Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Planlægning og indsamling af forbrugsvarer
- Trin 2: Skæring af akryl
- Trin 3: Tegning og ætsning af mønstre
- Trin 4: Slibning af kanter og afslutning af akryl
- Trin 5: Lampestationens basestruktur
- Trin 6: Grov formning af træet
- Trin 7: Slibning og detaljeformning
- Trin 8: Oprettelse af stikhuller til akryl
- Trin 9: Træbejdse trælampen
- Trin 10: Tilføj noget understøttelse til akryl
- Trin 11: Lodning af LED-strips sammen
- Trin 12: Tilslutning af strømkabel og Arduino
- Trin 13: Samling af stykkerne
- Trin 14: Endelige tanker
Video: Glødende kredsløbslampe: 14 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28
Det ser ud til, at disse typer kantbelyste LED-lamper er blevet stadig mere populære, og jeg ville virkelig gerne lave en. Så det er hvad jeg fandt på! Her er de ting, vi skal bruge til denne build.
Udbudsliste:
- Akrylglas
- Stykke træ
- RGB LED-strip
- Arduino Nano
- Strømforsyning
Brugte værktøjer:
- Hacksav
- Loddekolbe
- Varm lim
- Palmslibemaskine
- Fil
- Bore
- Trælim
- Rundsav
- Høvl
- Dremel
- X-acto kniv
Trin 1: Planlægning og indsamling af forbrugsvarer
Der er mange kantoplyste lampedesign derude, og den almindelige måde at gøre tingene på synes at være at stikke enten et skår eller en rektangulær form i en fatning og derefter håbe, at motivet taler for sig selv. Selvom det normalt fungerer (lysdioder har evnen til at gøre de fleste ting seje), skitserede vi nogle forskellige layout. Vi talte om det et stykke tid og gik efter den, der lagde glasset op i en trekantet form (øverst til højre for hawkeyes derude).
Vi fik noget billigt akrylglas fra vores lokale glarmester. Vi skal kun bruge små stykker, så rester er normalt en god vej at gå, og de er næsten gratis. Elektronikken kan findes online (også ret billig), og træet var et stykke rest, vi havde liggende. Så lad os komme i gang!
Trin 2: Skæring af akryl
Nu hvor vi har fundet vores design ud, skal vi skære de former ud, vi har brug for. Vi har brug for 3 stykker af samme bredde, men med forskellige længder. Vi brugte en hacksav til at skære dem ud, og derefter en fil til at fjerne eventuelle ru pletter eller ujævne kanter bagefter. En rullesav er en god mulighed, hvis formerne er mere indviklede end dette. Det ville alligevel være en god mulighed, da det skærer lettere end en hacksav.
Trin 3: Tegning og ætsning af mønstre
Okay, så vi vil have et mønster eller et motiv til at lyse på overfladen af akryl. Vi går efter et PCB -mønster, som vi først skal tegne på papir (du kan også printe et mønster ud, du vil have i stedet for at tegne det). Så kan vi bare tape papiret på bagsiden af akrylglasset. Det kan være en god idé først at spore konturerne med en x-acto kniv, da dette forhindrer Dremel i at springe uden for de linjer, den skal tegne. Nu skal vi bare etse over disse linjer med vores Dremel -værktøj ved hjælp af en billig graveringsbit. Bemærk; dette kan være meget tidskrævende.
Hvis du skal udfylde store overflader, er du måske bedre til at spore konturerne og derefter slibe fyldområdet med et sandpapir med lavt grus, men så skulle du bare være forsigtig med ikke at slibe noget uden for den form eller det design, du ønsker.
Trin 4: Slibning af kanter og afslutning af akryl
Når mønstrene er færdige, skal vi slibe kanterne rundt om akrylen for at gøre dem flotte, skinnende og glatte. Start med lidt sandpapir med lavt grus for at fjerne ujævnheder, og slut med lidt fint sandpapir (2000 grus). Så kan vi fjerne beskyttelsesfilmen (og pokker, det er ret tilfredsstillende!).
Trin 5: Lampestationens basestruktur
For at have noget at placere det i, vil vi have noget, der ser godt og kontrasterende ud. Vi tager et stykke træ og skærer et lille trekantet hul i det, så elektronikken kan passe ind. For at gøre det lidt tykkere og have en hel overflade skærer vi et lige så tykt stykke ud og limer det oven på det. Nu har vi en flot overflade at arbejde med, og en hul indvendig, som elektronik kan indeholde indeni.
Trin 6: Grov formning af træet
Når limen er tørret, kan vi skære den grundform ud, som vi ønsker til vores trælampefod. Endte med denne trekantede form med hvert hjørne afskåret.
Trin 7: Slibning og detaljeformning
Ved hjælp af en høvler kan vi gøre alle kanter mere jævne og glatte. Vi vil have nogle afrundede hjørner, så i stedet for at bruge sandpapir hele vejen bruger vi en hacksav til at fjerne det meste først. Når vi er færdige med det, kan vi bruge noget træfyldstof til at dække over alle små revner og til sidst bruge en håndfladeslibemaskine til at udjævne hele overfladen.
Trin 8: Oprettelse af stikhuller til akryl
Det er ikke så let at få glasset til at sidde tæt. Vi skal omhyggeligt måle længden og med akryl og derefter trække nogle konservative linjer ud. Ved at bore igennem flere gange kan vi skabe et groft skaft i træet, som glasset vil passe ind i. Men først skal vi rydde op i disse slots med en mejsel og en fil. Vi skal bare justere pladserne gradvist med filen, da vi gerne vil have, at de sidder tæt.
Trin 9: Træbejdse trælampen
Vi vil gerne give den en vis kontrast ved at påføre noget mørkt træklister på lampefoden. Elsker virkelig denne farve!
Trin 10: Tilføj noget understøttelse til akryl
Inden vi går videre med elektronikken, tilføjer vi nogle understøtningsstykker for virkelig at holde disse stykker akrylglas på plads. Det bliver det sidste trin for træstativet.
Trin 11: Lodning af LED-strips sammen
Denne gang bruger vi RGB LED-strips, fordi vi gerne vil være i stand til at styre farverne og skabe forskellige lysmønstre og effekter med en Arduino. Det første trin her er ret simpelt; vi skar lige 3 kortere strimler ud med 6 dioder for hver strimmel. Disse er lige lange nok til at dække undersiden af hvert stykke akryl. Derefter lodder vi 3 ledninger fra en strimmel til en anden; 1 for negativ (sort), 1 for positiv (rød) og 1 for signalkabel (hvid).
Trin 12: Tilslutning af strømkabel og Arduino
For at drive Ardiuno bruger vi en 12v strømforsyning (som vist ovenfor). Vi tilslutter de positive og negative ledninger fra dette til Arduino Nanos input og jordstifter. Fra Arduino skal vi lodde ledningerne fra de positive (5v) og jordede (GND) output pins til LED-stripen. Endelig lodder vi en ledning fra en af de digitale udgangsstifter på Arduino til signalvejen på LED-strimlen. Lysdioderne drives af Arduino, da de er så få og kun har brug for 5 volt.
Vi bruger fastLED-biblioteket til at oprette nogle ret fede farvefarvningsmønstre. Hvis du vil tjekke den kode, jeg har brugt, kan du se den på vores github.
Trin 13: Samling af stykkerne
Endelig skal vi bare samle denne lampe. Vi bruger varm lim til at fastgøre LED-strimlerne under skærmene, og fastgjorde også Arduino derunder. Endelig opretter vi et lille hak med en fil, hvor strømkablet kan køre sammen. Og voila! Den er endelig færdig!
Trin 14: Endelige tanker
Det har været meget arbejde, men jeg må sige, at det har været det værd. Der er også så mange fede designs, du kan oprette, så mange variationer. Og det stopper ikke engang der, fordi lyseffekterne er halvdelen af designet, og det er virkelig sjovt at lege med forskellige farver og effekter her også.
Tak fordi du læste! Hvad synes du nu?
Storpris i konkurrencen Make it Glow 2016
Runner Up i Epilog -konkurrencen 8
Anbefalede:
Glødende luftbobleur; Drevet af ESP8266: 7 trin (med billeder)
Glødende Air-Bubble Clock; Drevet af ESP8266: "glødende luftbobleur" viser klokkeslættet og lidt grafik af oplyste luftbobler i væske. I modsætning til led matrix display giver langsomt drivende, glødende luftbobler mig noget at slappe af. I begyndelsen af 90'erne forestillede jeg mig "bobleskærm". Unfo
Glødende farveskiftende guitar: 49 trin (med billeder)
Glødende farveskiftende guitar: I rock and rolls rige er det vigtigt at skille sig ud. Med millioner af mennesker i denne verden, der kan spille guitar, er det bare ikke at skære i at spille godt. Du har brug for noget ekstra for at rejse dig som en rockgud. Overvej denne gu
DIY glødende kuglebolde med Arduino: 8 trin (med billeder)
DIY Glowing Orb Balls With Arduino: Hello Guys :-) I denne instruktive vil jeg bygge et fantastisk Arduino LED-projekt. mønster som vejrtrækningseffekt, stak efter st
Glødende statueøjne: 5 trin (med billeder)
Glødende statueøjne: Statuer giver inspiration, erindring og et link til historiens periode. Det eneste problem med statuer er, at de ikke kan nydes uden for dagslys. Men tilføjelse af røde lysdioder i statuernes øjne får dem til at se djævelske og brine ud
Pimp Zombie med glødende øjne: 5 trin (med billeder)
Pimp Zombie med glødende øjne: Lær hvordan du tilføjer LED'er med en glødende øjneeffekt til en eksisterende figur. I mit tilfælde brugte jeg en zombiefigur til Halloween. Dette er ret let at gøre og kræver ingen avancerede færdigheder