Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Design
- Trin 2: Arduino Sketch
- Trin 3: Test
- Trin 4: Mere test
- Trin 5: Mellemliggende konklusioner
Video: Blue Light Project Part2: 5 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26
Så i Blue Light Project Part1 forklarede jeg nogle af de trin, jeg tog for at reducere søvnløshed ved at reducere aftenblåt lys. Jeg havde ikke en nem måde at se, hvor godt det fungerede, så jeg besluttede at bygge en farve -måler for at måle, hvor meget blåt lys jeg fik.
ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette er kun mine meninger!
Så denne Lazy Old Geek (L. O. G.) besluttede at bruge en TCS34725 (se billede) farvesensor. Det kan måle de røde, grønne og blå komponenter i lys og også hvidt. Plus Adafruit har et dejligt Arduino -bibliotek til det.
Her er en instruerbar til TCS34725, der har nogle gode oplysninger:
www.instructables.com/id/Everything-you-need-to-know-about-colour-sensors/
Jeg købte min fra AliExpress.com.
Jeg besluttede at bruge min nuværende favorit Arduino, en Adafruit M4 Express (se billede) og min Adafruit 3,5”FeatherWing.
www.adafruit.com/product/3651
Denne opsætning ville have et 3,5”display for at vise resultaterne plus har et microSD -kort for at kunne gemme data snapshots. Tilslutning af TCS34725 -sensoren ville være relativt enkel.
Trin 1: Design
3,5”FeatherWing indeholder en microSD -kortlæser, og M4Express tilsluttes den. Grundlæggende var alt, hvad jeg havde brug for at tilslutte, TCS34725 -farvesensoren, og jeg besluttede at tilføje en knap, da jeg ville skrive til microSD -kortet.
For at gøre det 'modulært' (så jeg let kan løsne det til andre projekter) brugte jeg mandlige overskrifterstrimler, der sættes i de ekstra rækker med 'brødbræt' kvindelige overskrifter på 3,5 -pladen (se billede). Den indre række af kvindelige overskrifter er, hvor M4 Express er installeret.
De røde og sorte ledninger er forbundet til en 18650 batteriholder. M4 Express har en indbygget LiIon -oplader, der kan oplade batteriet, når det er tilsluttet USB.
Jeg loddet hanhovedstifter på TCS34725 og loddet ledningerne til en hunhoved, hvis jeg ville ændre længden. Alle forbindelser blev loddet end belagt med varm lim til trækaflastning.
Anyway, skematikken er vedhæftet.
TCS34725 har en hvid LED til at 'belyse' målet. Jeg bruger det dog til at se på aktive lyskilder, så det er nødvendigt at slukke det. Jeg bruger D12 til at gøre dette i software.
Jeg fastgjorde 3,5”FeatherWing -displayet til plastikhængsler, der blev boltet til et stykke plastik (se næste billede) og limede tac -kontakten til dette stykke (se næste billede).
TCS34725 blev placeret på en træklods, der blev holdt nede med malertape.
Ja, jeg ved, at dette bare er en hurtig og beskidt løsning, men det jeg ville have var en bærbar (batteridrevet) armatur, som jeg kunne flytte rundt for at teste og registrere forskellige lyskilder.
Trin 2: Arduino Sketch
Min Arduino -skitse var baseret på Adafruit -eksemplet, tcs34725autorange.ino.
Jeg ved ikke, hvor nøjagtig dette er, men det ser ud til at fungere til mit formål i at kunne sammenligne de røde, grønne og blå intensiteter.
For at oprette søjlediagrammet baserede jeg min kode på dette:
www.hackster.io/LightPro/tft-graphing-bar-charts-185436
Under alle omstændigheder er min kode bare hacket sammen. Jeg er ikke tilfreds med det. Men mine kodningsevner aftager med alderen, så da den gør, hvad jeg vil have den til at gøre, vil jeg bruge den (se vedhæftet) MTSautoRange2.ino
Grundlæggende er det, skitsen gør, at læse styrkerne ved rødt, grønt og blåt, lux og farvetemperatur, viser værdierne, der sammenligner R G B, viser lux -aflæsningen og mere eller mindre punkter til farvetemperaturen på farvetemperaturbjælkebåndet.
Lux er dybest set lyskildens intensitet.
Farvetemperatur er et indviklet teknisk udtryk. Det bruges ofte til at beskrive pærer, nogle gange i form af 'køligt' eller 'varmt'. Hvis du er interesseret, kan du undersøge det. Personligt er det for forvirrende for denne GAMLE mand.
Når der trykkes på knappen, registrerer den r, g, b, lux og ct til microSD og øger # lige under ct -værdien. Dette er i et kommasepareret format, så jeg kan læse det med Microsoft Excel.
Jeg konfigurerede ikke mine forsinkelser særlig godt, så knappen skal holdes nede i et par sekunder og kan springe et #over.
Trin 3: Test
Det meste af min test blev udført på et badeværelse uden vinduer, så jeg kunne fjerne uvedkommende lys. Se første billede. Dette bruger en af mine Wixann smarte pærer, som jeg indstillede til forskellige betingelser.
En ting jeg 'lærte', selvom jeg burde have vidst det allerede, er på det næste billede viser Smart Life -farveskærmen farverne i en cirkel. Det, jeg tænkte på, er, at hvis jeg holdt mig væk fra det blå, f.eks. Grønt, gult, orange eller rødt, skulle jeg se lavblåt. Med at teste, hvad jeg indså, er, at dette farvehjul er til blanding af farver. Mens de røde og blå synes tæt så langt som farvehjulet rækker, er de langt en del i bølgelængden (se næste billede).
Hvad dette betyder (for mig) er, at grønt er tættere på den blå bølgelængde og synes at have mere blå i det. Jeg tror, at alle lyskilder, pærer og lysdioder ikke har en fast bølgelængde. De er en række frekvenser nogle gange med en top.
Der er mange kommentarer om begrænsningerne ved TCS34725, der kun er i stand til at få omtrentlige RGB -forhold og ikke faktiske værdier, men jeg tror, at dette også strækker sig til RGB -kilde -lysdioderne. De er ikke en enkelt frekvens, men et område med kun én dominerer.
Bundlinjen for at få et minimum af blåt lys, skal jeg holde mig til rød og orange.
Derefter testede jeg et firkantet gult natlys, se billedet, der er temmelig lavt i blåt.
Derefter testede jeg et rundt hvidt natlys, der havde omkring 22% blå.
Jeg dækkede den ene med noget gennemskinneligt bureaukrati og blå faldt til 12%.
Dette bånd er designet til reparation af røde billygter og fungerer faktisk ret godt til mine formål.
Trin 4: Mere test
Derefter testede jeg en gammel forlygte klar derefter med bureaukrati. Nå, det blå fald var ikke så slemt, men det, jeg ville have dette til, er at kunne se på ting om aftenen, der ikke var så tydelige under mine ikke blå lysforhold. Denne forlygte med bureaukratiet er ikke særlig lys.
Mine tanker var, at i løbet af aftenen, når mine lys er temmelig svage og rødlige, er det svært at se detaljer. Desuden er nogle af mine værelser ikke opsat til ingen blå.
Dette er ikke svaret.
Jeg købte nogle genopladelige forlygter fra AliExpress:
www.aliexpress.com/item/4000245459378.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5bb14c4dbNj9kF
Disse er ret lyse, den runde side kalder jeg XPE2, den aflange side, COB, jeg testede disse med og uden bureaukrati. De rødbåndede test ser ud til at være lysere end min gamle forlygte.
Testede også min natlampe med WS2812b LED strip. Disse er programmerbare R, G, B lysdioder. Grove resultater, alt rødt er 93% rødt, alt grønt er omkring 63% grønt 30% blåt, alt blåt er omkring 77% blå 22% grønt.
Tog et par prøver fra at se på dagslys udefra.
Trin 5: Mellemliggende konklusioner
Dette er bestemt meget subjektive konklusioner.
Hardwareproblemer: Så da jeg testede dagslys, var forholdene normalt stærkt blå, men lejlighedsvis var det overvejende grønt. Hvorfor det skete er jeg ikke sikker på. Jeg formoder, at det kan have noget at gøre med den automatiske rækkevidde. Til mine formål, lige nu, vil jeg acceptere det. Til fremtidig test planlægger jeg at tage flere aflæsninger.
Jeg har vedlagt en kopi af min Excel -testfil. Det er sandsynligvis af ringe værdi, men viser, hvilken slags data der er på microSD -kortet sammen med nogle kommentarer og en lille analyse af mine.
Wixann smarte pærer, for at opnå mindst blå prøver jeg at bevæge mig væk fra blå og grøn, blive mere i det gul-orange-røde område.
Rød gennemsigtig tape. Det passerer bestemt mest rødt, men måske mere blå end jeg kan lide.
Nattelys. Runden med bureaukrati er nok fin. Lige nu foretrækker jeg de firkantede gule, da de virker lysere. Selvom mine aflæsninger siger om den samme Lux, er disse aflæsninger mere en pletaflæsning, mens firkanterne sandsynligvis har flere lysdioder og dermed lysere.
Forlygter. Mine gamle med bureaukrati er bare for svage. Jeg kan godt lide og vil sandsynligvis bruge den nye forlygte med bureaukrati. De læser stadig 25-30% blå, men jeg vil kun bruge dem til midlertidig belysning. Den anden ting er, at disse bæres på panden, så lyset reflekteres i stedet for at skinne lige i øjnene.
Nu hvor jeg tænker over det, der er sandt for de fleste af alle disse kilder, ser jeg ikke direkte på lyset. Undtagelserne er computerskærme, smartphones og tv.
Alligevel har selv reflekteret lys meget af lyskildens farvespektrum.
INSOMNIA: Vil lige nu mine Fitbit -søvnresultater hoppe overalt, 73 i går til 81 i dag. En ting, jeg er ret sikker på, er, at når det er over 80, ser det ud til, at jeg kan fokusere bedre, f.eks. I stand til at skrive en instruerbar !!
Jeg planlægger en del 3 af denne serie.
Anbefalede:
Opsætning af Blue Pill Board i STM32CubeIDE: 8 trin
Opsætning af Blue Pill Board i STM32CubeIDE: Blue Pill er et meget billigt ARM -udviklingsbræt med bare ben. Den har en STM32F103C8 som processor, der har 64 kbyte flash og 20 kbytes RAM -hukommelser. Det kører op til 72 MHz og er den billigste måde at komme ind på ARM -integreret softwareudvikling på
Arduino Blue LED -terninger: 8 trin
Arduino Blue LED Terninger: Takket være nick_rivera for troenhttps: //www.instructables.com/id/Arduino-Dice/Dette er Arduino-terningerne, der kan bruges i typer af brætspil, og tallene vises tilfældigt
STM32 "Blue Pill" Progmaming Via Arduino IDE & USB: 8 trin
STM32 "Blue Pill" Progmaming Via Arduino IDE & USB: Sammenligning af STM32F generisk prototypekort (dvs. Blue Pill) med sin modpart Arduino er let at se, hvor mange flere ressourcer det har, hvilket åbner mange nye muligheder for IOT -projekter. ulemper er manglen på støtte til det. Faktisk ikke rigtigt
Arduino 12 -mode Blue Box - Introduktion: 5 trin
Arduino 12 -mode Blue Box - Introduktion: FIRMWARE -OPDATERING !! -8/8/2019-https://github.com/donfroula/Arduino-Multimode-Blue-Box-Præsenteret her er en Arduino-baseret "Blue Box". Det producerer det " traditionelle " Blue Box 2600Hz tone og MF (multi-frekvens) toner, men gør ikke
Sådan samles 3D Light Cube Kit 8x8x8 Blue LED MP3 Music Spectrum fra Banggood.com: 10 trin (med billeder)
Sådan samles 3D Light Cube Kit 8x8x8 Blue LED MP3 Music Spectrum Fra Banggood.com: Dette er, hvad vi bygger: 3D Light Cube Kit 8x8x8 Blue LED MP3 Music Spectrum Valgfri Transparent Akryl Board Housing Hvis du kan lide denne LED terning, vil du måske hop på min YouTube -kanal, hvor jeg laver LED -terninger, robotter, IoT, 3D -print og mere