Πίνακας περιεχομένων:

Έξυπνη λάμπα: 6 βήματα
Έξυπνη λάμπα: 6 βήματα

Βίντεο: Έξυπνη λάμπα: 6 βήματα

Βίντεο: Έξυπνη λάμπα: 6 βήματα
Βίντεο: Έξυπνες λάμπες LED με χρώματα και τηλεχειριστήριο - μόνο με 6,90€ 2024, Ιούλιος
Anonim
Image
Image

Από την ανακάλυψη της φωτιάς, καταφέραμε να μείνουμε ζεστοί και να επιβιώσουμε σε μια μικρή αποικία. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι μπορούν να συγκεντρωθούν και να προσέχουν τα άγρια ζώα ο ένας για τον άλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Και τότε ο Thomas Edison φωτίζει κυριολεκτικά τον κόσμο αντικαθιστώντας τη λάμπα λαδιού με λαμπτήρα πυρακτώσεως, η οποία λειτουργεί μέσω ενός νήματος βολφραμίου σε σωλήνα κενού.

Σε αυτό το σεμινάριο, ας προχωρήσουμε χτίζοντας μια έξυπνη λάμπα με RGB LED σε αυτήν και καθώς και έλεγχο της μέσω του διαδικτύου, ώστε να μπορείτε να την ελέγχετε από οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη, αρκεί να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Προμήθειες

  • Λευκά LED 20x 5mm
  • ESP8266
  • Arduino
  • Οποιοσδήποτε διακόπτης εναλλαγής
  • MicroUSB θηλυκός προσαρμογέας PCB
  • Λωρίδα LED RGB
  • 3x Τρανζίστορ TIP31C

Βήμα 1: Συγκεντρώστε όλα τα μέρη

Συγκεντρώστε όλα τα μέρη
Συγκεντρώστε όλα τα μέρη

Το πρώτο βήμα θα ήταν η τρισδιάστατη εκτύπωση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων. Είναι όλα διαθέσιμα εδώ. Θα βοηθούσε πραγματικά εάν διαθέτετε περισσότερους από έναν εκτυπωτές. Εξακολουθεί να λειτουργεί εάν έχετε 1 εκτυπωτή, αλλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Για μένα, χρησιμοποιώ λευκό πλαστικό PLA και τον στρατό των τρισδιάστατων εκτυπωτών του κολλεγίου μου για να φτιάξω αυτό το θηρίο.

Βήμα 2: Δώστε στα μέρη ένα ωραίο φινίρισμα

Δώστε στα μέρη ένα ωραίο φινίρισμα
Δώστε στα μέρη ένα ωραίο φινίρισμα

Θα μου άρεσε ένα ομαλό φινίρισμα στον έξυπνο λαμπτήρα μου, ώστε να τρίψω όλες τις επιφάνειες της σκάλας από τον 3D εκτυπωτή και στη συνέχεια να προσθέσω λίγο λευκό χρώμα στην μπλε κορυφή. (Έχω μόνο τόσα πολλά λευκά νήματα να χρησιμοποιήσω ταυτόχρονα.)

Για να τρίψετε τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, ξεκινήστε με περίπου 100 γυαλόχαρτα πλέγματος και στη συνέχεια μετακινήστε αργά έως και 500 πλέγματα ή υψηλότερα. Και για να ξεπλύνετε όλο το πλαστικό σε σκόνη, χρησιμοποιήστε μόνο οινόπνευμα για να ολοκληρώσετε τη δουλειά.

Βήμα 3: Προσθέστε παγωμένο πλαίσιο πάνω στη θήκη LED 3D Printed

Προσθέστε παγωμένο πλαίσιο πάνω στη θήκη LED με 3D εκτύπωση
Προσθέστε παγωμένο πλαίσιο πάνω στη θήκη LED με 3D εκτύπωση
Προσθέστε παγωμένο πλαίσιο πάνω στη θήκη LED με 3D εκτύπωση
Προσθέστε παγωμένο πλαίσιο πάνω στη θήκη LED με 3D εκτύπωση

Ένα από τα τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη είναι το κάτω στήριγμα LED, αυτό με μια μεγάλη ορθογώνια τρύπα. Θα χρειαστεί να δημιουργήσουμε ένα παγωμένο και κάπως διαφανές φινίρισμα για να διαχέουμε το έντονο λευκό LED.

Για να το κάνω αυτό, έλιωσα μια δέσμη θερμής κόλλας και την έριξα στην ορθογώνια τρύπα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα εκμαγεία, όπως κερί κεριών, αλλά μπορεί επίσης να μην παραμείνει στη θέση του.

Βήμα 4: Εργασία στα Ηλεκτρονικά

Εργασία με τα Ηλεκτρονικά
Εργασία με τα Ηλεκτρονικά
Εργασία με τα Ηλεκτρονικά
Εργασία με τα Ηλεκτρονικά

Θα χρειαστείτε 20 λευκά LED και κάποια ταινία LED RGB για να ανάψετε τη λάμπα σαν χριστουγεννιάτικο φως. Η λευκή λυχνία LED μπαίνει στη θήκη που είναι αυτή με μια δέσμη κυκλικών οπών. Τα πόδια θα χωρέσουν στην τρύπα και θα πρέπει να τα συνδέσετε παράλληλα. Δεδομένου ότι αντλεί τόσο πολύ ρεύμα, μπορείτε να δοκιμάσετε να το ενεργοποιήσετε απευθείας με τα 5V, αλλά προτείνω να προσθέσετε μια αντίσταση 10 ohm σε σειρά.

Το κύκλωμα, από την άλλη πλευρά, αποτελείται από το μετατροπέα DC σε DC, Arduino, τρανζίστορ TIP31 και ESP8266. Ο μετατροπέας DC σε DC ανεβάζει τα 5v σε 12v για το RGB Led και ελέγχεται από το τρανζίστορ. Εν τω μεταξύ, το ESP8266 θα επιτρέπει αιτήματα TCP και UDP για το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Βήμα 5: Κωδικός

Κώδικας!
Κώδικας!

Το υλικολογισμικό για το Arduino θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ESP8266 και να εκτελέσει κάποιο αίτημα TCP για να λάβει πληροφορίες σχετικά με το πόση ισχύς είναι επιθυμητή για να οδηγήσει τα χρώματα του RGB Led και του λευκού led.

Ο διακομιστής είναι ο δικός μου διακομιστής Python και Flask IoT. Περισσότερα έργα θα χρησιμοποιούν τον ίδιο διακομιστή στο μέλλον. Εάν δεν είστε σίγουροι για την ανάπτυξη ιστού, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το Blynk. Απλώς τροποποιήστε λίγο τον κωδικό μου γι 'αυτό.

Τόσο ο διακομιστής IoT όσο και το υλικολογισμικό Arduino είναι διαθέσιμο στο GitHub μου.

Βήμα 6: Απολαύστε τη φουτουριστική λάμπα σας

Απολαύστε τη φουτουριστική λάμπα σας
Απολαύστε τη φουτουριστική λάμπα σας

Ποιος χρειάζεται το IKEA όταν μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας Έξυπνη Λάμπα; Τώρα μπορείτε να ελέγξετε το φως σας χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Έτσι, μπορείτε να το κλείσετε στο σχολείο εάν το ξεχάσατε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο WiFi, απλώς θα λήξει το χρονικό όριο και θα είναι προεπιλεγμένο να αυξήσει όλο το φως στη μέγιστη φωτεινότητα.

Προχωρήστε και εντυπωσιάστε τους φίλους και την οικογένειά σας με τη δημιουργία σας! Είμαι σίγουρος ότι θα ντρέπονται για αυτό.

Συνιστάται: