Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Το βίντεο…
- Βήμα 2: Εκτυπώστε το κύριο σώμα
- Βήμα 3: Προετοιμασία Adafruit Neomatrix
- Βήμα 4: Συνδέστε το Neomatrix στο Ardunio Nano
- Βήμα 5: Συγκολλήστε καλώδια στο RTC DS3231
- Βήμα 6: Συνδέστε το RTC και το Nano
- Βήμα 7: Μεταφόρτωση κώδικα και δοκιμή
- Βήμα 8: Συνδέστε το Neomatrix στο κύριο σώμα
- Βήμα 9: Εκτυπώστε τη βάση
- Βήμα 10: Τοποθετήστε και επισυνάψτε τα ηλεκτρονικά
- Βήμα 11: Συνδέστε τη βάση και το κύριο σώμα
- Βήμα 12: Τοποθέτηση διαχύτη φωτός
- Βήμα 13: Γρήγορη δοκιμή μέχρι τώρα
- Βήμα 14: Εκτυπώστε μια όψη ρολογιού και μπείτε στη θέση
- Βήμα 15: Εκτυπώστε το δικό σας πρόσωπο
Βίντεο: Ρολόι λέξεων Arduino - Προσαρμόσιμο και εύκολο στην κατασκευή: 15 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37
Ο σύντροφός μου είδε ένα ρολόι σε ένα κατάστημα που σας έλεγε την ώρα φωτίζοντας τις λέξεις για να γράψετε μια πλήρη γραπτή πρόταση από αυτό που φαινόταν ως ένα μπέρδεμα τυχαίων γραμμάτων. Μας άρεσε το ρολόι, αλλά όχι η τιμή - έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα δικό μας σχέδιο
Η όψη του ρολογιού μπορεί επίσης να αλλάξει εύκολα μόλις ολοκληρωθεί για να αλλάξει στυλ ή εμφάνιση όσο συχνά θέλετε
Βήμα 1: Το βίντεο…
Αν προτιμάτε να δείτε ένα βίντεο εδώ, αλλιώς διαβάστε το!
Βήμα 2: Εκτυπώστε το κύριο σώμα
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να εκτυπώσετε το κύριο σώμα του ρολογιού. Αυτή η εκτύπωση είναι η μεγαλύτερη από όλες τις εκτυπώσεις και ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος, ανάλογα με το επιλεγμένο ύψος στρώματος. Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία 3D για δωρεάν λήψη εδώ:
Το κύριο σώμα ονομάζεται CLOCK-BODY.stl
Βήμα 3: Προετοιμασία Adafruit Neomatrix
Ενώ εκτυπώνετε, μπορείτε να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση μερικών ηλεκτρονικών. Θα χρειαστείτε τρία καλώδια μήκους περίπου 9 εκατοστών για να ξεκινήσετε. Αφαιρέστε λίγη μόνωση από κάθε άκρο, ώστε να μπορούμε να τα κολλήσουμε μεταξύ του Neomatrix και του Arduino Nano.
Θα κολλήσουμε αυτά τα τρία στο Neomatrix. Αν κοιτάξετε στην πίσω πλευρά του Neomatrix θα βρείτε δύο ομάδες τριών σημείων συγκόλλησης. Το ένα έχει ένα σημείο με την ένδειξη DOUT και το άλλο έχει ένα με την ένδειξη DIN. Θέλουμε να κολλήσουμε το καθένα από τα τρία καλώδιά μας στην ομάδα σημείων με τις ετικέτες, GRND, 5V και DIN (Digital in).
Μόλις συνδέσετε και τα τρία, θα προσθέσουμε μια αντίσταση 330 Ohm στο σύρμα που συνδέσαμε στο ψηφιακό. Αυτά είναι τα χρώματα των αντιστάσεων 330 ohm (πορτοκαλί-πορτοκαλί-καφέ-χρυσό):
Βήμα 4: Συνδέστε το Neomatrix στο Ardunio Nano
Τα τρία καλώδια (το ένα με αντίσταση τώρα) μπορούν να συνδεθούν με το Arduino Nano. Παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στο διάγραμμα κυκλώματος που παρέχεται. Θα δείτε ότι πρέπει να τα κολλήσετε ως εξής:
NeoMatrix | Νάνο
GRND - Έδαφος
5V ------- 5V
DIN ---- Αντίσταση-- D6
Βήμα 5: Συγκολλήστε καλώδια στο RTC DS3231
Στη συνέχεια θα συνδέσουμε το RTC ή το Ρολόι πραγματικού χρόνου. Αυτός είναι ο πίνακας που επιτρέπει στο Arduino μας να θυμάται την ώρα ακόμα και όταν είναι αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα. Το RTC πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε ένα DS3231.
Θα χρειαστεί να προετοιμάσετε τέσσερα σύρματα αυτή τη φορά και θα πρέπει να έχουν μήκος περίπου 6 εκατοστά το καθένα. Ξαναγυρίστε τα άκρα καθώς θα τα κολλήσουμε στα εξαρτήματά μας.
Συγκολλήστε ένα από τα καλώδια στις συνδέσεις με την ένδειξη SDA, SCL, VCC και GND
Βήμα 6: Συνδέστε το RTC και το Nano
Αυτό θα προσαρτηθεί τώρα στο Arduino Nano. Και πάλι μπορείτε είτε να ακολουθήσετε το διάγραμμα καλωδίωσης είτε για γρήγορη αναφορά εδώ είναι ένας μικρός πίνακας.
RTC | Arduino VCC ---- 5V (Αυτό το σύρμα θα πρέπει να κολληθεί μαζί με το υπάρχον καλώδιο από το Neomatrix)
GND ---- Έδαφος
SDA ------ A4
SCL -------- A5
Βήμα 7: Μεταφόρτωση κώδικα και δοκιμή
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ανεβάσετε τον κώδικα για να δείτε αν όλα λειτουργούν όπως αναμενόταν. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό που επισυνάπτεται ή μπορείτε να βρείτε μια συνεχώς βελτιωμένη έκδοση εδώ στο Github:
Βήμα 8: Συνδέστε το Neomatrix στο κύριο σώμα
Θα παρατηρήσετε ότι το Neomatrix έχει μερικές οπές στερέωσης που διατρέχουν το κέντρο του. Αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις έξι ακίδες στο τυπωμένο τμήμα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το έχετε τοποθετήσει σωστά - η γωνία του Neomatrix με τα καλώδια μας πρέπει να βρίσκεται στη γωνία της εκτύπωσης με τη μικρότερη είσοδο για το φως που είναι αυτό που υποδεικνύω στη δεύτερη παραπάνω εικόνα Το
Χρησιμοποιήστε λίγη κόλλα θερμής τήξης στις καρφίτσες που προεξέχουν για να τη στερεώσετε στη θέση της.
Βήμα 9: Εκτυπώστε τη βάση
Τώρα εκτυπώστε το μέρος για τη βάση ρολογιού. Εάν θέλετε, μπορείτε να το εκτυπώσετε σε διαφορετικό χρώμα. Έχω κάνει το δικό μου σε λευκό για κάποια αντίθεση.
Βήμα 10: Τοποθετήστε και επισυνάψτε τα ηλεκτρονικά
Πρέπει να κολλήσουμε τα άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματά μας (το nano και το RTC) στη θέση τους στο πίσω μέρος αυτού του περιβλήματος πριν το στερεώσουμε στο πίσω μέρος του ρολογιού. Ξεκινήστε με το Arduino. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι μόλις ασφαλίσει το Arduino Nano, μπορείτε ακόμα να συνδέσετε ένα καλώδιο USB στη θύρα USB του για να το τροφοδοτήσετε. Υπάρχει μια τρύπα για αυτό.
Το RTC DS3231 μπορεί επίσης να κολληθεί δίπλα σε αυτό με τον ίδιο τρόπο.
Βήμα 11: Συνδέστε τη βάση και το κύριο σώμα
Επόμενο είναι η στερέωση της βάσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γράμματα που μπορείτε ήδη να δείτε στο μπροστινό μέρος του ρολογιού για να διασφαλίσετε ότι θα κολλήσετε στο σωστό δρόμο προς τα πάνω! Τοποθετήστε το στη θέση του στο πίσω μέρος και βγάλτε ξανά το πιστόλι κόλλας και σφραγίστε το στη θέση του.
Παρατηρήστε πώς μπορείτε ακόμα να αποκτήσετε πρόσβαση στη θύρα USB μέσω της οπής στο πίσω μέρος - εάν δεν μπορείτε, θα πρέπει να το διορθώσετε πριν ασφαλίσετε τη βάση.
Βήμα 12: Τοποθέτηση διαχύτη φωτός
Για να κόψετε το χαρτί ανίχνευσης σε μέγεθος, τοποθετήστε το ρολόι σε ένα μόνο φύλλο (το ευθυγραμμίζετε με μία από τις γωνίες) και σχεδιάστε τις άλλες δύο πλευρές. Στη συνέχεια κόψτε αυτό το σχήμα, αλλά κόψτε ακριβώς μέσα στη γραμμή και δεν θέλουμε το χαρτί ανίχνευσης να είναι μεγαλύτερο από την όψη του ρολογιού ή θα επηρεάσει την αλλαγή των όψεων του ρολογιού αργότερα.
Εφαρμόστε μερικά μικρά σφουγγάρια κόλλας στις γωνίες του σώματος του ρολογιού και στη συνέχεια τοποθετήστε το χαρτί ανίχνευσης πάνω σε αυτά. Ενώ η κόλλα ρυθμίζεται, τεντώστε το φύλλο ανάμεσα στη γωνία για να προσπαθήσετε να ελαχιστοποιήσετε τυχόν ρυτίδες στο φύλλο.
Βήμα 13: Γρήγορη δοκιμή μέχρι τώρα
Σε αυτό το σημείο σύνδεσα μια μπαταρία USB στο ρολόι για να ελέγξω ότι όλα εξακολουθούν να λειτουργούν όπως θα έπρεπε, ευτυχώς το δικό μου ήταν μια χαρά.
Βήμα 14: Εκτυπώστε μια όψη ρολογιού και μπείτε στη θέση
Τώρα πρέπει απλώς να εκτυπώσουμε και να σύρουμε την πρόσοψη του ρολογιού μας στο μπροστινό μέρος του κύριου σώματος των ρολογιών. Είναι τόσο εύκολο όσο αυτό.:)
Βήμα 15: Εκτυπώστε το δικό σας πρόσωπο
Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το ρολόι σας, μπορείτε να σχεδιάσετε και να εκτυπώσετε τη δική σας στυλιζαρισμένη όψη ρολογιού. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά χρώματα πλαστικού, να το συναρμολογήσετε από ξύλο ή να το καλύψετε με λάμψη ανακατεμένο με λάμψη στο σκοτεινό χρώμα. Ό, τι και αν σου ταιριάζει!
Αν θέλετε να φτιάξετε το δικό σας πρόσωπο, επισυνάπτεται ένα σχέδιο που δείχνει τις μετρήσεις που θα χρειαστείτε για να το βοηθήσετε να χωρέσει στο μπροστινό μέρος του ρολογιού.
Συνιστάται:
Ρολόι λέξεων τεσσάρων γραμμάτων με γεννήτρια λέξεων Akafugu και εμπνευσμένες φράσεις: 3 βήματα
Ρολόι λέξεων τεσσάρων γραμμάτων με γεννήτρια λέξεων Akafugu και εμπνευσμένες φράσεις: Αυτή είναι η δική μου έκδοση του ρολογιού με τέσσερα γράμματα, μια ιδέα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970. Το ρολόι εμφανίζει μια σειρά λέξεων τεσσάρων γραμμάτων που παράγονται είτε από έναν αλγόριθμο τυχαίας δημιουργίας λέξεων είτε από μια βάση δεδομένων σχετικών τεσσάρων γραμμάτων
EZ -Pelican - Ανθεκτικό, εύκολο στην κατασκευή και πτήση ραδιοεπικοινωνίας: 21 βήματα (με εικόνες)
EZ-Pelican-Ανθεκτικό, εύκολο να χτιστεί και να πετάξει αεροπλάνο ραδιοελέγχου: Σε αυτόν τον οδηγό θα σας δείξω πώς να φτιάξετε το EZ-Pelican! Είναι ένα ραδιοελεγχόμενο αεροπλάνο που σχεδίασα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: Super Durable - Ικανός να χειριστεί πολλά ατυχήματα Εύκολο στην κατασκευή Εύκολο στην πτήση Φτηνό! Ορισμένα σημεία του εμπνέουν
DIY MusiLED, Μουσικά συγχρονισμένα LED με εφαρμογή με ένα κλικ Windows & Linux (32-bit & 64-bit). Εύκολο στην αναδημιουργία, εύκολο στη χρήση, εύκολο στη θύρα .: 3 βήματα
DIY MusiLED, Μουσικά συγχρονισμένα LED με εφαρμογή με ένα κλικ Windows & Linux (32-bit & 64-bit). Εύκολη αναδημιουργία, εύκολη στη χρήση, εύκολη μεταφορά: Αυτό το έργο θα σας βοηθήσει να συνδέσετε 18 LED (6 κόκκινα + 6 μπλε + 6 κίτρινα) στον πίνακα Arduino και να αναλύσετε τα σήματα σε πραγματικό χρόνο της κάρτας ήχου του υπολογιστή σας και να τα μεταφέρετε σε τα LED για να τα ανάβουν σύμφωνα με τα εφέ beat (Snare, High Hat, Kick)
Φτηνό και εύκολο στην κατασκευή πληκτρολόγιο Steampunk: 7 βήματα (με εικόνες)
Φθηνό και εύκολο να φτιάξετε πληκτρολόγιο Steampunk: Αφού είδα μερικά από τα φανταχτερά ρετρό πληκτρολόγια στον ιστότοπο του Datamancer και το ωραίο σεμινάριο στο εργαστήριο Steampunk, ήθελα πραγματικά να φτιάξω ένα μόνος μου. Δυστυχώς, μου λείπουν τα εργαλεία/ο χώρος και τα χρήματα για να πάρω και να κόψω ορείχαλκο και είμαι
Ένα εύκολο στην κατασκευή, φθηνό και απλό κύκλωμα που αναβοσβήνει με LED με CMOS 74C14: 5 βήματα
Ένα εύκολο στην κατασκευή, φθηνό και απλό κύκλωμα που αναβοσβήνει με LED με CMOS 74C14: Μερικές φορές χρειάζεστε απλώς κάποιες λυχνίες LED που αναβοσβήνουν, για διακόσμηση χριστουγέννων, έργα τέχνης που αναβοσβήνουν ή απλά για να διασκεδάσετε με το αναβοσβήσιμο. Θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα φτηνό και απλό κύκλωμα με έως και 6 LED που αναβοσβήνουν. Σημείωση: Αυτό είναι το πρώτο μου ένστικτο και