Innehållsförteckning:
- Steg 1: Dellista
- Steg 2: Gör: Resistorer
- Steg 3: Gör: Fler motstånd
- Steg 4: Gör: Caps
- Steg 5: Gör: LED: er
- Steg 6: Gör: LED: er - Andra sidan
- Steg 7: Gör: PICaxe
- Steg 8: Gör: Batterilåda
- Steg 9: Programmering (valfritt): Lägga till uttaget
- Steg 10: Programmering (valfritt): Guide
- Steg 11: Extern ström (tillval)
Video: Fakenflicker: LED -ljus: 11 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:48
Fira jul på gammaldags sätt som fakenflicker LED -ljuset! Fakenflicker är en liten, batteridriven ljussimulator. 3 färgade lysdioder flimrar och bleknar, precis som ett riktigt ljus, som styrs av en PICaxe 08M. Detta projekt designades av propellanttech. Du kan få satsen eller bara PCB från Gadget Gangster och ladda ner en PDF -version av denna howto. Om du får satsen kommer PICaxe förprogrammerad, men kortet har en programmeringskabelkontakt om du vill programmera om det. Här är en liten video av ljuset i funktion: Värm upp ditt lödkolv och sätt igång!
Steg 1: Dellista
Låt oss börja med att kontrollera att du har alla nödvändiga delar;
- Fakenflicker PCB
- 3xAA batterilåda
- PICaxe 08M och 8 -stifts dopputtag
- 3x 120 ohm motstånd (brun - röd - brun)
- 1x 10k ohm motstånd (brun - svart - orange)
- 1x 22k ohm motstånd (röd - röd - orange)
- 2x.1 uF keramiska kondensatorer
- 3x färgade LCD -skärmar
- Valfritt - 3,5 mm hörlursuttag för att programmera PICaxe
Steg 2: Gör: Resistorer
Lägg först till 120 ohm -motstånden (brun - röd - brun) till kortet på R1, R2 och R3. Dessa motstånd begränsar strömmen som flyter genom lysdioderna och hindrar dem från att brinna ut. Genom att använda ett lägre motståndsvärde blir lysdioden ljusare, men förkortar dess livslängd.
Steg 3: Gör: Fler motstånd
Ytterligare två motstånd; En 10k ohm motstånd (brun - svart - orange) går vid R5A 22k ohm motstånd (röd - röd - orange) går på R4
Steg 4: Gör: Caps
Lägg till de 2 keramiklocken vid C1 och C2. Dessa lock är inte polariserade, så det spelar ingen roll vilken väg de går in. Dessa lock är för energikonditionering - kraften som kommer ut ur batteripaketet är ganska stabil, men dessa lock hjälper till att "jämna ut" nuvarande fluktuationer när mikrokontrollern slår på och stänger av lysdioder.
Steg 5: Gör: LED: er
Låt oss nu lägga till lysdioderna på kortet. Observera att lysdioderna kommer att gå på motsatt sida av brädet (sidan där det inte finns någon silkscreen eller utskrift). Lysdioderna är polariserade - det är lätt att räkna ut det: Den kortare ledningen går genom det fyrkantiga hålet. Samma för alla lysdioder.
Steg 6: Gör: LED: er - Andra sidan
Så här ser den andra sidan av brädet ut.
Steg 7: Gör: PICaxe
Sätt IC -uttaget i kortet på U1. Lägg märke till att skåran går som anges på silkscreen. När uttaget har lödts ner trycker du på PICaxe i uttaget.
Steg 8: Gör: Batterilåda
Nästan klar! Lägg till batterilådan enligt bilden. Observera att trådarna går genom hålen i rutan märkt "BATT" och den röda tråden går till vänster (nära + -tecknet) och den svarta tråden går genom det högra hålet (nära - -tecknet). På bilden, I sätt de två trådarna genom hålet i hörnet av brädan och knyt dem i en knut innan du lödde in dem. Detta är för spänningsavlastning - att dra i ledningarna som ansluts till batterilådan kommer inte att påverka lödanslutningen. Detta är dock inte nödvändigt. För att slå på fakenfliker, lägg till batterier och vrid omkopplaren på batterilådan.
Steg 9: Programmering (valfritt): Lägga till uttaget
Om du har beställt ett kit kommer PICaxe förprogrammerad, så du behöver inte lägga till programmeringsuttaget (aka hörlursuttag) om du inte vill programmera om det. Om du lägger till uttaget, se till att lägga till det till andra sidan av kretskortet (på samma sida som lysdioderna), som visas på bilden. Du behöver inte lödda ner det, de böjda stiften på hörlursuttaget ska vara bra.
Steg 10: Programmering (valfritt): Guide
För att programmera en PICaxe behöver du; 1 - En programmeringskabel. Du kan hacka upp en seriekabel ganska enkelt, eller så kan du köpa en USB -kabel från Sparkfun för 25 dollar eller så. 2 - Programming Editor. Revolution Education (skaparna av PICaxe) erbjuder en gratis redaktör, här.3 - Kunskap. Detta är den enklaste delen - kodning för PICaxe är väldigt enkel, precis som basic. RevEds manual (pdf) är ganska hjälpsam. Fakenflimmern ansluter: Pin 3 (port 4) till den övre vänstra LEDPin 5 (port 2) uppe till höger LEDPin 6 (port 1) till den nedre mellersta LED -lampan Alla lysdioder är anslutna så att "sjunker" dem får dem att lysa upp. Till exempel, för att slå på den nedre mellersta lysdioden, använder du kommandot "låg 1".
Steg 11: Extern ström (tillval)
Din Fakenflicker fungerar i många timmar med AA -batterier, men du kan också ansluta en alternativ strömkälla om du föredrar det. 1 - 5V strömkälla Om din källa är 5V (som en reglerad strömförsörjning) kan du bara ansluta den där batterilådan är ansluten. 2 - 6V+ strömkälla För att ansluta till en 6V+ strömkälla stöder kortet en spänningsregulator. Så här konfigurerar du det;
- Koppla ur batteriet om det är anslutet
- Lägg till en regulator vid U2. Observera, regulatorn ska vara, Pin1: mark, Pin2: Vout, Pin3: Vin. Fliken är ansluten till Vout. Du bör förmodligen också använda större kondensatorer (10uF).
- Anslut din strömkälla till kortet i rutan märkt "ext".
Det är allt! Njut av din fakenflimmer!
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg
Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
Tre högtalarkretsar -- Steg-för-steg handledning: 3 steg
Tre högtalarkretsar || Steg-för-steg-handledning: Högtalarkretsen förstärker ljudsignalerna som tas emot från miljön till MIC och skickar den till högtalaren varifrån förstärkt ljud produceras. Här visar jag dig tre olika sätt att göra denna högtalarkrets med:
Steg-för-steg-utbildning i robotik med ett kit: 6 steg
Steg-för-steg-utbildning i robotik med ett kit: Efter ganska många månader av att bygga min egen robot (se alla dessa), och efter att två gånger ha misslyckats med delar, bestämde jag mig för att ta ett steg tillbaka och tänka om min strategi och riktning. De flera månaders erfarenhet var ibland mycket givande och
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)