Πίνακας περιεχομένων:

Σήμα δημιουργού: 9 βήματα (με εικόνες)
Σήμα δημιουργού: 9 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Σήμα δημιουργού: 9 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Σήμα δημιουργού: 9 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Φτιάξε Εικόνες Τεχνητής Νοημοσύνης σε 1' - Πλήρης οδηγός 2024, Νοέμβριος
Anonim
Image
Image
Τι θα χρειαστούμε
Τι θα χρειαστούμε

Εάν είστε κατασκευαστής, πρέπει να σας αρέσει να φτιάχνετε πράγματα. Ολοι το κάνουμε! Δεν είναι φοβερό όταν κάποιος σε ρωτάει τι κάνεις και είσαι σαν "απλά φτιάχνω υπέροχα πράγματα με τα χέρια μου"; Όταν πηγαίνετε σε έναν διαγωνισμό, σχολείο ή έκθεση κατασκευαστών (εύχομαι να είμαι εκεί μια μέρα) θέλετε να δείξετε σε όλους γύρω σας ότι είστε κατασκευαστής. Εξαιτίας αυτού, σκέφτηκα ότι κάποιο είδος πινακίδας LED θα ήταν δροσερό. Maybeσως πρέπει να εκτυπώσω ένα 3D και να βάλω μερικά LED μέσα σε αυτό; Όχι, δεν είναι αρκετά δροσερό. Τι θα λέγατε για ένα μεγάλο PCB με πολλές λυχνίες LED που είναι διατεταγμένες σε κάποιο κείμενο ας πούμε "I MAKE STUFF"; Ακούγεται τέλειο! Γι’αυτό λοιπόν τα κατάφερα. Το σήμα Maker έτσι το ονόμασα είναι ένα πολύ απλό έργο για αρχάριους, οπότε αν θέλετε να ξεκινήσετε με συγκόλληση ή ηλεκτρονικά, μπορείτε να κάνετε αυτό το έργο. Υπάρχουν πολλά πράγματα για συγκόλληση (σχεδόν 100 LED), αλλά όλα τα εξαρτήματα (εκτός από ένα που είναι προαιρετικό) ar THT (τεχνολογία μέσω οπών), ώστε να είναι εύκολα συγκολλημένα. Αν θέλετε να έχετε ένα δροσερό σήμα LED συνεχίστε να διαβάζετε:)

Πίνακες JLCPCB 10 για 2 $:

Βήμα 1: Τι θα χρειαστούμε;

Ας ξεκινήσουμε με μέρη που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτό το έργο. Δεν υπάρχουν πολλά διαφορετικά εξαρτήματα, αλλά υπάρχουν πολλά LED. Για να εξοικονομήσετε χρήματα σε αυτά θα πρέπει να βρείτε το φθηνότερο δυνατό, προσπαθήστε να τα βρείτε στην Κίνα. Οι παράμετροί τους είναι 2V και το χρώμα των 5 mm εξαρτάται από εσάς. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να αγοράσετε ένα πλήρες κιτ με όλα τα μέρη, εκτός από την πρίζα USB ή το PCB μόνο εδώ, στο Tindie:

www.tindie.com/products/Nikodem/maker-badge-kit/

Το PCB είναι ένα τεράστιο μέρος αυτού του έργου, οπότε αν δεν το έχετε μπορεί να είναι δύσκολο να το κάνετε, αλλά μπορείτε να προσπαθήσετε να το φτιάξετε σε ένα πρωτοπόρο. Εάν θέλετε να φτιάξετε PCB μόνοι σας, μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία στο επόμενο βήμα.

Και εδώ είναι αυτό που θα χρειαστούμε:

  • PCB
  • 100X LEDs 5mm 2V 0.02A
  • Αντίσταση 6X 10 Ohm
  • Κεφαλίδες Breakaway
  • Διακόπτης
  • *υποδοχή micro USB (προαιρετικό)

Βήμα 2: Σχηματικό, PCB και κάποια μαθηματικά…

Σχηματικό, PCB και μερικά μαθηματικά…
Σχηματικό, PCB και μερικά μαθηματικά…
Σχηματικό, PCB και μερικά μαθηματικά…
Σχηματικό, PCB και μερικά μαθηματικά…
Σχηματικό, PCB και μερικά μαθηματικά…
Σχηματικό, PCB και μερικά μαθηματικά…
Σχηματικό, PCB και μερικά μαθηματικά…
Σχηματικό, PCB και μερικά μαθηματικά…

Αυτό το έργο είναι αρκετά δύσκολο να γίνει σε πρωτόπλακα ή σανίδες, οπότε το PCB είναι ο καλύτερος τρόπος. Εάν θέλετε να φτιάξετε PCB μόνοι σας, μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία εδώ. Υπάρχει επίσης σχηματικό με όλες τις συνδέσεις, και θα ήθελα να εξηγήσω λίγο περισσότερα γιατί όλα συνδέονται έτσι. Όπως μπορείτε να δείτε στο σχηματικό (ρίξτε μια ματιά στην παραπάνω εικόνα) υπάρχουν 6 μπλοκ 16 LED σε κάθε ένα. Σε κάθε μπλοκ, υπάρχουν 2 LED συνδεδεμένα σε σειρά και στη συνέχεια 8 από αυτά που συνδέονται παράλληλα. Μαζί είναι 16 LED και αυτό είναι ένα μπλοκ. Mayσως αναρωτηθείτε γιατί είναι τόσο περίπλοκη αυτή η σύνδεση. Λόγω αντιστάσεων, ήθελα να μπορώ να το τροφοδοτώ με 5V, 2 LED που συνδέονται σε σειρά μπορούν να τροφοδοτηθούν με 4V (2V το καθένα), οπότε χρειαζόμαστε μια αντίσταση που θα πάρει 1V. Αλλά κάθε LED παίρνει ισχύ 0,02Α ίση με 20mA, οπότε αν πολλαπλασιάσετε το 0,02 επί 48 (έχουμε 96 LED που συνδέονται σε σειρά σε ζεύγη και στη συνέχεια παράλληλα, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 48) έχουμε 0,96Α για να γνωρίζουμε την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να πολλαπλή τάση με ρεύμα (P = I*U) P = 4.8W και η ισχύς της αντίστασης είναι ίση με 0.96W. Οι πιο δημοφιλείς αντιστάσεις μπορούν να παράγουν μέγιστο 0, 25W γι 'αυτό δεν μπορούμε απλά να συνδέσουμε όλα τα LED σε μία αντίσταση. Είναι δυνατό να συνδέσετε 4 αντιστάσεις παράλληλα για να έχετε 1W μέγιστης ισχύος, αλλά είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, οπότε οι αντιστάσεις μπορεί να υπερθερμανθούν πολύ ή ακόμα και να καούν. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Υπάρχει επίσης ένα άλλο πρόβλημα εάν σπάσουν οι αντιστάσεις, θα υπάρχει υπερβολική ισχύς στις υπόλοιπες, θα σπάσουν επίσης και μπορεί να σπάσει ακόμη και τα LED μας, δεν θέλουμε να κάψουμε 100 LED. Ο καλύτερος τρόπος κατά τη γνώμη μου είναι να τα χωρίσουμε σε έξι μπλοκ και να τα συνδέσουμε όπως φαίνεται στο σχήμα, έτσι έχουμε 2 LED σε σειρά και 8 από αυτά τα ζεύγη παράλληλα (μαζί 16 LED) τόσο ρεύμα αυτού του μπλοκ 0,02*8 = 0,160Α και η ισχύς της αντίστασης θα είναι περίπου 0,160W, η μέγιστη ισχύς της αντίστασης είναι 0,250W οπότε είναι πολύ ασφαλής τρόπος σύνδεσης και χρησιμοποιήσαμε μόνο 6 αντιστάσεις. Είναι πολλοί οι αριθμοί, έβαλα τα δυνατά μου για να εξηγήσω γιατί το έκανα έτσι, ελπίζω να καταλαβαίνετε τουλάχιστον κάτι:) Υπόσχομαι ότι δεν θα υπάρχουν άλλα μαθηματικά, ας αρχίσουμε να φτιάχνουμε!

Βήμα 3: Συγκόλληση πρίζας USB (προαιρετικό)

Συγκόλληση πρίζας USB (προαιρετικό)
Συγκόλληση πρίζας USB (προαιρετικό)
Συγκόλληση πρίζας USB (προαιρετικό)
Συγκόλληση πρίζας USB (προαιρετικό)

Αυτό το μέρος είναι προαιρετικό επειδή είναι πολύ δύσκολο να κολλήσετε αυτό το πράγμα ειδικά αν δεν έχετε εμπειρία. Προφανώς χάρη σε αυτό το μέρος είναι εξαιρετικά εύκολο να τροφοδοτήσετε αυτό το πράγμα, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε έναν φορτιστή smartphone, αλλά για αρχάριους, μπορεί να είναι μπερδεμένο. Θα μιλήσω λίγο περισσότερο για την τροφοδοσία αυτού του στοιχείου στα επόμενα βήματα εάν ξέρετε πώς να κολλήσετε αυτήν την πρίζα απλά κάντε το, αν όχι προχωρήστε.

Βήμα 4: Αντιστάσεις συγκόλλησης

Αντιστάσεις συγκόλλησης
Αντιστάσεις συγκόλλησης
Αντιστάσεις συγκόλλησης
Αντιστάσεις συγκόλλησης
Αντιστάσεις συγκόλλησης
Αντιστάσεις συγκόλλησης

Υπάρχουν έξι αντιστάσεις για συγκόλληση. Η συμβουλή μου είναι να τα κολλήσετε στο πίσω μέρος του PCB ή του protoboard έτσι ώστε να μην είναι ορατά στον χρήστη. Τοποθετήστε τα στη θέση τους και κολλήστε, τόσο απλά:) Μπορείτε να δείτε στις παραπάνω εικόνες πώς πρέπει να μοιάζει, δεν πρέπει να υπάρχει πολύ κόλληση αλλά ολόκληρη η τρύπα πρέπει να καλύπτεται με κόλληση.

Βήμα 5: Συγκόλληση 100 LED

Συγκόλληση 100 LED
Συγκόλληση 100 LED
Συγκόλληση 100 LED
Συγκόλληση 100 LED
Συγκόλληση 100 LED
Συγκόλληση 100 LED

It'sρθε η ώρα για ένα διασκεδαστικό μέρος:) 100 LED, καλά 96 για την ακρίβεια. Φαίνεται πολύ, αλλά η συγκόλληση είναι πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική. Η συγκόλληση όλων των LED ταυτόχρονα δεν είναι καλή ιδέα, θα πρέπει να κολλήσετε κάθε γράμμα ξεχωριστά ή ακόμη και μέρος μόνο των γραμμάτων. Εάν ξεκινάτε με τη συγκόλληση ενός LED τη φορά, βεβαιωθείτε ότι εφάπτεται τέλεια στην πλακέτα και ότι είστε ικανοποιημένοι με τη συγκόλληση και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην επόμενη λυχνία LED. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσετε αργά και να προσπαθήσετε να βελτιώσετε τη συγκόλληση σε κάθε εξάρτημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το έργο είναι εξαιρετικό για αρχάριους - υπάρχουν πολλά εξαρτήματα. Θυμηθείτε ότι η πολικότητα LED το μικρότερο πόδι είναι αρνητικό και το μεγαλύτερο πόδι είναι θετικό. Υπάρχει μια ευθεία άκρη στο πλάι του LED βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με την ευθεία γραμμή στο PCB. Μόλις κολλήσετε μερικά LED θυμηθείτε να κόψετε τα πόδια τους, θα έχετε περισσότερο χώρο και θα είναι πιο εύκολο να κολλήσετε το επόμενο.

Βήμα 6: Κόψτε τα πόδια των LED

Κόψτε τα πόδια των LED
Κόψτε τα πόδια των LED

Μόλις τελειώσετε τη συγκόλληση θυμηθείτε να κόψετε όλα τα πόδια των LED και των αντιστάσεων, δεν θέλουμε σορτς μυρμηγκιών εδώ. Μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να κόψει ακόμα και το ψαλίδι.

Βήμα 7: Διακόπτης συγκόλλησης και κεφαλίδα Breakaway

Soldering Switch και Breakaway Header
Soldering Switch και Breakaway Header
Soldering Switch και Breakaway Header
Soldering Switch και Breakaway Header

Τα δύο τελευταία μέρη που πρέπει να συγκολλήσουμε είναι ένας διακόπτης και μια κεφαλίδα αποσύνδεσης. Ο διακόπτης είναι εκεί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την πινακίδα, η κεφαλίδα διαχωρισμού είναι για να τον ενεργοποιήσετε. Μια άλλη λειτουργία αυτού του διακόπτη είναι ότι μπορεί να σταθεί ευθεία χάρη σε αυτόν, ώστε να μην χρειάζεστε καμία βάση ή υποστήριξη. Για να διατηρήσω το χαμηλό προφίλ, χρησιμοποίησα μια κεκλιμένη κεφαλίδα (είμαι βέβαιος ότι δεν είναι το κατάλληλο όνομα για αυτό, αλλά ξέρετε τι εννοώ). Συγκολλήστε και τα δύο αυτά εξαρτήματα στο πίσω μέρος, στην ίδια πλευρά με τις αντιστάσεις.

Βήμα 8: Πώς να το τροφοδοτήσετε;

Πώς να το τροφοδοτήσετε
Πώς να το τροφοδοτήσετε
Πώς να το τροφοδοτήσετε
Πώς να το τροφοδοτήσετε

Καθώς στεναχωριέμαι στο δεύτερο βήμα, ο καλύτερος τρόπος για να τροφοδοτήσετε είναι να χρησιμοποιήσετε φορτιστή smartphone, αλλά επειδή είναι δύσκολο να κολλήσετε την πρίζα, πρόσθεσα μια αποσχισμένη κεφαλίδα, ώστε να μπορείτε να την τροφοδοτείτε όπως θέλετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε μεταξύ 4V και 5V (η φωτεινότητα θα είναι μικρή για χαμηλότερη τάση). Τροφοδοσία, μπαταρίες, ηλιακή κυψέλη, μπαταρία 1S LI-PO ακόμη και τροφοδοτικό εργαστηρίου όπως κάνω:)

Βήμα 9: Συμπέρασμα

συμπέρασμα
συμπέρασμα
συμπέρασμα
συμπέρασμα
συμπέρασμα
συμπέρασμα
συμπέρασμα
συμπέρασμα

Κατά τη γνώμη μου, αυτό το έργο αποδείχθηκε εκπληκτικά καλό! Λατρεύω τα LED και η πινακίδα που γίνεται με LED είναι υπέροχη, μοιάζει λίγο με πινακίδα νέον:) Πείτε μου τι σκέφτεστε για αυτό το έργο στα σχόλια και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στα κοινωνικά μέσα:

YouTube:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Καλή κατασκευή!

Συνιστάται: