Indholdsfortegnelse:

Glødende LED -svampelampe: 8 trin (med billeder)
Glødende LED -svampelampe: 8 trin (med billeder)

Video: Glødende LED -svampelampe: 8 trin (med billeder)

Video: Glødende LED -svampelampe: 8 trin (med billeder)
Video: Nastya and her Birthday Party 7 years old 2024, Juli
Anonim
Glødende LED -svampelampe
Glødende LED -svampelampe
Glødende LED -svampelampe
Glødende LED -svampelampe
Glødende LED -svampelampe
Glødende LED -svampelampe

I denne instruktive vil jeg vise dig, hvordan du laver en bluetooth-kontrolleret, farveskiftende, LED svampestamp!

Jeg har flere gange forsøgt at dyrke bioluminescerende svampe, og selvom jeg havde en vis succes, var det ikke de storglødende svampe, jeg havde fantaseret om. Så jeg byggede mit eget.

Trin 1: Ingredienser

En meget cool bjælke - dette er en af de vigtigste stykker. Du har brug for en lille-ish log, ikke større end en brødkasse, men det skal være interessant at se ud. Noget æstetisk, der ville se cool ud med svampe, der vokser ud af det. Det skal også sidde stabilt på et bord. Panellus stipticus foretrækker løvfældende træstammer, især eg. Dette er naturligvis fuldstændig irrelevant for robosvampe. Brug lidt kvalitetstid på at udforske din lokale udendørs for den perfekte bjælke

100% silikone caulk - det er det, champignonhætten bliver lavet af

Hvidt, gennemskinneligt plastrør, forskellige diametre - dette vil være svampens stilk. Farven skal matche tørret silikone, som er en klar-hvid. Jeg fandt noget rør på min lokale ess -hardware, som jeg kunne købe ved foden, for omkring $ 0,35 pr. Fod. Jeg købte en fod hver med tre forskellige diametre, en til hver af mine svampe, der vil have forskellige størrelser. Jeg glemte, hvad det hed, men det ser ud til, at det var tydeligt PEX fra mine google -søgninger. Jeg ville undgå klare vinylrør, da dette er for klart og ikke matcher silikonen

Adafruit Trinket- det er det, vi vil bruge som mikrokontroller til at ændre lysets farve. Det er dybest set en mindre version af en Arduino. Dette projekt kan let forenkles til bare at være en enkelt farve eller bruge de meget fede automatiske farveændrende lysdioder, hvis du ikke er klog med Arduino -programmering, men det er ikke det projekt, jeg vil beskrive, og alle bør lære at bruge en Arduino alligevel

Bluetooth -modul - dette skal være en af de billige, små, bluetooth serielle moduler, der findes derude. Jeg brugte en HC-06. Det giver dig stort set bare mulighed for at oprette en seriel forbindelse til mikrokontrolleren via bluetooth, og på den måde kan vi bruge en bluetooth seriel terminal på vores telefoner til at styre den. Bare rolig, hvis dette lød forvirrende, det bliver alt klart i de kommende trin

Adafruit Neopixels - det er de lysdioder, vi vil bruge. Disse lysdioder er specielle ved, at de alle kan styres individuelt med en enkelt pin på mikrokontrolleren. Fordi vi bruger en nips, er vi begrænset til IO -ben. Vi har ikke nok til at styre individuelle RGB -lysdioder, hvilket kræver tre IO -pins hver

En kondensator - anbefalet af Adafruit til disse lysdioder til at filtrere spændingsspidser, der kan beskadige dem. Jo større jo bedre. Jeg havde en 330uF liggende, som jeg på et tidspunkt trak fra et stereoanlæg. Jeg brugte det og en.1uF til enhver højere frekvensstøj. Du filtrerer et bredere bånd ved hjælp af flere caps med forskellige værdier

En 5 volt vægadapter - til strømforsyning til lampen, når den er bygget. Jeg vil anbefale at bruge et USB -kabel til at forsyne nålen med sin USB -port

Loddejern, varm limpistol og en boremaskine - til konstruktion

Trin 2: Byg svampehætterne

Byg svampehætterne
Byg svampehætterne
Byg svampehætterne
Byg svampehætterne
Byg svampehætterne
Byg svampehætterne

Til dette vil vi bruge silikone til at forme svampehætter og derefter integrere LED'en inde i dem. Vi vil bruge sæbevandstricket til at gøre silikonen egnet til at forme i hånden.

Fortæl mig ikke om dette, men jeg tror, at den måde, det fungerer på, er, at vandet fremskynder hærdningsprocessen for silikone, hvilket får det til at hærde hurtigere, og sæben holder bare fingrene glatte, så det ikke klistrer, når du rører ved det.

Bland lidt sæbevand i et fad. Du behøver ikke meget sæbe. Jeg brugte bare et par sprøjter i et fad med måske 12 oz vand. Sprøjt nu en sund dosis silikone direkte i væsken. Vent et minut eller deromkring, så stik hænderne i og begynd at lege med silikonen. Det skal være formbart som et blødt ler uden at klæbe til fingrene. Jo længere du venter, jo fastere bliver det. Til sidst kommer det til den rigtige konsistens for at forme sig til en god svampehætteform. Når du får den i form, skal du tage en af dine lysdioder og trykke den ind i bunden af midten, indtil den er fast indlejret.

Nu skal du lade det helbrede. Da skimmelsvampen stadig kan være for svag til at tage ud og hvile på en hård overflade uden at bøje, kan du måske lade den stå i vandet (jeg ved, lad den stå i vandet for at "tørre", kemi er underlig). Jeg har haft succes med at flyde den på overfladen, med LED -ledningerne stikker ud. Bare rolig om lysdioderne bliver våde. De er vandtætte.

Pas på ikke at lade snavs eller hår røre silikonen, mens du gør dette. De er en smerte at komme ud, og ingen kan lide behårede svampe.

Trin 3: Forbered træet

Forbered træet
Forbered træet

Jeg har ikke nogen gode billeder af denne del, men det burde være ligetil. Vi skal rydde op i træet, bore nogle huller til røret og derefter forsegle det, hvis du vil.

Jeg fandt en meget interessant udseende af en slags rodstruktur af et træ. Jeg børstede det af og rensede det op med lidt vand og sæbe for at fjerne eventuelle insekter, der boede inde, og derefter lod jeg det tørre grundigt. Jeg afbrød nogle små bidder, så det ville sidde fladt på bordet, og så borede jeg tre huller i nærheden af hinanden, der var på størrelse med hver af de tre rørdiametre, jeg fik. Til sidst brugte jeg en spray på sealer til at klare det hele, bare for at beskytte det.

En anden overvejelse er, hvor elektronikken skal hen. hvis du kan skære et rum nedenunder, ville dette sandsynligvis være ideelt. Jeg limede dem simpelthen på bagsiden af stokken, da formen tillod dem at være tilstrækkeligt skjult på den måde, selvfølgelig skal denne lampe nu være mod en væg i stedet for som et midtpunkt.

Trin 4: Byg kredsløbet

Byg kredsløbet
Byg kredsløbet
Byg kredsløbet
Byg kredsløbet

Grundlæggende har vi tre komponenter, nipsgenstanden, bluetooth -modulet og lysdioderne.

Bluetooth -modulet angiver 3,3 volt logiske niveauer. På grund af konservative spændingstærskler kan en 5 volt -enhed modtage 3,3 volt datasignaler, men at gå den anden vej kan beskadige 3,3 volt -enheden. Det anbefales at kaste en modstand inline med signalet fra 5V mikro til 3.3V bluetooth, eller at bygge en spændingsdeler for at dæmpe signalet. Jeg tilsluttede dem imidlertid direkte og kunne sende og modtage uden problemer. Jeg inkluderede dog modstanden i min tegning, bare for at være sikker. Enhver værdi over 1k vil sandsynligvis være tilstrækkelig. Der er masser af gode selvstudier online om, hvordan du bruger disse moduler, hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst dette.

Neopixelerne er alle drevet af de samme 5V- og jordledninger, og da vi kun bruger tre af disse, kan vi nemt drive dem direkte fra 5 volt -linjen på pyntegenstanden. Jeg har min strøm fra "USB" power pin. Hvis du ville have en tømmerstamme med mange, mange svampe, vil du måske drive disse direkte fra forsyningen uden at gå gennem brættet.

Magien ved neopixel er, at de har et digitalt logisk kredsløb indeni, der lader dem modtage kommandoer, reagere og videregive kommandoen til den næste LED på linje. På denne måde kan hver enkelt styres individuelt ved hjælp af kun en enkelt datapind fra mikrokontrolleren. Ret pænt! Du kan se i diagrammet, hvordan de alle er lænket sammen med den grønne ledning.

Anbefalede: