Բովանդակություն:
- Պարագաներ
- Քայլ 1: Կառուցեք փայտե տուփ
- Քայլ 2: Տեղադրեք խոռոչ մետաղական խողովակ
- Քայլ 3: Տեղադրեք մեծ գնդակի համար առաջնորդվող ժապավենը
- Քայլ 4: Անցեք մետաղալարով բոլոր լարերը
- Քայլ 5. Բաց անցքեր մեծ գնդակի վրա
- Քայլ 6: Տեղադրեք պինգ -պոնգի գնդակներ
- Քայլ 7: Գնդակների փորձարկում
- Քայլ 8: Տեղադրեք IR ընդունիչ
- Քայլ 9: Շղթան
- Քայլ 10. ARDUINO ծածկագիրը
- Քայլ 11: Ինչպես է այն թվում
Video: Մոլեկուլային ձևի աշխատասեղանի լամպ. 11 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46
Ձեզ եմ ներկայացնում աշխատասեղանի LED լամպ, որը կարող ենք օգտագործել որոշ մոլեկուլային երկրաչափություններ պատկերացնելու համար կամ պարզապես օգտագործել որպես լուսադիոդային լամպ ՝ տարբեր գույնի էֆեկտներով, որոնք վերահսկվում են ինֆրակարմիր (IR) հեռակառավարմամբ:
Հուսով եմ ձեզ դուր կգա:
Պարագաներ
- Arduino NANO կամ համատեղելի միկրոկոնտրոլեր
- DC- ի և DC- ի կարգավորելի լարման խթանման փոխարկիչ
- Հին շարժական մարտկոց 3, 7 V 1020 mAh
- Միկրո USB լիցքավորիչ մարտկոցի համար
- 6 պինգ պոնգի գնդակներ
- 1 պլաստիկ մեծ գնդակ
- 7 լուսարձակներ
- 1 խոռոչ մետաղական խողովակ
- Լարերը
- Oldոդման հավաքածու
- Ստվարաթուղթ
- Փայտ
- Փայտե քառակուսի ձողեր
- Նրբատախտակ
- Մեկուսացված ժապավեն
- Սև խմելու ծղոտ
- Սև ճկուն ծեփամածիկ
Քայլ 1: Կառուցեք փայտե տուփ
- Կտրեք չորս փայտե կտոր, ինչպես տեսնում եք գծագրում
- Կպչեք բոլոր կտորները տուփը ամրացնելու համար
- Կտրեք մի կտոր նրբատախտակ (8, 27 "x 7, 87") և սոսնձեք տուփին ՝ օգտագործելով փայտե քառակուսի ձողեր
- Boxարդարեք տուփը, ինչպես ցանկանում եք
Քայլ 2: Տեղադրեք խոռոչ մետաղական խողովակ
- Կտրեք և կպցրեք մի կտոր ստվարաթուղթ, ինչպես տեսնում եք առաջին նկարում
- Բացեք երկու անցք տուփի վերևից և ներքևից, ինչպես տեսնում եք առաջին և երկրորդ նկարներում
- Անցքերի միջով անցեք խոռոչ մետաղյա խողովակ (21 սանտիմետր = 8, 26 ")
Քայլ 3: Տեղադրեք մեծ գնդակի համար առաջնորդվող ժապավենը
Առաջին գնդակը, որն առաջնորդվում է մեծ գնդակի մեջ, առաջինն է, որը մենք պետք է ամրացնենք:
Պատկերում դուք կարող եք տեսնել մետաղալարերի ներսում գտնվող երեք մալուխները, իսկ լուսադիոդային ժապավենը ամրացված է մեկուսիչ ժապավենի միջոցով:
Այս նախագծում օգտագործվող բոլոր շերտի լուսարձակները ունեն միայն մեկ լուսարձակ:
Քայլ 4: Անցեք մետաղալարով բոլոր լարերը
Այս պահին մենք պետք է որոշենք, թե քանի պինգ -պոնգի գնդակներ ենք տեղադրելու մեր մոլեկուլային ձևի լամպի մեջ, քանի որ յուրաքանչյուր գնդակի համար պետք է օգտագործենք մեկ շղթա:
Յուրաքանչյուր շերտի համար մենք պետք է օգտագործենք երեք լար `5 Վ (կարմիր), գրունտ (սև) և տվյալների հաղորդալարեր (կանաչ):
Յուրաքանչյուր շերտի led ունի միայն մեկ led:
Քայլ 5. Բաց անցքեր մեծ գնդակի վրա
Երբ որոշեք, թե քանի պինգ -պոնգի գնդակներ եք տեղադրելու, դուք պետք է մի քանի անցք բացեք մեծ գնդակի վրա, որտեղից գնդերը կմիացվեն լամպին:
Յուրաքանչյուր անցքի տրամագիծը հավասար է խմելու ծղոտի տրամագծին:
Դուք պետք է որոշեք, թե որոնք են լինելու այն մոլեկուլային ձևերը, որոնք ցանկանում եք պատկերացնել ձեր լամպի մեջ, որպեսզի անցքերը ճիշտ բացվեն: Առաջին պատկերում դուք կարող եք տեսնել դիրքը և անկյունները, որոնք ես բացել եմ իմ լամպի վրա ՝ պատկերելու եռանկյուն երկպիրամիդ մոլեկուլային ձև ՝ 5 պինգ պոնգի գնդիկներով:
Օգտագործելով այս կոնֆիգուրացիան, դուք կարող եք լամպի մեջ պատկերել քառանկյուն, եռանկյուն հարթ կամ գծային երկրաչափություններ, որոնք լուսավորում են աջ շղթայի լուսարձակները:
Դուք հաշվի եք առել, որ պատկերազարդված բոլոր երկրաչափությունները կատարյալ չեն միայն իրականին լավ մոտարկելը:
Բոլոր անցքերը բացվելուց հետո դուք պետք է դրանց միջով անցնեք երեք մալուխ, ինչպես տեսնում եք վերջին նկարում:
Քայլ 6: Տեղադրեք պինգ -պոնգի գնդակներ
- Տեղադրեք սպիտակ մեկուսացված ժապավենը սև խմելու ծղոտի կտորի մեջ, ինչպես տեսնում եք առաջին նկարում: Սա թույլ կտա ժամանակավորապես պահել գնդակը, մինչ այն հաստատապես ամրացնում ենք (քայլ 6 -ը ստորև)
- Անցեք խմելու ծղոտի միջոցով երեք մալուխ և տեղադրեք այն մեծ գնդակի անցքերից մեկի վրա, ինչպես տեսնում եք երկրորդ նկարում
- Այդ դիրքում ամրացրեք լարերը լարերին
- Պինգ -պոնգի գնդակի մեջ բացեք մի փոքր անցք, որը թույլ կտա ներսում մտցնել led- ը:
- Տեղադրեք պինգ պոնգի գնդակը
- Կիրառեք մի փոքր սև ճկուն ծեփամածիկ ՝ փոսը փակելու և գնդակը ամրացնելու համար, ինչպես տեսնում եք վերջին պատկերում
Քայլ 7: Գնդակների փորձարկում
Մեկ գնդակն ավարտելուց հետո դուք պետք է փորձարկեք այն:
Քայլ 8: Տեղադրեք IR ընդունիչ
- Բացեք մի փոքր անցք մետաղյա խողովակի հիմքի մոտ
- Sոդեք լարերը և մեկուսացրեք դրանք կարճ միացումից խուսափելու համար
- Քաշեք լարերը մինչև վերջնական դիրքը, ինչպես տեսնում եք երկրորդ նկարում
Քայլ 9: Շղթան
Ինչպես տեսնում եք առաջին նկարում, ես օգտագործել եմ ARDUINO NANO միկրոկոնտրոլեր, որտեղ ես միացրել եմ ութ լար. Յոթ ելքային կապում ՝ D2- ից D8- ից led ժապավենները և IR ընդունիչի համար D9 ելքային քորոցը կառավարելու համար:
Ես օգտագործել եմ հին շարժական մարտկոց, միկրո USB լիցքավորիչ և DC- ից DC լարման ուժեղացուցիչ փոխարկիչ (3, 7 Վ-ից 5 Վ)
Քայլ 10. ARDUINO ծածկագիրը
LED շերտերը կառավարելու համար այս անգամ ես օգտագործել եմ FastLED գրադարանը:
Եթե դուք օգտագործում եք առցանց ARDUINO IDE- ն, ձեզ հարկավոր չէ որևէ բան տեղադրել, բայց եթե ձեր համակարգչից օգտագործում եք ARDUINO IDE- ն, դուք պետք է տեղադրեք FastLED գրադարանը:
Հիմնականում կոդը սպասում է, երբ մեկ IR հեռակառավարման միջոցով սեղմում եք հետևյալ կոճակներից մեկը.
- Միացման կոճակ. Առաջին անգամ այն սեղմելիս բոլոր led շերտերը դանդաղ կմիացվեն, և լամպը ցույց կտա ձեզ այն գույները, որոնք տեսնում եք նկարի վրա: Հաջորդ անգամ բոլոր led ժապավենները կանջատվեն:
- #0 կոճակ: Լամպը ցույց կտա գծային մոլեկուլային երկրաչափությունը:
- #1 կոճակ: Լամպը ցույց կտա եռանկյուն հարթ մոլեկուլային երկրաչափություն:
- #2 կոճակ: Լամպը ցույց կտա քառանկյուն մոլեկուլային երկրաչափությունը:
- #3 կոճակ: Լամպը ցույց կտա եռանկյուն երկպիրամիդային մոլեկուար երկրաչափությունը:
- #4 կոճակ: Սկզբում բոլոր շերտերը կմիացվեն պատահական գույների ցուցադրմանը յուրաքանչյուր 250 միլիվայրկյանում: Ամեն անգամ, երբ սեղմում եք կոճակը, գույնի փոփոխման հաճախականությունը կավելանա 250 միլիվայրկյան:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ստեղծեք երկկողմանի, աշխատասեղանի անսահմանության հայելի ՝ 14 քայլ (նկարներով)
Ստեղծեք երկկողմանի, աշխատասեղանի անսահմանության հայելի. Իմ տեսած անսահման հայելիների մեծ մասը միակողմանի են, բայց ես ուզում էի մի փոքր այլ կերպ կառուցել: Այս մեկը լինելու է երկկողմանի և նախագծված այնպես, որ այն կարող է ցուցադրվել աշխատասեղանին կամ դարակին: Դա հեշտ, շատ թույն նախագիծ է:
Շաբլոն լամպ - Մեկ լամպ Շատ երանգներ ՝ 5 քայլ
Տրաֆարետի լամպ. Մեկ լամպ շատ երանգներ
Մումիա լամպ - WiFi վերահսկվող խելացի լամպ. 5 քայլ (նկարներով)
Մումիա լամպ - WiFi վերահսկվող խելացի լամպ. Մոտ 230 հազար տարի առաջ մարդը սովորել է կրակը կառավարել, ինչը հանգեցնում է նրա ապրելակերպի մեծ փոփոխության, քանի որ նա սկսել է աշխատել գիշերը ՝ օգտագործելով նաև կրակի լույսը: Կարող ենք ասել, որ սա փակ լուսավորության սկիզբն է: Հիմա ես
DIY LED Light - Desամանակակից աշխատասեղանի տրամադրության լամպ հեռակառավարմամբ `8 քայլ (նկարներով)
DIY LED Light - Desամանակակից աշխատասեղանի տրամադրության լամպ հեռակառավարմամբ. Այս հոդվածում ես կանցնեմ այն գործընթացի վրա, որը ես օգտագործել եմ այս հիանալի բուրգաձև ձևավորված LED տրամադրության լամպը կառուցելու համար: Ես օգտագործել եմ թխկի հիմնական կառուցվածքի և մի քանի կարմրափայտերի համար `լրացուցիչ ուժ ստանալու համար: Լույսի համար ես օգտագործել եմ RGB LED լույսեր, որոնք գալիս են 16 ոտնաչափ ժապավենով
Costածրարժեք ալիքի ձևի գեներատոր (0 - 20 ՄՀց) ՝ 20 քայլ (նկարներով)
Costածր արժեքի ալիքի ձևի գեներատոր (0 - 20 ՄՀց). ABSTRATH Այս նախագիծը բխում է 10 ՄՀց -ից ավելի թողունակությամբ ալիքի գեներատոր և 1%-ից ցածր ներդաշնակ աղավաղում ստանալու անհրաժեշտությունից, այս ամենը ցածր գնով: Այս փաստաթուղթը նկարագրում է ալիքի գեներատորի դիզայն ՝ թողունակության բարձրությամբ