Innehållsförteckning:

Flytande display: 6 steg (med bilder)
Flytande display: 6 steg (med bilder)

Video: Flytande display: 6 steg (med bilder)

Video: Flytande display: 6 steg (med bilder)
Video: НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ! Уроки! 6D Объёмное Наращивание Ресниц! МАСТЕР - КЛАСС! Пошагово! 2024, Juli
Anonim
Image
Image
Förberedelse
Förberedelse

Denna intructables visar hur man använder en ESP8266/ESP32 och en LCD för att bygga en flytande bildskärm på ett akryl fotostativ.

Steg 1: Förberedelse

Förberedelse
Förberedelse
Förberedelse
Förberedelse

Akryl fotostativ

Alla akrylstativ som är lite större än LCD -skärmen borde vara ok. Den här gången använder jag ett 3R fotostativ.

LCD skärm

Vilken som helst Arduino_GFX -LCD -skärm är ok. Du kan hitta den för närvarande visade skärmen på GitHub readme:

Den här gången använder jag en YT400S0006 4 ST7796 LCD.

FPC till DIP PCB -omvandlarkort

Detta är valfritt, beror på din valda LCD, FPC till DIP PCB -omvandlare kan hjälpa dig att lödas enklare. YT400S0006 har en 40 stift 0,5 mm tonhöjd FPC. Det är inte lätt direktlödning på 0,5 mm tonhöjd, så jag använder omvandlaren för att hjälpa mig.

ESP8266/ESP32 Dev Board

För att få skärmen att flyta som är det bättre att använda ett trådlöst dev -kort och föredra också stöd för Lipo -ström. Den här gången använder jag ett TTGO T-bas ESP8266 dev-kort.

Lipo batteri

Detta är valfritt, beror på om du kommer att använda den här skärmen urkopplad. Denna batteristorlek bestäms av 2 faktorer:

  • arbetstid: t.ex. om du vill att den kan fungera 2 timmar bör den vara ungefär ~ 250 mA x 2 timmar ~ = 500 mAH
  • återstående utrymme: för att dölja alla komponenter bakom LCD -skärmen, bör batteriets storlek vara LCD -storlek subtrahera omvandlarkortet och dev -kortet

Steg 2: Patchning av fotoram

Fotoramspatchning
Fotoramspatchning
Fotoramspatchning
Fotoramspatchning
Fotoramspatchning
Fotoramspatchning

Detta steg är valfritt, beror på bildskärmens betraktningsvinkel.

Det finns nästan ingen betraktningsvinkel för IPS/OLED -skärm. Men det är svårt att hitta en stor storlek SPI IPS/OLED -skärm på hobbymarknaden.

För "vidvinkel" -skärmen som YT400S0006 som jag använder, läs noga igenom databladet innan den monteras. YT400S0006 officiella betraktningsvinkel är klockan 12, det betyder att du måste placera FPC på ovansidan för bästa betraktningsvinkel.

Om du också har en klocka klockan 12, är det nödvändigt att borra och lappa ett långt hål på ovansidan av fotoramen för att släppa ut FPC: n. Du får inte göra den här korrigeringen om du har en display på 3, 6 eller 9.

Steg 3: Fixa

Fixering
Fixering

Fixa LCD -skärmen, konverteringskortet och dev -kortet med en dubbel kran. Tänk på att tejpen inte ska täcka några DIP -stift.

Steg 4: Sorteringsarbete

Sorteringsarbete
Sorteringsarbete
Sorteringsarbete
Sorteringsarbete
Sorteringsarbete
Sorteringsarbete

Anslut din LCD till dev -kortet.

Här är exempel på anslutningssammanfattning:

ESP8266 -> LCD

Vcc -> Vcc, motstånd -> LED+

GND -> GND, LED- GPIO 15 -> CS GPIO 5 -> DC (om tillgänglig) RST -> RST GPIO 14 -> SCK GPIO 12 -> MISO (tillval) GPIO 13 -> MOSI / SDA

ESP32 -> LCD

Vcc -> Vcc, motstånd -> LED+

GND -> GND, LED- GPIO 5 -> CS GPIO 16 -> DC (om tillgänglig) GPIO 17 -> RST GPIO 18 -> SCK GPIO 19 -> MISO (tillval) GPIO 23 -> MOSI / SDA

Läs LCD -databladet för ytterligare anslutning, t.ex. YT400S006 kräver pin 38, 39 och 40 -anslutning till Vcc för att ställa in SPI -läge.

Du bör lägga till ett motstånd, normalt få ohm till några hundra ohm, mellan Vcc och LED+ för att justera ljusstyrkan.

Steg 5: Anslut Lipo (tillval)

Plug Lipo (tillval)
Plug Lipo (tillval)

Om du vill använda detta trådlöst, anslut Lipo -batteriet och fixa det med tejp i dubbel storlek.

Steg 6: Glad visning

Image
Image
Glad visning!
Glad visning!
Glad visning!
Glad visning!
Glad visning!
Glad visning!

Du har en bra flytande skärm nu, det är dags att testa på hundratals IoT -skärmprojekt.

Här är några exempel:

  • Arduino_GFX Library inbyggt exempel:
    • Klocka, ref.:
    • ESP32PhotoFrame, ref.:
    • ESPWiFiAnalyzer, ref.:
    • PDQgrafisktest
  • Arduino BiJin Tokei, ref.:

Rekommenderad: