Innehållsförteckning:

Proximity LED -ryggsäck: 6 steg (med bilder)
Proximity LED -ryggsäck: 6 steg (med bilder)

Video: Proximity LED -ryggsäck: 6 steg (med bilder)

Video: Proximity LED -ryggsäck: 6 steg (med bilder)
Video: AmazingChina: Modular & Flexible LED TV Wall 2024, November
Anonim
Proximity LED -ryggsäck
Proximity LED -ryggsäck
Proximity LED -ryggsäck
Proximity LED -ryggsäck
Proximity LED -ryggsäck
Proximity LED -ryggsäck

Mitt projekt är utformat för att upptäcka ett föremål eller ämne som närmar sig upp till 20 cm tack vare Proximity IR -detektorn från mitt 27 Egeloo -sensor -kit.

Här är en lista över vad du behöver: Lista med artiklar:

1. WS2812b Neo Pixel LED -lampor

2. Strömförsörjning (jag använde ett 9V batteri för att driva min Matrix och Uno) och en 22 000 mA solcellsladdare.

3. 2 10k motstånd

4. Arduino Uno R3

5. Arduino Uno IDE:

6. Kod: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel (gå till GitHub och ladda ner koden, öppna med Arduino IDE -programvaran)

7. Hoppare och små mätare av svart (mark), rött (effekt) och blått (data). De behöver bara stödja din maximala effekt/ingångseffekt.

8. En ryggsäck

9. Lödkolv/ Löd

Steg 1: Koden

Image
Image
Koden
Koden
Koden
Koden

När du har testat din Arduino och laddat ner IDE -programvaran. (FYI, det finns bra exempel som Blinky att testa din Arduino Uno med inbyggd nedladdningsbar IDE -programvara från Arduino). Nu är det dags att testa dina Neo -pixlar. Efter att testet kommer tillbaka positivt kan du gå vidare med att bygga din närhetsryggsäck.

Steg 2: Matrisen

Matrisen
Matrisen
Matrisen
Matrisen
Matrisen
Matrisen

Du måste skära en bit Worbla ungefär, 4 1/2 tum x 6 1/2 tum H. Jag väljer Worbla eftersom det är ett mycket flexibelt material och det skulle vara praktiskt att min rekvisita är en ryggsäck. Monteringen av matrisen (använd 144/pixlar) är ganska enkel. Allt du behöver göra är att skära 2 till 2 1/4 tum grupperingar av data, ström och jordkablar. Du behöver totalt 24 av dem eftersom du kommer att använda dem för att ansluta varje del av strängen i ordning. 144/pixel måste vara i klippta strängar på 12 pixlar eller 2 1/4in långa. Nu är den bästa praxisen när du dricker dina sektioner att stanna och kolla om de fungerar under tiden. Lita på mig, detta sparar mycket tid och sorg. När din matris är klar är det dags att testa koden igen för att se till att den fungerar. Framgång! Dags att bygga resten.

Steg 3: 30/pixlar och ryggsäck

30/pixlar och ryggsäck
30/pixlar och ryggsäck
30/pixlar och ryggsäck
30/pixlar och ryggsäck
30/pixlar och ryggsäck
30/pixlar och ryggsäck
30/pixlar och ryggsäck
30/pixlar och ryggsäck

30/pixlarna är lättare att hantera men du har 5 meter av dessa lysdioder så lycka till. Jag ville inte klippa av mina lysdioder eftersom jag var rädd för att skapa för många trasiga anslutningar. Detta är ett problem om du inte dricker din ström, mark eller data ordentligt, så ta dig tid och var försiktig. Kontrollera din kod en gång till för att se till att alla anslutningar fungerar och gå vidare till nästa steg. Jag använde mässingstråd för att skapa en trådbunden/elektronisk look till min ryggsäck. Jag ville att den skulle se ut så mycket som en maskin som möjligt. Jag tror att detta var ett lyckat tillvägagångssätt, men jag överväger att sy 30/pixel -lysdioderna på ryggsäcken för ett rent utseende. Dags att skarva våra trådar och städa upp vår röra. Jag använde en liten låda för att hålla mitt Arduino- och 9V -batteri. Jag använde också vridband för att samla mina trådar i grupper från framsidan till baksidan av ryggsäcken.

Steg 4: Organisering och kraft

Organisering och kraft
Organisering och kraft
Organisering och kraft
Organisering och kraft
Organisering och kraft
Organisering och kraft
Organisering och kraft
Organisering och kraft

Att vara organiserad är mycket viktigt när man hanterar så många ledningar. Jag fann mig själv att blanda ihop trådar ofta. Den bästa praxisen är att koppla ur din Arduino och se till att du använder rätt portar först innan du lägger till ström. Dela en USB -kabel och dra bara den svarta och röda kabeln, du kan nu ansluta din strömcell till din WS2812b 30/pixlar. Jag upptäckte att den extra marken till Arduino inte behövs när du använder den här byggnaden. Använd bara en mark. Dags för 144/pixlar, så anslut jord, data och strömkabel direkt till Arduino för matrisen. Denna metod förbrukar 9V: s livslängd snabbt, men det gav mig de bästa resultaten. Jag ska försöka ansluta den till strömcellen nästa gång.

Steg 5: Slutsats

Närhets -IR -detektorn fungerade framgångsrikt med min ursprungliga kod, men jag ville ha fler cykler och en ljusare upplevelse. Jag upptäckte att jag inte hade tillräckligt med ström för mina lysdioder för att dra av detta, så jag var tvungen att återgå till min ursprungliga testkod för att avsluta detta projekt. Jag känner att överlag var detta fortfarande ett framgångsrikt experiment och en konstruktion. Jag hoppas mycket lycka till alla som vill bygga det egna och vara medvetna om kraftdrag/krav som var något som jag inte upptäckte var en stor fråga förrän i slutet. Jag lägger ut min sista video för att visa ryggsäckarna full kapacitet. 9V -batteriet dör under videon, men du kommer att se den övergripande framgången för min närhetsryggsäck. Tack och hälsning:-)

Rekommenderad: