Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Σχεδιασμός
- Βήμα 2: Λογισμικό
- Βήμα 3: Κύριος πίνακας
- Βήμα 4: Πλακέτες
- Βήμα 5: Τοποθέτηση των LED
- Βήμα 6: Φακοί
- Βήμα 7: Συνδέσεις Neopixel
- Βήμα 8: Timeρα για εμφάνιση
- Βήμα 9: Τέλος
Βίντεο: BigBit Binary Clock Display: 9 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:31
Σε προηγούμενο Instructable (Microbit Binary Clock), το έργο ήταν ιδανικό ως φορητή επιτραπέζια συσκευή καθώς η οθόνη ήταν αρκετά μικρή.
Ως εκ τούτου, φάνηκε σκόπιμο η επόμενη έκδοση να είναι έκδοση με τζάμι ή τοίχο, αλλά πολύ μεγαλύτερη.
Δεν θα χρειαστεί να ανακατασκευάσετε έναν άλλο ελεγκτή, αλλά να χρησιμοποιήσετε το υπάρχον ρολόι και να προσθέσετε μια διεπαφή για την οθόνη.
Αυτό το Instructable περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία δημιουργίας της οθόνης BigBit και τις ενημερώσεις λογισμικού στο υπάρχον ρολόι.
Προμήθειες:
Κόλλα Perspex
Μαύρο σεντόνι Perspex 21,5cm x 21,5cm x 5mm
Τρισδιάστατος εκτυπωτής για πλάκες & θήκη για παξιμάδια (προαιρετικά), καθώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με άλλα μέσα.
BlocksCAD
Εποξειδική ρητίνη 2 μερών
Βίδες M2.5/8mm * 13 τεμ
Μ2,5 ροδέλες * 13 τεμ
WS2812Neopixel Button LED's * 25 qty.
Εμαγιέ χάλκινο σύρμα 21 AWG ή άλλο μονωμένο σύρμα.
Τρυπάνι 2mm
Τρυπάνι 2,5 χιλιοστών
Τρυπάνι 8mm
Τρυπάνι Forstner 30mm
Μπλουζάκια Μ/Φ
Κεφαλίδες ευθείας καρφίτσας
Ημισφαιρικά καλούπια σιλικόνης 28mm
Βήμα 1: Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός θα βασίζεται στην υπάρχουσα οθόνη Microbit χρησιμοποιώντας σειριακά συνδεδεμένα και διατεταγμένα σε LED μήτρα 5 x 5 της Neopixel LED.
Θα περιλαμβάνονται ετικέτες για τον προσδιορισμό των ωρών, των πρακτικών, της δυαδικής στάθμισης και των δεικτών κατάστασης.
Αυτές οι ετικέτες θα δημιουργηθούν ως 3 πλάκες, οι οποίες θα εκτυπωθούν σε 3D και θα ενσωματωθούν με έγχρωμη ρητίνη στερεωμένη με βίδες, επιτρέποντας την προσαρμογή, όπως απαιτείται.
Η κύρια περιοχή εμφάνισης ώρας θα έχει φακούς για να τονίζει κάθε bit και να βελτιώνει την γωνιακή προβολή.
Αντί να δημιουργηθεί ένα έργο από την αρχή, το δυαδικό ρολόι Microbit που δημιουργήθηκε προηγουμένως θα χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση της οθόνης.
Αυτό απαιτούσε μια ενημέρωση του υπάρχοντος λογισμικού για την ενσωμάτωση της επέκτασης Neopixel και την κωδικοποίηση για την αναπαραγωγή της λειτουργικότητας της οθόνης στην οθόνη Microbit.
Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή μανδύα/τραπεζάκι.
Βήμα 2: Λογισμικό
Το λογισμικό βασίζεται στο προηγούμενο Microbit Binary Clock με προσθήκες για τα LED των Neopixel.
Βήμα 3: Κύριος πίνακας
Ο κύριος πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από μαύρο Perspex 21,5cm x 21,5cmm x 5mm.
Σε αυτό θα ανοίξουν τρύπες για τα LED Neopixel και τις εσοχές για τους φακούς.
Η περιοχή της μήτρας της οθόνης καταλαμβάνει και εμβαδόν 18cm x 18cm από πάνω δεξιά με το χώρο του LED στα 35mm
Οι εσοχές για τους φακούς θα έχουν διάμετρο 3 cm επί 1 mm σε βάθος.
Ο κύριος πίνακας του Perspex κόπηκε από ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τα κέντρα για τις πιλοτικές οπές που σημειώθηκαν στο προστατευτικό χαρτί.
Τα κέντρα τρυπών σημείωσαν ότι αυτά τρυπήθηκαν με τρυπάνι 2 χιλιοστών.
Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να ευθυγραμμίσουν το τρυπάνι Forstner 30 mm, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κοπή των εσοχών για τους φακούς.
Κατά τη διαδικασία διάτρησης των εσοχών για τους φακούς, ένα στημόνι άρχισε να αναπτύσσεται στο πλαίσιο λόγω του διαφορικού θερμοκρασίας εμπρός προς τα πίσω.
Ωστόσο, αυτό δεν ήταν ένα στόπερ παράστασης μόνο με μικρό λόξυγκα στην πορεία.
Προκειμένου να αφαιρεθεί το στημόνι, απαιτήθηκε η τοποθέτηση του πίνακα σε προθερμασμένο φούρνο στους 80 βαθμούς C για 1 ώρα.
Τοποθετήθηκε σε ένα επίπεδο μεταλλικό δίσκο με φύλλα ψησίματος στην μπροστινή και πίσω όψη για να αποφευχθεί η πιθανότητα κολλήματος.
Ένας μεταλλικός δίσκος τοποθετήθηκε στο επάνω μέρος και εφαρμόστηκε βάρος σε αυτό.
Μετά την ώρα ο φούρνος έκλεισε και αφέθηκε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
Οι κεντρικές τρύπες έπειτα κόβονταν από το πίσω μέρος με ένα κλιμακωτό τρυπάνι για μια κεντρική τρύπα 8 χιλιοστών με έναν νεροχύτη 10 χιλιοστών.
Βήμα 4: Πλακέτες
Ενώ τρυπιόταν ο κύριος πίνακας, εκτυπώνονταν οι πινακίδες ετικέτας.
Αυτά σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας το BlocksCAD
Δύο από τις πινακίδες (Δυαδικές μονάδες βάρους & χρόνου), θα είχαν χωνευτό κείμενο για να επιτρέπουν την πλήρωση χρωματιστής ρητίνης.
Ενώ η υπόλοιπη πλάκα κατάστασης θα έχει ανοιχτά γράμματα για να επιτρέψει στο φως να περάσει.
Οι πλάκες δυαδικού βάρους και κατάστασης θα τοποθετηθούν κάθετα, βάρους στα αριστερά και κατάστασης στα δεξιά.
Οι μονάδες Χρόνου θα τοποθετηθούν οριζόντια στο κάτω μέρος.
Όλες οι πλάκες θα είναι προσανατολισμένες έτσι ώστε το κείμενο να ευθυγραμμίζεται με την καθορισμένη σειρά/στήλη.
Μόλις εκτυπωθεί, εφαρμόστηκε μια γέμιση ρητίνης στις πλάκες μονάδων βάρους και χρόνου.
Βήμα 5: Τοποθέτηση των LED
Οι λυχνίες LED θα ενώνονταν μεταξύ τους σε μια σειρά 5, η κάθε μία ξεχωριστά συγκολλημένη στον γείτονά της με 3 σύρματα από σύρμα χαλκού με σμάλτο 21 AWG και στη συνέχεια κάθε ομάδα 5 θα ενώνονταν μαζί με ένα βραχυκυκλωτήρα.
Κάθε LED τοποθετήθηκε σε απόσταση ώστε να καθίσει στην κοιλότητα που είχε προηγουμένως τρυπηθεί.
Κάθε ομάδα 5 LED θα δοκιμαστεί με τον προηγούμενο Instructable Neopixel Tester.
Μόλις ολοκληρωθούν 5 x 5 ομάδες LED, ενώνονται μεταξύ τους και δοκιμάζονται με τον ελεγκτή Neopixel.
Τα LED στερεώθηκαν στον κύριο πίνακα με θερμή κόλλα.
Βήμα 6: Φακοί
Οι ημισφαιρικοί φακοί κατασκευάστηκαν από διαφανές εποξειδικό μίγμα 2 μερών.
Αυτό χύθηκε σε καλούπια σιλικόνης διαμέτρου 28 mm και αφέθηκε να ωριμάσει για 12 ώρες.
Μόλις θεραπεύθηκαν, βγήκαν από τα καλούπια και η πίσω επίπεδη βάση αλέστηκε με χαρτί λείανσης, στη συνέχεια η πλάτη καθαρίστηκε με σφουγγαρίστρα Methylated Spirit για να αφαιρεθεί το λίπος και το τρίξιμο.
Οι εσοχές καθαρίστηκαν με Methylated Spirit και μια οδοντόβουρτσα.
Μόλις στεγνώσει, κάθε φακός κολλήθηκε στις εσοχές
Οι πλάκες σε αυτό το στάδιο τοποθετήθηκαν για σήμανση οπών πριν από τη διάτρηση.
Βήμα 7: Συνδέσεις Neopixel
Το RTC που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο ρολόι Microbit απαιτούσε την προσθήκη κεφαλίδων καρφιτσών σε +3V και GND και σύνδεση στο P0.
Αυτά στη συνέχεια συνδέθηκαν με τον πυκνωτή (1000uF/6V3 min), το Resistor (470R), κύκλωμα τοποθετημένο στο stripboard το οποίο συνδέεται μεταξύ του RTC και του BigBit Display.
Βήμα 8: Timeρα για εμφάνιση
Το BigBit Binary ρολόι μπορεί να κρεμαστεί συνδέοντας ακροδέκτες δακτυλίου στις επάνω βίδες και τοποθετώντας ένα σύρμα ή κορδόνι μεταξύ των δύο ή με την τοποθέτηση ενός κρυφού βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για κρέμασμα όσο και για όρθια χρήση.
Ο κρυμμένος βραχίονας σχηματίζεται από ένα μήκος αλουμινίου που έχει λυγίσει να διαμορφωθεί και τρυπιέται τόσο με τρύπες M2.5 (που προσαρτώνται στον πίνακα) όσο και M5 (για τη στερέωση της βάσης).
Πίσω από το στήριγμα είναι τοποθετημένη μια υποδοχή τρισδιάστατων παξιμαδιών που κρατά το παξιμάδι και το εμποδίζει να περιστρέφεται πίσω από το στήριγμα. Στο παξιμάδι στο στήριγμα βιδώνεται μια ράβδος ή μπουλόνι με σπείρωμα που λειτουργεί ως βάση.
Βήμα 9: Τέλος
Από μια κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας εισάγετε τη θύρα USB στο Microbit ή το RTC και ορίστε την ώρα.
Η δουλειά σας έχει ολοκληρωθεί, καιρός να θαυμάσετε τη δουλειά σας.
Συνιστάται:
Micro Binary Clock: 10 βήματα (με εικόνες)
Micro Binary Clock: Έχοντας δημιουργήσει προηγουμένως ένα Instructable (Binary DVM), το οποίο κάνει χρήση της περιορισμένης περιοχής εμφάνισης χρησιμοποιώντας δυαδικό. Onlyταν μόνο ένα μικρό βήμα αφού είχα δημιουργήσει προηγουμένως την κύρια ενότητα κώδικα για δεκαδική σε δυαδική μετατροπή στη δημιουργία δυαδικού ρολογιού, αλλά
The Ultimate Binary Watch: 12 βήματα (με εικόνες)
The Ultimate Binary Watch: Πρόσφατα μυήθηκα στην έννοια των δυαδικών ρολογιών και άρχισα να κάνω κάποια έρευνα για να δω αν θα μπορούσα να φτιάξω ένα για τον εαυτό μου. Ωστόσο, δεν μπόρεσα να βρω ένα υπάρχον σχέδιο που να είναι ταυτόχρονα λειτουργικό και κομψό. Έτσι, αποφάσισα
Binary Tree Morse αποκωδικοποιητής: 7 βήματα (με εικόνες)
Binary Tree Morse Decoder: a.articles {font-size: 110.0%; font-weight: bold; γραμματοσειρά: πλάγια; κείμενο-διακόσμηση: κανένα? φόντο-χρώμα: κόκκινο;} a.articles: hover {φόντο-χρώμα: μαύρο;} Αυτό το διδακτικό εξηγεί πώς να αποκωδικοποιήσετε τον κώδικα Morse χρησιμοποιώντας ένα Arduino Uno R3.T
Bolt - DIY Wireless Charging Night Clock (6 βήματα): 6 βήματα (με εικόνες)
Bolt - Νυχτερινό ρολόι ασύρματης φόρτισης DIY (6 βήματα): Οι επαγωγικές φορτίσεις (επίσης γνωστές ως ασύρματη φόρτιση ή φόρτιση χωρίς καλώδιο) είναι ένας τύπος ασύρματης μεταφοράς ισχύος. Χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική επαγωγή για να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε φορητές συσκευές. Η πιο κοινή εφαρμογή είναι η ασύρματη φόρτιση Qi
Arduino Binary Clock - 3D Printed: 5 βήματα (με εικόνες)
Arduino Binary Clock - 3D Printed: Κοιτάζω τα Binary ρολόγια εδώ και αρκετό καιρό για το γραφείο μου, ωστόσο είναι αρκετά ακριβά και / ή δεν έχουν τεράστιο αριθμό λειτουργιών. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα αντ 'αυτού. Ένα σημείο που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν φτιάχνετε ένα ρολόι, το Arduino / Atmega328