Innehållsförteckning:
- Tillbehör
- Steg 1: 3D -utskriftsdelar
- Steg 2: Lödning
- Steg 3: Konfigurera och ladda upp programvara
- Steg 4: Montering
Video: DIY WiFi RGB LED Soft Lamp: 4 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:43
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. Lampan lagrar den senast använda inställningen till det interna minnet, så den kan konfigureras en gång och användas som en vanlig lampa med strömbrytare. Ingen app krävs, den kan styras med hjälp av en enhet där webbläsare är tillgänglig. Det kan också fungera i två lägen, som fristående och en del av hemmets WiFi -nätverk.
Tillbehör
• 1 x dubbel sida prototyp PCB 4*6 cm
• 1 x HLK-PM01 AC-DC 220V till 5V Step-Down strömförsörjningsmodul eller något liknande
• 1 x Wemos D1 Mini WiFi Development Board Micro USB
• RGB I2C LED -remsa med 60 lysdioder/m
• 4 x M3 muttrar
• 2 x M3x6 skruvar
• 5 x M3x12 skruvar
• nätsladd med kontakt och switcher på
• några bygelkablar
• 3 x huvudstiften
• lödverktyg
• 3D -skrivare med klart och svart filament
Steg 1: 3D -utskriftsdelar
Alla bifogade STL -modeller, förutom diffusor, kan skrivas ut med önskade inställningar.
Här är ett exempel:
Lagerhöjd: 0,2
Stöder: NEJ (JA endast för basmodellen)
Väggar: 0,8 mm
För att få mer slätt ljus är det bättre att ta med diffusor i VASE -läge och över extrudera plast, för att uppnå detta, ställ in flödet till 120%, se bifogad bild.
Jag skulle rekommendera att skriva ut LED -tornet först, det gör det möjligt att snabbare växla till nästa steg.
Steg 2: Lödning
Först och främst måste vi fästa LED -randen vid LED -tornet. Om du använder samma LED -rand, som jag (60 leds/m), skär sedan 3 stycken, 1 med 10 lysdioder, 2 andra med 9 lysdioder. Använd bifogad bild som referens och fäst LED -randen vid tornet och se till att alla pilar på randen är i samma riktning och pekade från botten till toppen. Löd kablarna till randen som visas på kopplingsschemat.
Ta kretskortet och skär det mellan nätuttagen, som visas på bilden. Sätt in AC -modulen i PCB -hål, löd den. Gör samma sak med Wemos board. Observera att det inte är nödvändigt att löda alla stift för Wemos -bräda, vi behöver bara tre av dem. Sätt i stifthuvudet och löd det. Anslut allt detta med ledningar.
Steg 3: Konfigurera och ladda upp programvara
Idag finns det gott om olika bibliotek, kod och andra saker, som gjordes av olika människor, detta exempel baserat på Jason Coons arbete.
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 föregående steg gjort - öppna skissen i Arduino IDE.
Hitta raden "const bool apMode = false;" och fatta ett beslut, hur du ska använda den här lampan, "sant" betyder att den kommer att drivas i fristående läge och enhet för att styra den måste anslutas via WiFi direkt till den.
Hitta raden "#define NUM_LEDS 10" och ange antalet pixlar lika med längden på den längsta LED -randen.
Öppna fliken Secrets.h i Arduino IDE och fyll i filen baserat på ditt val innan.
Spara och ladda upp skissen till ESP -kortet. Använd menyn "ESP 8266 Sketch Data Upload" och ladda upp andra filer från skissen till SPIFS. När detta är gjort kan du ansluta lysdioderna och komma åt lampan genom att skriva https:// magiclamp i din webbläsare, om du har ställt in "const bool apMode = false;".
För AP -läge (fristående) måste du hitta WiFi -nätverk som heter "MagicLamp + -nummer" och ansluta till det med hjälp av lösenord som du har angett i "Secrets.h" -filen. När detta är gjort - anslut till lampan genom att skriva https://192.168.4.1 i din webbläsare. En sida kommer att laddas med många kontrollalternativ.
Steg 4: Montering
När du har skrivit ut alla delar, lödt klart och laddat upp och testat mjukvara - kan vi montera denna lampa.
• skruva fast elektronikhållaren på bottenlocket
• Lossa nätkabeln från kretskortet och trä den genom kabelhålet i basen
• löd tråden tillbaka till sin plats
• fäst kretskortet på plats
• fäst AC -kabeln med kabelklämma
• fäst lysdioden bogserad med mindre till basen med hjälp av 2 -sidig tejp eller lim
• anslut LED -ledningar med kretskort
• stäng basen med locket och använd 3 skruvar för att fixera den
• sätt diffusorn ovanpå lampan (var försiktig, den måste tryckas hårt och försiktigt)
Det är allt!
Nu kan du slå på den och hitta en ljus animation som du kommer att älska.
Tack för att du läste.
Rekommenderad:
Soft Robotics Handske: 8 steg (med bilder)
Soft Robotics Glove: Mitt projekt är en softrobotic handske. Den har ett ställdon placerat på varje finger; den nedre delen av handsken tas bort för att underlätta för användaren att bära den. Ställdonen aktiveras av en enhet som är placerad på handleden lite större än en klocka.
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
Soft Toy Bluetooth -tärningar och utveckla Android -spel med MIT App Inventor: 22 steg (med bilder)
Soft Toy Bluetooth -tärningar och utveckla Android -spel med MIT App Inventor: Att spela tärningsspel har olika metoder1) Traditionellt spel med tärningar av trä eller mässing. spela tärningarna fysiskt och flytta myntet i mobilen eller datorn
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI -kontroll - NODEMCU Som IR -fjärrkontroll för Led Strip kontrollerad över Wifi - RGB LED STRIP Smartphone -kontroll: 4 steg
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI -kontroll | NODEMCU Som IR -fjärrkontroll för Led Strip kontrollerad över Wifi | RGB LED STRIP Smartphone Control: Hej killar i den här självstudien kommer vi att lära oss hur man använder nodemcu eller esp8266 som en IR -fjärrkontroll för att styra en RGB LED -remsa och Nodemcu kommer att styras av smartphone via wifi. Så i princip kan du styra RGB LED STRIP med din smartphone
Soft Wire-driven Oscillerande svans (TfCD Course, TU Delft): 5 steg (med bilder)
Mjuk tråddriven oscillerande svans (TfCD Course, TU Delft): En teknikundersökning genomfördes för att bestämma möjligheten att aktivera en fiskrobot med en tråddriven aktiv kropp och diskettkompatibel svans. Vi använder ett material som är både tufft att fungera som ryggraden och flexibelt, vilket skapar en jämn böjning