Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Μετρήσεις/Πρωτότυπο
- Βήμα 2: Κωδικός μικροελεγκτή
- Βήμα 3: Κύκλωμα
- Βήμα 4: Αντιμετώπιση του υφάσματος οπτικών ινών
- Βήμα 5: ricφασμα οπτικών ινών: Μέθοδος κοπής
- Βήμα 6: ricφασμα οπτικών ινών: Μέθοδος διπλώματος
- Βήμα 7: [προαιρετικό] Τρίψιμο των οπτικών ινών
- Βήμα 8: Κατασκευή των υφασμάτινων ιμάντων
- Βήμα 9: Ολοκλήρωση + Σχόλια
Βίντεο: Συνημμένα παπούτσια φωτισμού: 9 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:33
Αυτά είναι εξαρτήματα παπουτσιών που ανιχνεύουν πόσο φως υπάρχει στο περιβάλλον και ανάβουν σε χαμηλό φωτισμό για να κάνουν τον χρήστη πιο ορατό στους άλλους! Είναι ιδανικά για περπάτημα έξω τη νύχτα, είτε τρέχετε, είτε πηγαίνετε στο μανάβικο, είτε περπατάτε το σκυλί σας. Προορίζονται επίσης να είναι ρυθμιζόμενα, ώστε να μπορούν να τα φορούν πολλοί άνθρωποι και μπορείτε να τα τοποθετήσετε σε διαφορετικά είδη παπουτσιών.
Προτείνω να διαβάσετε ολόκληρο αυτό το θέμα και τις σημειώσεις/σχόλιά μου στο τέλος πριν το δοκιμάσετε. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις.
Προμήθειες
Ricφασμα για τους ιμάντες
Fabricφασμα οπτικών ινών για το τμήμα φωτισμού
Micro: bit ή άλλος μικροελεγκτής (ένας για κάθε παπούτσι)
Υπερ-φωτεινά LED (ένα για κάθε παπούτσι)
Αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος (ένας για κάθε παπούτσι)
Ηλεκτρικό σύρμα
Velcro
Ηλεκτρική ταινία
Είτε περισσότερη ταινία είτε σωλήνες θερμοσυρρίκνωσης
Για να συνδυάσετε τα πράγματα:
Συγκολλητικό σίδερο και συγκόλληση
Ραπτομηχανή και κλωστή
Βήμα 1: Μετρήσεις/Πρωτότυπο
Πάρτε μετρήσεις γύρω από τον αστράγαλο και κάτω από την καμάρα του ποδιού σας για να πάρετε μια ιδέα για τις διαστάσεις που θα χρειαστείτε για αυτό το έργο. Έτσι έμοιαζε το πρωτότυπό μου. όπως μπορείτε να δείτε, έκανα τη λωρίδα κάτω από την καμάρα του ποδιού μου πολύ κοντή. Προσπάθησα να το διορθώσω για την τελική μου έκδοση.
Βήμα 2: Κωδικός μικροελεγκτή
Για να ξεκινήσετε, ελέγξτε το εύρος του αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος και πώς ανταποκρίνεται σε διαφορετικά επίπεδα φωτός. Θα θέλετε να το επισυνάψετε ως αναλογική είσοδο, ώστε να λάβετε ένα εύρος τιμών και όχι μόνο 1 ή 0.
Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό εξαρτάται από το είδος του μικροελεγκτή που χρησιμοποιείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Arduino ή κάτι παρόμοιο, μπορείτε να έχετε την έξοδο να μεταβεί σε μια κονσόλα στον υπολογιστή σας, αλλά εάν χρησιμοποιείτε ένα micro: bit, μπορείτε απλώς να έχετε την οθόνη εξόδου στον πίνακα LED του micro: bit. Βασικά, όμως, θέλετε απλώς να λάβετε την τιμή από τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος και να την εξάγετε κάπου όπου μπορείτε να ελέγξετε για να δείτε τι τιμές δίνει σε χαμηλό φωτισμό.
Το δικό μου έδωσε έξοδο περίπου 30-100 για χαμηλό φωτισμό και λιγότερο από 30 για καθόλου φως. Χρησιμοποιήστε τις τιμές που λαμβάνετε για να βαθμονομήσετε πότε και πόσο ενεργοποιείτε το LED σας.
Για τον πραγματικό κώδικα, θα θέλετε να αντιστοιχίσετε τιμές από τον αισθητήρα φωτός σε τιμές προς τη λυχνία LED. Βεβαιωθείτε ότι το LED σας είναι επίσης συνδεδεμένο ως αναλογική έξοδος, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα. (μπορείτε να το συνδέσετε ως ψηφιακή έξοδο αντ 'αυτού, εάν θέλετε απλώς να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί και να μην αλλάξει τη φωτεινότητα.)
Όταν υπάρχει πολύ φως (πάνω από 100 για μένα), βγείτε 0 (χωρίς φως) στη λυχνία LED.
Όταν δεν υπάρχει φως (κάτω από 30 για μένα), βγείτε 1023 (έντονο φως) στη λυχνία LED.
Όταν το φως βρίσκεται μεταξύ αυτών των δύο τιμών, χρησιμοποιήστε μια λειτουργία χάρτη για να αντιστοιχίσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού περιβάλλοντος στη φωτεινότητα του LED. Το αμυδρό φως του περιβάλλοντος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε έντονο φως LED και το έντονο φως περιβάλλοντος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε χαμηλό φως LED. Θα πρότεινα επίσης να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία δαπέδου γύρω από τη λειτουργία χάρτη, καθώς η λειτουργία χάρτη πιθανότατα θα σας δώσει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ό, τι πραγματικά χρειάζεστε.
Τελικά, ο κωδικός μου έμοιαζε με αυτόν τον τρόπο. Χρησιμοποιώ micro: bit και javascript. Ανάλογα με τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, τον μικροελεγκτή και τις προτιμήσεις σας, ο κωδικός σας μπορεί να φαίνεται ελαφρώς διαφορετικός.
ας n = 0basic.forever (συνάρτηση () {
ας a = pins.analogReadPin (AnalogPin. P1)
// Χαμηλότερος αριθμός -> Πιο σκοτεινός // Υψηλότερος αριθμός -> Αναπτήρας
εάν (α> 100) {// φωτεινό
n = 0
} else if (a <30) {// dark
η = 1023
} else {// ενδιάμεσα
n = Math.floor (pins.map (a, 30, 100, 1024, 0)) // χάρτης 30 έως 1024 και 100 έως 0
}
pins.analogWritePin (AnalogPin. P0, n)
//basic.showNumber(n)
})
Βήμα 3: Κύκλωμα
Αρχικά, χωρίστε τη γείωση σε δύο καλώδια. (Αυτό συμβαίνει γιατί τόσο ο LED όσο και ο αισθητήρας φωτός πρέπει να συνδεθούν στη γείωση.)
Συνδέστε τη λυχνία LED στον ακροδέκτη 0 (ή όποιο πείρο πρέπει να παράγει ισχύ στο LED) και ένα από τα καλώδια γείωσης.
Συνδέστε τον αισθητήρα φωτός στον πείρο 1 (ή όποια ακίδα διαβάζει την είσοδό του), 3V και το άλλο καλώδιο γείωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες για τον αισθητήρα φωτός σας.
Προτείνω να κάνετε αυτές τις συνδέσεις συγκολλώντας τα καλώδια, ώστε να είναι πιο μόνιμα. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε αργότερα το κύκλωμα στους ιμάντες. οι αρθρώσεις μπορεί να σπάσουν.
Μόλις κολλήσετε το κύκλωμα, δοκιμάστε το σε μια σκοτεινή περιοχή του σπιτιού σας για να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να λειτουργεί.
Βήμα 4: Αντιμετώπιση του υφάσματος οπτικών ινών
Το ύφασμα οπτικών ινών πρέπει να έχει τη δέσμη συνδεδεμένη με το LED. Στην ιδανική περίπτωση, το ύφασμα είναι το τέλειο μέγεθος, αλλά αν δεν είναι, έχετε δύο επιλογές: κόψτε το ή διπλώστε το για να ταιριάζει.
Προσωπικά προτιμώ να το διπλώνω, αλλά θα αναφέρω λεπτομερώς και τις δύο μεθόδους και τα υπέρ και τα κατά τους.
Βήμα 5: ricφασμα οπτικών ινών: Μέθοδος κοπής
Κόψτε το ύφασμα σε λίγο μεγαλύτερο από το πλάτος που θέλετε. Έχει την τάση να ξεφτίζει στο πλάι, οπότε πιθανότατα θέλετε να το στριμώξετε μόλις μπορέσετε- ένας διακομιστής είναι ίσως ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό, αλλά μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να διπλώσετε λίγο ύφασμα στην άκρη για να το τελειώσετε. Δεν προτείνω να δοκιμάσετε ένα τυλιγμένο στρίφωμα. (Άφησα την άκρη ακατέργαστη και ξεφούσκισε δύο από τις ίνες καθώς την δούλευα.)
Κόψτε προσεκτικά μεταξύ δύο ινών μέχρι να φτάσετε στη δέσμη στην κορυφή και χωρίστε την σε δύο δέσμες κόβοντας το μέταλλο που συνδέει τις ίνες μεταξύ τους. Μόλις το χωρίσετε, πρέπει να ξανασυσκευάσετε τις ίνες. Αυτό… είναι ίσως το πιο δύσκολο μέρος του έργου, κατά τη γνώμη μου.
Για την επανασυσκευασία των ινών, οι περισσότερες πηγές φαίνεται να προτείνουν να γλιστρήσουν οι σωλήνες θερμοσυρρίκνωσης πάνω από τις ίνες και να συρρικνωθούν προσεκτικά. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και πολύ υπομονετικοί. Οι ίνες οπτικών ινών δεν φαίνεται να παίζουν πολύ καλά με τη θερμότητα, οπότε είναι εύκολο να σπάσουν, καταστρέφοντας μία από τις ίνες που κατεβαίνουν στο ύφασμα και υπάρχει πιθανότητα η σωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας να γλιστρήσει από τις ίνες.
Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να κολλήσετε τις ίνες σε μια δέσμη. Το πρόβλημα που συνάντησα με αυτό είναι ότι η ταινία είναι πολύ πιο ελεύθερης μορφής από τη σωλήνωση που συρρικνώνεται με θερμότητα, οπότε μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα με το να συγκεντρώσετε όλες τις ίνες σε ένα μέρος και να φωτίσετε όλες τις ίνες. Μόλις οι ίνες είναι όλες δεμένες μαζί, προτείνω να βάλετε λίγη ταινία προκατάληψης ή κάτι στην κορυφή για να προστατέψετε τις ίνες.
Στη συνέχεια, πρέπει να συνδέσετε το LED. μπορείτε να το κάνετε αυτό με σωλήνες που συρρικνώνουν τη θερμότητα (προσέξτε, οι οπτικές ίνες δεν αγαπούν τη θερμότητα) ή με ταινία. Προτείνω μαύρη ηλεκτρική ταινία.
Βήμα 6: ricφασμα οπτικών ινών: Μέθοδος διπλώματος
Με αυτήν τη μέθοδο, απλώς διπλώνετε το ύφασμα στις διαστάσεις που χρειάζεστε. Το δίπλωμα κατά μήκος των ινών είναι απλό και είναι αρκετά επίπεδο, αφού οι ίνες του υφάσματος διπλώνουν καλά. Το δίπλωμα στις ίνες δεν είναι η καλύτερη ιδέα. έχει ως αποτέλεσμα ένα περίεργο σχήμα που μοιάζει με μαξιλάρι. Δεδομένου ότι δεν θα χρειαστεί να ξανασυσκευάσετε τις ίνες, ίσως είναι καλύτερο να διπλώσετε στο πλάτος που χρειάζεστε και να κόψετε στο μήκος που χρειάζεστε.
Μόλις διπλώσετε στο σωστό πλάτος/μήκος, ράψτε με το χέρι τις πλευρές για να μην κινείται.
Στη συνέχεια, πρέπει να συνδέσετε το LED. μπορείτε να το κάνετε αυτό με σωλήνες που συρρικνώνουν τη θερμότητα (προσέξτε, οι οπτικές ίνες δεν αγαπούν τη θερμότητα) ή με ταινία. Προτείνω μαύρη ηλεκτρική ταινία.
Βήμα 7: [προαιρετικό] Τρίψιμο των οπτικών ινών
Εάν θέλετε, μπορείτε να τρίψετε το ύφασμα οπτικών ινών για να προσπαθήσετε να το κάνετε να δείξει περισσότερο φως στις πλευρές των ινών. Εάν αποφασίσετε να το κάνετε αυτό, εδώ είναι οι συμβουλές μου:
1. Τρίψτε ελαφρά. το ύφασμα είναι αρκετά λεπτό.
2. Άμμος παράλληλη με τις οπτικές ίνες. αν τρίψετε κάθετα σε αυτά, μπορεί να σκίσετε το ύφασμα.
3. Κάντε υπομονή. όπως είπα, το ύφασμα είναι λεπτό και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν το σκίζετε.
Χρησιμοποίησα ένα μπλοκ λείανσης 220 grit, το οποίο φαινόταν να λειτουργεί, αλλά YMMV.
Βήμα 8: Κατασκευή των υφασμάτινων ιμάντων
Χρησιμοποιώντας μετρήσεις από το βήμα 1, πρέπει να φτιάξετε έναν φαρδύ ιμάντα που να ταιριάζει στον αστράγαλο σας.
Η μία πλευρά του ιμάντα συγκρατεί το μικροελεγκτή και το κύκλωμα, ενώ η άλλη το κρατάει ακριβώς γύρω από τον αστράγαλο.
Για την πρώτη πλευρά, μετρήστε το κύκλωμά σας. πρέπει να βεβαιωθείτε ότι θα ταιριάζει άνετα εκεί. Δεν κόλλησα πριν φτιάξω τους ιμάντες, και αυτό έκανε την τοποθέτηση του κυκλώματος στους ιμάντες δύσκολη.
Στο εξωτερικό αυτού του ιμάντα, έβαλα δύο μικρές κορδέλες σε βρόχους για να συγκρατήσω την μπαταρία. Άφησα τη μία πλευρά της θήκης ανοιχτή όταν την έραψα για πρώτη φορά επειδή έπρεπε να την ράψω στο ύφασμα οπτικών ινών και χρειαζόμουν ένα άνοιγμα για να περάσει ο αισθητήρας φωτός και η δέσμη οπτικών ινών.
Στο εσωτερικό της θήκης μικροελεγκτή και στο εξωτερικό της μακριάς λωρίδας, βάλτε velcro για να μπορείτε να το βάλετε εύκολα.
Προτείνω το ράψιμο των ιμάντων στο ύφασμα οπτικών ινών. Δοκιμάστε το μόλις ράψετε τους ιμάντες για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει και μεταφέρετέ το σε μια σκοτεινή περιοχή στο σπίτι σας για να βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα εξακολουθεί να λειτουργεί. Εάν το κύκλωμα δεν λειτουργεί, ελέγξτε τις συνδέσεις συγκόλλησης για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν διαλυθεί και βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε βραχυκύκλωμα πουθενά στο κύκλωμά σας.
Βήμα 9: Ολοκλήρωση + Σχόλια
Το έργο έχει πλέον ολοκληρωθεί! Δεν βγήκε τόσο φωτεινό όσο ήλπιζα- το ύφασμα οπτικών ινών είναι ένα σκληρό υλικό για εργασία- αλλά ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο!
Αν επρόκειτο να το ξανακάνω, σίγουρα θα έβλεπα τη χρήση καλωδίου EL ή διαφορετικού είδους οπτικών ινών. το ύφασμα είναι πολύ όμορφο, αλλά όχι πολύ φωτεινό και δεν είναι πολύ στιβαρό. Δεν είμαι σίγουρος πόσο καλά θα αντέξει σε πολλές κινήσεις.
Συνιστάται:
Πώς να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα με Arduino, Esp32 και Esp8266: 6 βήματα
Πώς να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα με Arduino, Esp32 και Esp8266: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσω την έκδοση 2 της βιβλιοθήκης μου EMailSender, μια μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με την έκδοση 1, με υποστήριξη για Arduino με w5100, w5200 και w5500 ethernet shield και enc28J60 κλωνοποίηση συσκευών και υποστήριξη για esp32 και esp8266.Τώρα μπορείτε να διαφημίσετε
Μουσικά παπούτσια MIDI: 5 βήματα (με εικόνες)
Μουσικά παπούτσια MIDI: Όπως πολλοί άνθρωποι, συχνά βρίσκομαι ασυναίσθητα να χτυπάω τα πόδια μου, είτε πρόκειται για τραγούδι είτε από κάποια νευρική συνήθεια. Όσο διασκεδαστικό κι αν είναι αυτό, πάντα ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Αν μπορούσα να ενεργοποιήσω τους ήχους του ας πούμε, ένα
Συνημμένα κηφήνας (Κάντε το να κινηθεί): 4 βήματα
Προσαρτήματα Drone (Make It Move): Δημιούργησα μερικά προσαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα μικρό αγωνιστικό drone και να λειτουργήσουν με ένα απλό σερβο. Το πρώτο είναι ένας μηχανισμός απελευθέρωσης. Χρησιμοποιεί ένα σερβο για να τραβήξει μια μικρή ράβδο από το πλαίσιο, ρίχνοντας ό, τι κρέμεται από αυτό. Το δευτερόλεπτο
Πώς να: Δέστε τα παπούτσια σας με το ένα χέρι: 10 βήματα
Πώς να: Δέστε τα παπούτσια σας με το ένα χέρι: Το πώς να καθοδηγήσετε πώς να δέσετε τα παπούτσια σας με το ένα χέρι
Πιεζοηλεκτρικά παπούτσια ηλεκτρικής ενέργειας Nanofiber ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ #1: 8 Βήματα
Πιεζοηλεκτρικά παπούτσια ηλεκτρικής ενέργειας Nanofiber ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ #1: Η νανοτεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να παράγουμε πράσινη ενέργεια μέσω της επιστήμης της πιεζοηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι ουσιαστικά ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μέσω μηχανικής καταπόνησης (το έργο που γίνεται από τη βαρύτητα στα πέλματα των παπουτσιών σας). Στο μέλλον, ελπίζω να καταλήξω σε