
Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:10


För en tid sedan såg jag en Tweet från arduino officiella konto som talade om ett fantastiskt projekt som heter "clockception!", Projektet verkar vara en digital klocka skapad med 24 analoga klockor! Videon kördes i några sekunder och jag hade inte tekniska detaljer, men jag blev förvånad! Så jag bestämde mig för att skapa ett nytt projekt från början inspirerat av ett liknande koncept och bilder men mer färgglatt med bearbetning och en Raspberry Pi. Till en början är det kanske svårt att förstå vad som är "en digital klocka som bildas av 24 analoga klockor". En bild säger mer än tusen ord.
Jag bestämde mig för att replikera projektet som skapade programvaran från grunden med Processing, en Raspberry Pi och en liten skärmpanel. Jag använde en 3,5”TFT -skärmhatt, men kanske är det lättare att använda en vanlig 7” HDMI -ramlös skärm. Den slutliga storleken på skärmpanelen är upp till dig.
Steg 1: Ingredienser:

- Funktionell Raspberry Pi 3 eller högre
- Skärmspanel, en 7”HDMI -skärm är det enklaste alternativet, men jag använder en 3’5” TFT -hatt
- Träram, skapad av en laserskärmaskin
Steg 2: Installera Raspberry Pi OS
Installera Raspberry Pi OS med uppdaterade paket på din Raspbery Pi:
- Ladda ner den sista Raspberry Pi Os
- Överför bilden till ett micro SD -kort
- Starta din Raspberry Pi
- Konfigurera systemet och uppdatera paketen
Steg 3: Skärmpanel
För att skapa metaclock -projektet kan du använda vilken skärmpanel eller bildskärm som helst, men jag rekommenderar att du använder en ramlös 7 '' eller 10 '' HDMI -skärm, så att du kan använda metallåset som en vägg- eller skrivbordsklocka.
Mini / mikro / HDMI -videoanslutningen rekommenderas på grund av den enkla installationen. Att använda en mindre skärmhatt med en GPIO -anslutning innebär användning av drivrutiner och det kan vara svårt i vissa fall.
Steg 4: Installera bearbetning, ladda ner och konfigurera koden

Du måste installera bearbetning på din Raspberry Pi, följ instruktionerna här: (https://pi.processing.org/)
Hämta sedan bearbetningsskissen från
Du måste ändra skissparametrarna (som storleken på cirklarna, bredden, höjden, avståndet mellan cirklarna, …) för att passa din skärmstorlek.
Rainbow -läge: nytt fantastiskt läge speciellt utformat för den instruerbara regnbågstävlingen. Detta läge möjliggör en färgstark dynamisk fyllning av de analoga klocksfärerna.
Steg 5: Ramen

Skapa en träram med en 3D -skrivare, CNC- eller laserskärmaskin, det beror också på storleken på din skärm, men du har ett exempel bifogat.
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg

Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg

Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
Tre högtalarkretsar -- Steg-för-steg handledning: 3 steg

Tre högtalarkretsar || Steg-för-steg-handledning: Högtalarkretsen förstärker ljudsignalerna som tas emot från miljön till MIC och skickar den till högtalaren varifrån förstärkt ljud produceras. Här visar jag dig tre olika sätt att göra denna högtalarkrets med:
Steg-för-steg-utbildning i robotik med ett kit: 6 steg

Steg-för-steg-utbildning i robotik med ett kit: Efter ganska många månader av att bygga min egen robot (se alla dessa), och efter att två gånger ha misslyckats med delar, bestämde jag mig för att ta ett steg tillbaka och tänka om min strategi och riktning. De flera månaders erfarenhet var ibland mycket givande och
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg

Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)