Innehållsförteckning:
- Tillbehör
- Steg 1: Modeller att skriva ut
- Steg 2: Programvara
- Steg 3: Elektronik
- Steg 4: Montering av hornet
- Steg 5: Avsluta monteringen
Video: WiFi -kontrollerad enhörningskeps? Med RGB -lampor: 5 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:41
Hej alla.
Min lilla knuffade mig ett tag om intressanta bärbara DIY -enheter relaterade till enhörningar. Så jag har skrapat på huvudet och bestämt mig för att skapa något ovanligt och med en mycket låg budget.
Det här projektet kräver ingen app för att styra det, det kan styras med hjälp av alla enheter där webbläsare är tillgänglig. Det kan också fungera i två lägen, som fristående och en del av hemmets WiFi -nätverk.
Webben har gott om projekt om kepsar som har enhörningshorn med inbyggda lysdioder, men många av dem är komplexa eller använder egna komponenter som inte är billiga. Med tanke på alla ovanstående har jag satt upp en budget för att lägga mindre än 5 USD på den.
Så, låt oss fortsätta.
Tillbehör
• ESP12 -serien, kan köpas på aliexpress (1USD)
• ams1117 3.3v, som den här (0.2 USD/styck)
• 16 lysdioder på ws2811 x 60 pixlar/m LED -ljusremsa, använde detta, det fungerar bra från 3,3v (1,6 USD för 16 pixlar)
• platt Li-Ion-batteri, kan användas från gammal mobiltelefon (som jag gjorde)
• omkopplare för platt klick
• några ledningar
• sytillbehör
• lödjärn med tillbehör
• basebollkeps
• 10 cm kardborreband (tillval)
• varm limpistol med lim
• jigg som gör att du kan programmera ESP utan lödning, jag använder en Wemos D1 -baserad programmerare
• 3d skrivare
Steg 1: Modeller att skriva ut
Här är ett par modeller att skriva ut. Av säkerhetsskäl har jag skrivit ut hornet från TPU -plasten. så det är mjukt och flexibelt. locket kan tryckas med vilken favoritplast som helst, t.ex. PLA, ABS eller PETG
Steg 2: Programvara
Skiss för denna instruerbara kan laddas ner från min GitHub
Programvarudelen liknar det tidigare projektet som jag har använt, med många fördelar, som autonomt (WiFi AP) -läge med autoplay loop. Det finns ingen anledning att säga mycket om mjukvara och kopiera samma information, den beskrivs i detaljer i denna instruerbar skapad av mig. Hårdvarudelen är viktigare och måste beskrivas, så låt oss fokusera på den i detaljer.
Vi måste ladda ner och konfigurera Arduino IDE, tack vare Steve Quinn, som redan skapat en omfattande guide för att göra detta i sin Instructable, så det finns inget behov av att skriva allt det där.
När du har laddat ner skissen - öppna den i Arduino IDE.
Hitta raden "#define NUM_LEDS 8" och ställ in antalet pixlar som är lika med längden på LED -randen (i vårt fall är det 8, ändra om du använder ett annat nummer). Öppna Secrets.h -fliken i Arduino IDE och ändra lösenordet '11223344' fil baserat på ditt val. Spara och ladda upp skissen till ESP -kortet. Använd menyn "ESP 8266 Sketch Data Upload" och ladda upp andra filer från skissen till SPIFS.
För AP -läge (fristående) måste du hitta WiFi -nätverk som heter "Unicorn + numbers" och ansluta till det med hjälp av lösenord som du har angett i "Secrets.h" -filen. Efter detta gjort - anslut till Hornet genom att skriva https://192.168.4.1 i din webbläsare. En sida kommer att laddas med många kontrollalternativ.
Anslut lysdioderna och kontrollera att allt fungerar bra och koppla bort ESP från jiggen.
Steg 3: Elektronik
Ta batteriet och löd 2 trådar med en kontakt och strömbrytare. Lödpunkter kan isoleras med ett varmt lim. Detta ger oss möjlighet att koppla ur och ladda batteriet.
Ta ESP -kortet med uppladdad programvara, fäst effektregulatorn på baksidan av den med dubbelsidig tejp och avsluta ledningarna. Använd foton som referens.
Obs! Datastift ska lödas till GPIO4 -utgången.
Steg 4: Montering av hornet
Ta de tryckta delarna. Montera LED -randen på hornlocket, som visas på det bifogade fotot.
Obs: Använd en remsa av tunn film mellan ränderna, den isolerar ledarna på baksidan av LED -randen för att undvika kortslutning.
Sätt i locket med klistrade lysdioder och limma det med en varm limpistol och det är klart.
Steg 5: Avsluta monteringen
Ta hornet, hitta sömmen på lockets framsida, expandera sömmen med en syl och trä trådarna genom detta hål. Dra ledningarna inuti locket. Sy fast hornet med locket med hjälp av de speciella avsatserna på hornets nedre kanter. Linda ESP -kortet med eltejp för att undvika elektriska stötar. Fäst batteriet och knappen på locket inifrån där kardborreband applicerades, se bilder för referens. Fäst trådarna med sytråden på locket.
Nu är det klart.
Tack för att du läste och tack till min vackra fru att hon hjälpte till med videoinspelning.
Rekommenderad:
DIY WiFi RGB LED -lampa: 6 steg (med bilder)
DIY WiFi RGB LED -lampa: I det här projektet kommer jag att visa dig hur jag skapade en trekanals konstant strömkälla och framgångsrikt kombinerade den med en ESP8266µC och en 10W RGB High Power LED för att skapa en WiFi -kontrollerad lampa. Längs vägen kommer jag också att visa hur
Ta och skicka bilder med ESP32-Cam med ESP8266 WeMos D1 R1 Wifi-processor med Uno: 7 steg
Ta och skicka bilder med ESP32-Cam med ESP8266 WeMos D1 R1 Wifi-processor med Uno: Ta bild med ESP32-Cam (OV2640) med ESP8266 WeMos D1 R1 WiFI-processor med Uno och skicka den till e-post, spara till Google Drive och skicka den till Whatsapp med Twilio.Krav: ESP8266 WeMos D1 R1 WiFI -processor med Uno (https: // protosupplies
DIY WiFi RGB LED Soft Lamp: 4 steg (med bilder)
DIY WiFi RGB LED Soft Lamp: Denna lampa är nästan hel 3D -tryckt, inklusive ljusdiffusorn andra delar kostar cirka 10 $. Den har massor av förkonfigurerade, lätta animeringseffekter och statiska ljusfärger med autoplay loop -funktion. Lampor lagrar senast använda inställningen till det interna m
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: 13 steg (med bilder)
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: Detta är en instruktion om hur man demonterar en dator. De flesta av de grundläggande komponenterna är modulära och lätt att ta bort. Det är dock viktigt att du är organiserad kring det. Detta hjälper dig att inte förlora delar, och även för att göra ommonteringen
8 Reläkontroll med NodeMCU och IR -mottagare med WiFi och IR -fjärrkontroll och Android -app: 5 steg (med bilder)
8 Reläkontroll med NodeMCU och IR -mottagare med WiFi och IR -fjärrkontroll och Android -app: Styrning av 8 reläväxlar med nodemcu och IR -mottagare via wifi och IR -fjärrkontroll och Android -app. Fjärrkontrollen fungerar oberoende av wifi -anslutning. HÄR ÄR EN UPPDATERAD VERSIONKLICK HÄR