Innehållsförteckning:
- Steg 1: Planera framåt
- Steg 2: Skapa lamparmaturen
- Steg 3: Lägga till LED-remsor
- Steg 4: Fäst akryl ljusdiffusor
- Steg 5: Börja träbasen
- Steg 6: Avsluta träbasen
- Steg 7: Lampelektroniken 1
- Steg 8: Strömförsörjning
- Steg 9: Lägga till strömkontakten
- Steg 10: Sista handen på lampan
- Steg 11: Styrenheten
- Steg 12: Tryckknappen
- Steg 13: Laddningsmodul och ljuddetektor
- Steg 14: Slutföra kontrollen
- Steg 15: Kod och färdiga bilder
Video: Trådlösa musikreaktiva golvlampor: 15 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
Av Nerdforge Kontrollera vår YouTube -kanal! Följ mer av författaren:
Om: Vi är ett par som älskar kreativa projekt och retrospel. Vi kommer att lägga upp allt vi gör relaterat till det, med DIY -videor, hantverk, projekt, retrospel, bygga loggar och montrar. Se till att … Mer om Nerdforge »
I denna instruerbara kommer vi att göra några centralt styrda trådlösa RGB -lampor som svarar på musik och ljud i miljön! Förutom instruktioner innehåller instruktionen:
- Scheman
- Lista över komponenter
- Länk till koden så att du kan skapa och ändra ditt eget projekt
Steg 1: Planera framåt
Här är de viktigaste komponenterna jag har använt:
LAMPOR:
- 4x LED-remsor:
- 4x 5v strömförsörjning:
- 4x WeMos Wifi Board:
- Strömkontakt:
KONTROLLER:
- Ljudsensor:
- Wi-Fi-kort, jag använde NodeMCU eftersom jag inte hade en annan WeMos D1. Wemos borde fungera.
- Tryckknapp:
- Strömbrytare:
- Färgade dioder (blå):
- Li-jonbatteri:
- Batterihållare:
- Laddningsmodul:
Så jag hade denna mycket tydliga idé i mitt huvud om vad jag ville skapa. Jag ville ha en central (men bärbar) ljuddetektor som kunde plocka upp omgivande ljud och överföra dem till lampor som kan placeras var som helst i ett rum eller till och med ett hus. Eftersom allt ljud tas upp av samma mikrofon, bör lamporna förbli synkrona. Dessutom bestämde jag mig för att använda en ljuddetektor och inte ett ljuduttag (även om jag vet att många föredrar det alternativet), eftersom jag ville att det skulle vara helt trådlöst och också kunna hämta folk som sjunger, klappar eller vad som helst. visar mina första initialplaner och scheman som jag slutade använda för lamporna och den jag använde för styrenheten.
Steg 2: Skapa lamparmaturen
Lampans "armatur" består av två grundläggande komponenter:* Aluminiumkanal för att hålla LED-remsan
* Akrylglas för att sprida ljuset
Aluminiumkanalerna var 1 meter vardera och köptes på en järnaffär. Akrylglaset som jag skar på min bordssåg till aluminiumkanalens bredd. För att få akrylen att sprida ljuset måste den slipas ner för att få det frostade utseendet och även för att släta ut kanterna som bordsågen gjorde. Jag började på 80 gryn och flyttade gradvis upp till 600 korn.
Steg 3: Lägga till LED-remsor
För detta speciella ändamål använder jag en individuellt adresserbar LED-remsa, som också kallas en Neopixel. Om du inte känner till det är det en typ av LED-remsor som låter dig referera till varje diod separat. Detta möjliggör några snygga saker, som att ge olika dioder olika färger, eller bara lysa upp delar av remsan. Jag använde limet som finns på remsans baksida för att fästa det på aluminiumkanalen, tillsammans med lite hett lim för att se till att det verkligen fastnade där!
Steg 4: Fäst akryl ljusdiffusor
Nu måste vi fästa akrylljusdonet på aluminiumljusdonet. Detta steg är svårare än det låter, eftersom kanterna på aluminiumkanalerna är ganska tunna. Det bästa sättet jag hittade var att använda lite snabbtorkande epoxi på kanterna och hålla det stadigt i cirka 5 minuter innan du fäster några klämmor för att hålla det på plats tills det är helt härdat.
Steg 5: Börja träbasen
Träbasen kommer att tillverkas av en platta av limmat ek som jag köpte på järnhandeln. Eftersom det är ganska tunt kommer jag att limma ihop flera lager för att göra ett block. Jag slet remsor av den på bordsågen och använde geringssågen för att skära 10x10 cm stora rutor av trä. Sedan limmade jag ihop bitar av två och bitar av 3 tillsammans. När limmet var torrt kunde jag ta det 3-bitars höga blocket och använda en mejsel för att skapa ett hål som ett hål för lampan. Här är det viktigt att få en snygg och snygg passform så att lampan inte har mycket utrymme att vifta runt.
Steg 6: Avsluta träbasen
För den andra halvan av träbasen, stycket med 2 lager limmade ihop, använde jag borrpressen för att skära hål i varje hörn. Detta för att jag skulle kunna passa in i sticksåg och klippa ut en kvadrat i rummet, för att göra plats för elektroniken senare i processen. När jag hade klippt klart i övre och nedre delen limmade jag ihop dem innan jag slipade dem på remslipmaskinen. Slutligen applicerade jag lite olja för att få säden att dyka upp.
Steg 7: Lampelektroniken 1
Koppla in elektroniken med WeMos D1 Mini enligt schemat som jag har gjort, och lägg sedan det mesta på en perf -bräda. Jag använder en LED-kontakt för att förenkla anslutningen till LED-stripen senare. Obs! För att få den mest tillförlitliga signalen från Wemos till LED -remsan är det faktiskt bra att använda en signalnivåväxlare för att öka signalen från 3,3 volt till minst 3,5 volt. Du kan läsa mer om det här: https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2… Personligen verkade det fungera bra utan det, men jag tänkte att jag skulle kunna nämna det i fall någon stöter på problem med min schema.
Steg 8: Strömförsörjning
Jag kommer att använda en 40watt, 5 volt strömförsörjning. Jag använde en uppsättning kontakter som är anslutna till WeMos och till en strömkontakt, så att strömmen kunde anslutas utan lödning, efter att kontakten sätts in i träbasen i nästa steg.
Steg 9: Lägga till strömkontakten
Med en borrbit med samma storlek som den nedre delen av strömkontakten, borrade jag in i lampbotten. med en hammare tryckte jag den på plats. Nu kan du se att det blir ganska enkelt att ansluta strömmen, eftersom vi har strömkontakten redan lödd i kontakten!
Steg 10: Sista handen på lampan
Okej, dags att lägga till lamparmaturen på lampans bas. För detta använde jag lite snabbtorkande epoxi runt hela armaturen innan jag placerade den i träuttaget. För att fästa elektroniken satte jag en liten mängd varmt lim på undersidan av skivan och monterade den med USB -porten nedåt så att det skulle vara lätt att programmera senare. Jag kopplade strömkontakterna till varandra, och lamporna är klara! Nästa upp är kontrollen!
Steg 11: Styrenheten
Den första bilden visar alla komponenter jag använde för regulatorn. De är alla listade i början. Jag använde samma tekniker som i lampfoten för att skapa kontrollboxen, förutom att det bara finns tre lager av trä, där de nedre 2 är ihåliga och den övre är solid. Det är viktigt att hålet i regulatorn är tillräckligt stort för att passa batterihållaren! I topplattan spårade jag mikrofonhållaren och borrade ett hål med vingar som kunde passa den smidigt!
Steg 12: Tryckknappen
För att byta lampor och för att indikera om styrenheten är på eller av använder vi en tryckknapp som lyser av en blå lysdiod. För detta använde jag en tryckknappskomponent för att tillhandahålla det elektriska gränssnittet till Wi-Fi-chipet, men för att faktiskt trycka på använde jag en tydlig gameboy-knapp. Jag tog bort alla ojämnheter från dess yta och borrade ett hål mitt i den. Sedan använde jag lite varmt lim för att fästa LED -dioden. Med borrpressen borrade jag ett hål som var tillräckligt stort för att bekvämt passa knappen. Efter att ha lödt den elektroniska tryckknappskomponenten på ett stycke perfboard (och enligt schemat överst) fästade jag gameboy-knappen med LED-dioden ovanpå tryckknappen. På det här sättet kan man klicka på gameboy -knappen för att utlösa knappen den är limmad på! Denna enhet limmades i hålet som fäst den från perfboard, på undersidan så att gameboy -knappen skulle sticka upp från hålet.
Steg 13: Laddningsmodul och ljuddetektor
Jag ville att laddningsmodulen skulle hålla sig i linje med lampans bas, så jag markerade dess kontur och spårade den med en penna. Sedan använde jag mejseln för att få den att ligga jämnt mot träet. I enlighet med schemat är batteriet anslutet till laddningsmodulen och anslutet till Wi-Fi-kortet via strömbrytaren. Lysdioden och tryckknappen är anslutna till Wi-Fi-kortet. För ljuddetektorn använde jag några bygelkablar och lödde den också till rätt stift på Wi-Fi-kortet. Jag lade allt detta inuti lådan och limmade laddningsmodulen på plats med lite snabbtorkande epoxi.
Steg 14: Slutföra kontrollen
På toppen av kontrollen borrade jag en stor grop i träet runt mikrofonmodulen. Jag lägger till lite tyg där senare för att dölja modulen. För att täcka över elektroniken spårade jag en bit tunn fanerad balsa till storleken på träklossen. Jag markerade hörnen där jag skulle sätta några ben för att den ska stå på. Jag spårade också kontakten på strömbrytaren och mejslade ut ett hål för den. Det var mycket tillfredsställande att sätta på strömbrytaren på plats! För ben använder jag faktiskt några snygga lådknappar. För att ansluta strömbrytaren till strömkablarna använde jag några bra gamla kabelskor och pressade dem till kablarna. Detta gör det lättare att koppla bort hela bottenplattan om det behövs underhåll! Jag använde två små skruvar för att hålla botten på plats, som enkelt kan tas bort för snabb åtkomst för att ladda upp nya bitar av kod till Wi-Fi-kortet. Slutligen tillsatte jag lite olja och skar 3 lager insektnät för att passa in i den lilla gropen jag borrade i början. Och styrenheten är klar, det återstår bara att ladda upp koden till lamporna och styrenheten!
Steg 15: Kod och färdiga bilder
Andra priset i Make it Glow Contest 2018
Rekommenderad:
Musikreaktiva humörljus: 5 steg (med bilder)
Music Reactive Mood Lights: Intro and Background. Tillbaka på första året (våren 2019) ville jag piffa upp mitt sovsal. Jag kom på idén att bygga mina egna humörljus som skulle reagera på musiken jag lyssnade på i mina hörlurar. Uppriktigt sagt hade jag ingen speciell inspiration
ESP8266 trådlösa RGB -strålkastare (Genesis Coupe): 10 steg (med bilder)
ESP8266 trådlösa RGB-strålkastare (Genesis Coupe): Vill du lägga till flerfärgade RGB-lysdioder till dina strålkastare? För de flesta människor kan en över disk kit förmodligen kontrollera de nödvändiga rutorna. Från varumärkena kan du få ett testat, beprövat system med viss garantinivå. Men vad gör man annars
ESP8266 -NODEMCU $ 3 WiFi -modul #2 - Trådlösa stift som styrs via WEBBSIDA: 9 steg (med bilder)
ESP8266 -NODEMCU $ 3 WiFi -modul #2 - Trådlösa stift som styrs via WEBBSIDA: En ny värld av dessa mikroberäkningar har kommit och det här är ESP8266 NODEMCU. Detta är den första delen som visar hur du kan installera miljön för esp8266 i din arduino IDE genom att komma igång -videon och som delarna i
Handhållen konsol med trådlösa kontroller och sensorer (Arduino MEGA & UNO): 10 steg (med bilder)
Handhållen konsol med trådlösa kontroller och sensorer (Arduino MEGA & UNO): Vad jag använde:- Arduino MEGA- 2x Arduino UNO- Adafruit 3.5 " TFT 320x480 pekskärm HXD8357D- summer- 4Ohm 3W högtalare- 5mm LED-lampor- Ultimaker 2+ skrivare m/ svart PLA-filament- Laserskärare m/ MDF-trä- Svart sprayfärg (för träet)- 3x nRF24
4 -vägs trafikljussystem med 5 Arduinos och 5 NRF24L01 trådlösa moduler: 7 steg (med bilder)
4 -vägs trafikljussystem med 5 Arduinos och 5 NRF24L01 trådlösa moduler: För ett tag sedan skapade jag en instruerbar detalj som beskriver ett par trafikljus på en brödbräda. Jag skapade också en annan instruerbar som visar det grundläggande ramverket för användning av en trådlös NRF24L01 -modul. fick mig att tänka! Det finns ganska många