Innehållsförteckning:

Nixie Tube Ornament: 5 steg (med bilder)
Nixie Tube Ornament: 5 steg (med bilder)

Video: Nixie Tube Ornament: 5 steg (med bilder)

Video: Nixie Tube Ornament: 5 steg (med bilder)
Video: BEST4!青色が美しい工芸品製造プロセス! 2024, Juli
Anonim
Nixie Tube Ornament
Nixie Tube Ornament
Nixie Tube Ornament
Nixie Tube Ornament
Nixie Tube Ornament
Nixie Tube Ornament

Nixie Tube Ornament är en hyllning till upplysta och rörliga prydnader från början av 90-talet. Prydnaden ser cool ut på ett träd och gör en underbar present. Slutligen en användning för IN-12/15 toppvy rör! Jag använde en IN-15A symbol nixie i denna prydnad. En IN-12 fungerar också bra. En video av prydnaden ensam: En video av prydnaden i mitt träd. (Ja, väggarna ändrar färg. Jag har si-light-systemet i min lägenhet: https://si-light.sourceforge.net) Detaljer hittar du i denna instruerbara: 1. En liten högspänningskälla som driver röret. En rörhållare för att montera nixieröret i ett uttag så att det kan bytas ut.3. Firmware som driver strömförsörjningen och ändrar siffran som visas på röret. Allt du behöver för att göra din egen nixie -tubprydnad ingår i projektarkivet: 1. Kretskort i Eagle (Cadsoft).2. Kompilerad HEX -fil för firmware och Mikrobasic -källa för den gratis (demo) Mikro -kompilatorn. Detta kan instrueras i.odt (Open Office) -format.

Steg 1: Designöversikt

Designöversikt
Designöversikt
Designöversikt
Designöversikt
Designöversikt
Designöversikt
Designöversikt
Designöversikt

Nixies rörprydnad har tre huvuddelar:

1. En strömförsörjning - ökar 5 volt till 180 volt för nixieröret. 2. En rördrivare - ändrar den upplysta rörsiffran genom att jorda en av de 10 rörkatoderna. Jag använde den ryska KD155-whatever. 3. En mikrokontroller - en PIC -mikrokontroller knyter ihop allt - den driver strömförsörjningen och ändrar siffrorna som visas i nixie -röret genom ett fyrtrådigt gränssnitt till rördrivrutinen IC (se föregående).

Steg 2: Strömförsörjning (Boost Converter)

Strömförsörjning (Boost Converter)
Strömförsörjning (Boost Converter)

5 volt. "," Topp ": 0,6," vänster ": 0,2761904761904762," höjd ": 0,104," bredd ": 0,18476190476190477}, {" noteID ":" TO50V3KMFCEV2ZKOSM "," author ":" ian "," text ": "Enkel, polariserad utmatningskondensator (1uf/250V/högtemperatur).", "Upp": 0.034, "vänster": 0.30857142857142855, "höjd": 0.172, "bredd": 0.16}, {"noteID": "TOBXLWHBZKEV2ZKOSF "," author ":" ian "," text ":" Enbart matningslock för strömförsörjningen. "," överst ": 0,058," vänster ": 0,14285714285714285," höjd ": 0,118," bredd ": 0,14285714285714285}, {"noteID": "TTTKHRY7XUEV2ZKOST", "author": "ian", "text": "Justering för utspänning (justerar motståndsdelaren genom vilken PIC mäter utspänning).", "top": 0.138, "vänster ": 0.5123809523809524," höjd ": 0.19," bredd ": 0.21333333333333335}]">

Strömförsörjning (Boost Converter)
Strömförsörjning (Boost Converter)

Nixie -rör drivs av en högspänningskälla (cirka 180 volt). För att få denna spänning använder vi en boost -omvandlare. En induktionsspole missbrukas pumpliknande för att skapa 180 volt från 5 volt. Häftigt. Allt jag vet om boost -omvandlare finns i denna instruerbara [https://www.instructables.com/id/EHF3DSER24EP286HG8/]. Den faktiska strömförsörjningsdesignen är hämtad från mitt försök med en nixie -klocka, se den här [https://www.instructables.com/id/EMR0RL7C56EP2877RA/]. Den största skillnaden mellan denna matning och referensförsörjningen i boost -omvandlaren som är instruerbar är en minskning av komponenter. Det finns inga indikatorlampor, inga stora dyra filterlock och bara ett ingångslock. Eftersom prydnaden är ett enda rör har tappning av några kondensatorer ingen funktionell inverkan. Jag tappade också kalibreringen av matningsspänningen. I referensdesignen mäter PIC ingångsspänningen och beräknar den ideala laddnings- och urladdningstiden för induktorn med tanke på induktorstorleken (mA) och värdet (uH). Jag beräknade precis laddnings-/falltiden för spolen baserat på en 6-voltsförsörjning och hårdkodade dessa värden (värsta fall med 4 AA-batterier, även om jag använder NiMH). Om utbudet är lägre (som med min NiMH) används inte spolen till sin fulla potential, men det spelar ingen roll eftersom vi bara behöver några mA HV för ett enda rör. Ljuv. Och vi sparade ytterligare 2 motstånd. Mer än 6V kommer sannolikt att orsaka överhettning i induktorn/FET. Obs: Det finns en 5.1v zener med 1 ohm motstånd för att skydda uC om matningen är> 5 volt, men det här är inte ett problem med NiMH eller en vägg -vört

Steg 3: Tube Carrier

Rörhållare
Rörhållare
Rörhållare
Rörhållare
Rörhållare
Rörhållare

"Rörhållaren" är prydnadens yta. Den har en IN-12-stil nixie-rörhylsa och KD155 nixie-rördrivrutinen IC. Jag klippte kretskortet så att det passade runt nixie -röruttaget och skruvade uttaget på kortet. Långa skruvar användes så att strömförsörjningen kunde skruvas fast på baksidan.

Monteringen var lite intensiv. Ledningar från IC till nixie -röruttaget löddes direkt i samma hål som IC. Inte en bra design, men det fungerade och sparade mycket utrymme. Ledningarna som ansluts till röruttaget var täckta med krymprör för ett mer professionellt utseende (men mestadels för att skydda mot shorts).

Steg 4: Firmware

Firmware
Firmware
Firmware
Firmware

Firmware är verkligen enkel: 1. Först laddas värden för strömförsörjningen in i pulsbreddsmodulatorregistren. 2. Alla portar, tidtagare och vad som inte går att installera. 4. Timer 1 är inställd med maximala pre & post -skalare, vid avbrott ändras nixiesiffran. 3. Fastvaran går sedan in i en ändlös slinga för att mäta utspänningen och applicera pulser på FET. Kaka!

Steg 5: Bollinsättning

Bollinsättning
Bollinsättning
Bollinsättning
Bollinsättning
Bollinsättning
Bollinsättning
Bollinsättning
Bollinsättning

Jag såg en cool "gör dina egna minnen" genomskinlig julboll i plast i affären. Det snodde isär så att du kan sätta något i mitten. Detta projekt var ursprungligen avsett att använda en av dessa bollar, men när de var klara var bollarna slutsålda. Detta är det näst bästa som finns.

Rekommenderad: