega)

Video: RGB LED -kuup: 9 sammu (piltidega)
Video: Самый удобный RGB контроллер на ATtiny! 2024, Juuli
Anonim
RGB LED -kuup
RGB LED -kuup

Selles juhendis tegime patareitoitega RGB LED -kuubi. See vahetab automaatselt sisse värve sisseehitatud mikrokontrolleri abil.

Kuubi alumine pool on laserlõigatud ja ülemine pool on 3D -trükitud. Kuubil on ees nupp ja küljel on laadimiseks alalisvoolu tünn. Toas on akupakett, mis koosneb kolmest liitiumioonakust, mis toidavad 3W LED-moodulit, samuti ATTINY85 ja draiveriahelat.

Selle lampi eesmärk on esmajoones dekoratiivne, kuid pärast esimesi katseid selgus, et kuubik valgustas tumedad alad päris hästi. Pakin selle kindlasti oma järgmisele matkareisile ja vaatan, kuidas see toimib.

Märkus: see projekt on minu ja MatejHantabali koostöö. Tema tegeles peamiselt projekteerimisega ja mina elektroonikaga.

Samm: osad

Osad
Osad
Osad
Osad
Osad
Osad
Osad
Osad

Selle projekti jaoks vajate järgmisi komponente:

3W RGB tähe LED

digispark ATTINY85

ULN2803

BC327

3x 18650 aku

hoidja 3 18650 liitiumioonaku jaoks

3x mustad 12 mm nupud

perfboard

PCB kruviklemmid

3x 1K takistid

mõned M4 mutrid ja poldid

paar juhet

Projekti eeldatav maksumus: 40 €/45 $

Samm: tööriistad

Tööriistad
Tööriistad

Selle projekti jaoks vajate järgmisi tööriistu:

3D -printer - see prindib kuubi ülaosa

Laserlõikur - see lõikab kuubi põhja pleksiklaasist

Jootekolb - elektroonika ühendamiseks

Kuumliimipüstol - liim hoiab kogu elektroonikat ja ümbrist koos

Samm: 3D -printimine

3D printimine
3D printimine
3D printimine
3D printimine

Esiteks trükime ülaosa. Selleks võite kasutada mis tahes hõõgniiti, mis teile meeldib, kui valgus pääseb läbi. Kasutasime läbipaistvat PLA-D. Selle osa printimiseks kasutasime Prusa i3 MK2. Prindifail on selles etapis kaasas.

4. samm: korpuse lõikamine

Korpuse lõikamine
Korpuse lõikamine

Korpuse valmistamiseks peate kasutama laserlõikurit. Kasutasime GCC SLS 80. Kui teil pole laserlõikurit, on palju kohalikke teenuseid, millele saate selle vektorgraafika anda ja nad lõikavad selle teile taskukohase hinnaga. Selleks võite kasutada mis tahes materjali. Lõikasime selle akrüülist, kuid kõik töötab hästi ja annab valgusele huvitava kombinatsiooni. Selles etapis on kõik vajalikud failid.

Märkus. See ümbris on joonistatud 3 mm (1/8 ") paksuse materjali jaoks. Veenduge, et see paksus oleks olemas

Samm 5: Perf-board Circuit

Perf-board Circuit
Perf-board Circuit
Perf-board Circuit
Perf-board Circuit
Perf-board Circuit
Perf-board Circuit
Perf-board Circuit
Perf-board Circuit

Kuna kuubi juhtskeem sisaldab palju elektroonilisi komponente, nagu transistorid, takistid ja üks integraallülitus, otsustasin leivaplaadi või kruviklemmide asemel kasutada perfboardi. Peate lihtsalt jootma kõik vajalikud komponendid perfboardile vastavalt lisatud skeemile. Tahvli ühendamiseks aku ja RGB LED -iga kasutasin PCB -kruviklemmi.

6. samm: toide

Võimsus
Võimsus
Võimsus
Võimsus

Kuna kasutame 3W RGB LED -i, mis tõmbab täisvõimsusel umbes 0,7A, vajame selle seadme toiteks päris tugevaid patareisid. Otsustasime kasutada kolme 18650 3,7 2600 mAh liitiumioonakut. Need on pisut raskemad ja suuremad kui li-po akud, kuid sobivad ka korpusele pisut odavamalt. Peate valmistama aku. Parim võimalus on kasutada akupunktkeevitajat, kuid kuna need on üsna kallid, otsustasime lihtsalt liimida kokku kolm 18650 akuhoidikut ja ühendada need paralleelselt. Laadimispistikuna kasutasime 5,5/2,1 mm alalisvoolu silindrit, kuid saate kasutada mis tahes muud pistikut. Pidage meeles, et selle pistiku külge ühendataval adapteril peab olema 5V 2A väljund.

Nüüd teeme lihtsat matemaatikat. Aku koguvõimsus peaks olema umbes 7800 mAh. Aku väljundis on pingemuundur, mis kolmekordistab väljundpinge 4 V-lt 12 V-ni. See pinge muundamine peaks alandama aku maksimaalse väljundvoolu 2600 mAh -ni. Nüüd võtab vooluahel umbes 700 mA ja 2600 mAh, jagatuna 700 mA -ga, 3, 7. See annab meile aku koguaeg umbes 3 ja 3/4 tundi. Kuid pidage meeles, et see töötab ainult teoreetiliselt ja aku tegelik tööiga on umbes 3 tundi. Akut tuleb laadida umbes 3 tundi. Saate selle ikkagi vooluvõrku ühendada ja mitte akutoitega.

Samm: kood

Siin on Attiny85 kood. Saate selle Arduino IDE abil üles laadida.

8. samm: pange see kõik kokku

Kõike kokku panema
Kõike kokku panema
Kõike kokku panema
Kõike kokku panema
Kõike kokku panema
Kõike kokku panema
Kõike kokku panema
Kõike kokku panema

Pange karbi põhi valmis ja saame hakata elektroonikat sisse panema. Panime Li-ION patareid põhja. Loomulikult võite asju panna ükskõik kuhu soovite, kuid see toimis meie jaoks kõige paremini. Nüüd hakake külgi oma kohale panema. Pange nupp esiosasse ja alalisvoolu silinder küljele. Võite hakata kuuma liimi sisse panema, et hoida külgi ja patareisid. Lõpuks libistame 3D -prinditud ülaosa korpuse ülaosas asuvasse auku.

9. samm: valmis

Image
Image
Valmis
Valmis
Valmis
Valmis

Nii et teil on see kaasaskantav, mitmekülgne ja elegantne RGB -lamp. Kui järgisite kõiki samme, peaksite selle nüüdseks lõpule viima. Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, kuulame neid hea meelega allpool olevas kommentaaride jaotises. Nautige!

Kui teile meeldis see juhend, siis palun hääletage selle konkursil Make it Glow. Tänan.

Soovitan: