Indholdsfortegnelse:
- Forbrugsvarer
- Trin 1: 3D -printdele
- Trin 2: Lodning
- Trin 3: Konfigurer og upload software
- Trin 4: Samling
Video: DIY WiFi RGB LED Soft Lamp: 4 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
Denne lampe er næsten hel 3D -printet, inklusive lysdiffusoren andre dele koster omkring 10 $. Det har masser af forudkonfigurerede, lyse animationseffekter og statiske lysfarver med autoplay loop -funktion. Lampe gemmer sidst anvendte indstillinger til den interne hukommelse, så den kan konfigureres en gang og bruges som sædvanlig lampe med strømafbryder. Ingen app påkrævet, den kan styres ved hjælp af en hvilken som helst enhed, hvor browseren er tilgængelig. Det kan også fungere i 2 tilstande, som enkeltstående og en del af hjemmets WiFi -netværk.
Forbrugsvarer
• 1 x Dobbelt Side Prototype PCB 4*6 cm
• 1 x HLK-PM01 AC-DC 220V til 5V Step-Down strømforsyningsmodul eller lignende
• 1 x Wemos D1 Mini WiFi Development Board Micro USB
• RGB I2C LED -strip med 60 lysdioder/m
• 4 x M3 møtrikker
• 2 x M3x6 skruer
• 5 x M3x12 skruer
• netledning med stik og switcher på
• nogle jumperwires
• 3 x hovedstifter
• loddeværktøjer
• 3D -printer med klar og sort filament
Trin 1: 3D -printdele
Alle vedhæftede STL -modeller, undtagen diffusor, kan udskrives med ønskede indstillinger.
Her er et eksempel:
Laghøjde: 0,2
Understøtter: NEJ (JA kun til basismodellen)
Vægge: 0,8 mm
For at få mere glat lys er det bedre at bringe diffusor i VASE -tilstand og over ekstruderet plast, for at opnå dette, indstil flow til 120%, se vedhæftede billede.
Jeg vil anbefale at udskrive LED -tårn først, det giver mulighed for hurtigere at skifte til det næste trin.
Trin 2: Lodning
Først og fremmest skal vi holde LED -stripen fast på LED -tårnet. Hvis du bruger den samme LED -stribe, som mig (60 leds/m), skal du skære 3 stykker, 1 med 10 LED'er, 2 andre med 9 LED'er. Brug det vedhæftede billede som reference, og sæt LED -stripen fast på tårnet, og sørg for, at alle pile på striben er i samme retning og pegede fra bunden til toppen. Lod lodningerne til striben som vist på ledningsdiagrammet.
Tag printkortet og skær det mellem vekselstrømsstifterne, som vist på billedet. Sæt AC -modulet i PCB -huller, lod det. Gør det samme med Wemos board. Bemærk, at der ikke er behov for at lodde alle stifter til Wemos -bord, vi har kun brug for 3 af dem. Sæt stifterne i hovedet og lod det. Tilslut alt dette med ledninger.
Trin 3: Konfigurer og upload software
I dag er der masser af forskellige biblioteker, kode og andre ting, der blev udført af forskellige mennesker, dette eksempel er baseret på Jason Coon's arbejde.
Vi er nødt til at downloade og konfigurere Arduino IDE takket være Steve Quinn, der allerede har oprettet en omfattende guide til at gøre dette i sin Instructable, så det er ikke nødvendigt at skrive alt det.
Når forrige trin er udført - åbn skitsen i Arduino IDE.
Find linjen "const bool apMode = false;" og tag en beslutning, hvordan du vil bruge denne lampe, "sandt" betyder, at den vil blive betjent i standalone -tilstand og enhed for at styre den skal forbindes via WiFi direkte til den.
Find linjen "#define NUM_LEDS 10", og indstil antallet af pixels svarende til længden af den længste LED -stribe.
Åbn fanen Secrets.h i Arduino IDE, og udfyld filen baseret på dit valg før.
Gem og upload skitsen til ESP -kortet. Brug menuen "ESP 8266 Sketch Data Upload" og upload andre filer fra sketch til SPIFS. Når dette er gjort, kan du tilslutte lysdioderne og få adgang til lampen ved at skrive https:// magiclamp i din browser, hvis du har indstillet "const bool apMode = false;".
For AP (standalone) -tilstand skal du finde WiFi -netværk kaldet "MagicLamp + numbers" og oprette forbindelse til det ved hjælp af adgangskode, som du har angivet i "Secrets.h" -fil. Når dette er gjort - skal du oprette forbindelse til lampen ved at skrive https://192.168.4.1 i din browser. En side vil blive indlæst med mange kontrolmuligheder.
Trin 4: Samling
Når du har alle dele udskrevet, færdig loddet og uploadet og testet software - vi kan samle denne lampe.
• skru elektronikholderen fast på bundlåget
• aflod ac -ledningen fra printkortet, og træk den gennem kabelhullet i basen
• lod ledningen tilbage til sin plads
• klik printet på plads
• fastgør AC -ledningen med kabelklemme
• klæb LED'en bugseret med mindre til basen ved hjælp af 2 -sidet klæbende tape eller lim
• tilslut LED -ledninger med printkort
• luk foden med låget, og brug 3 skruer til at fastgøre den
• Sæt diffusoren oven på lampen (pas på, den skal skubbes tæt og forsigtigt)
Det er det!
Nu kan du tænde den og finde en let animation, som du vil elske.
Tak fordi du læste.
Anbefalede:
Soft Robotics Handske: 8 trin (med billeder)
Soft Robotics Glove: Mit projekt er en softrobotic handske. Den har en aktuator placeret på hver finger; den nederste del af handsken fjernes for at lette brugeren at bære den. Aktuatorerne aktiveres af en enhed placeret på håndleddet lidt større end et ur
Soft Toy Bluetooth -terninger og udvikl Android -spil med MIT App Inventor: 22 trin (med billeder)
Soft Toy Bluetooth -terninger og udvikl Android -spil med MIT App Inventor: At spille terningspil har en anden metode1) Traditionelt spil med træ- eller messingterninger. spil terningerne fysisk og flyt mønten i mobilen eller pc'en
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI -kontrol - NODEMCU Som IR -fjernbetjening til Led Strip kontrolleret over Wifi - RGB LED STRIP Smartphone -kontrol: 4 trin
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI -kontrol | NODEMCU Som IR -fjernbetjening til Led Strip kontrolleret over Wifi | RGB LED STRIP Smartphone -kontrol: Hej fyre i denne vejledning lærer vi, hvordan du bruger nodemcu eller esp8266 som en IR -fjernbetjening til at styre en RGB LED -strip, og Nodemcu styres af smartphone over wifi. Så dybest set kan du styre RGB LED STRIP med din smartphone
The Mummy Lamp - WiFi -kontrolleret smart lampe: 5 trin (med billeder)
Mumielampen - WiFi -kontrolleret smart lampe: For omkring 230 tusind år siden lærte mennesker at kontrollere ilden, dette fører til en stor ændring i hans livsstil, da han begyndte at arbejde om natten og også brugte lys fra ilden. Vi kan sige, at dette er begyndelsen på indendørs belysning. Nu jeg
Soft Wire-drevet oscillerende hale (TfCD Course, TU Delft): 5 trin (med billeder)
Soft Wire-drevet oscillerende hale (TfCD Course, TU Delft): Der blev udført en teknologiundersøgelse for at bestemme muligheden for at aktivere en fiskerobot med en tråddrevet aktiv krop og en floppy-kompatibel hale. Vi bruger et materiale, der både er hårdt at tjene som rygrad og fleksibelt, hvilket skaber en jævn bøjning