Самодельная электроника: схемы, фото пошагового изготовления
Электрозамок с дистанционным управлением на двери или калитку: фото пошагового изготовления самоделки своими руками.
Инвертор 12 — 220в мощностью 500 Ватт: делаем своими руками: схема и подробное описание изготовления.
Самодельный ночной светильник, можно использовать как дежурное освещение, которое позволит ориентироваться в темноте, его можно установить в любом помещении, электроэнергии он потребляет очень мало, ведь в качестве источника света здесь используется один светодиод.
Решил сделать самодельные электронные часы на светодиодной ленте на ардуино с модулем реального времени, фото изготовления и подробное описание прилагается.
Простой ремонт светодиодной лампы своими руками: фото пошаговых работ с описанием.
Светодиодная лента — источник света, собранный на основе светодиодов. Представляет собой гибкую монтажную плату, на которой равноудалённо друг от друга расположены светодиоды. Обычно ширина ленты составляет 8-20мм, толщина (со светодиодами) 2—3 мм. При изготовлении лента наматывается в рулоны отрезками по 5 м. Для ограничения тока через светодиоды, в электрическую схему ленты вводятся ограничительные сопротивления (резисторы), …
Как сделать портативный фонарь на 200Вт
Привет, друзья! Сегодня мы с вами вновь соберём очень интересную самоделку, а именно соберём фонарь на 200WT. Данный фонарь уже сложно называть фонарём, так как светит он как настоящий прожектор. Сам фонарь будет очень компактный и мобильный. Питаться он будет от Li-po аккумулятора, который способен проработать на высоком токе довольно продолжительное время, по сравнению с NI-CD аккумуляторами (которые чаще всего ставят китайцы в свои дешевые фонари). Данный фонарь будет очень полезен всем тем, кто ведёт активный образ жизни и частенько ходит в походы, ведь часто бывают ситуации, когда что, то в темноте нужно подсветить. Этот фонарь очень компактный (для своей мощности) и место в рюкзаке много не займёт. А подсветить в свою очередь сможет, целую поляну, лесные тропы и т.д. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Ссылки на основные компоненты самоделки можете найти в конце статьи
Для самодельного 200 ватного светодиодного фонаря нам понадобится:
— Две светодиодные матрицы по 100Вт
— Алюминиевый радиатор размерами 150x69x36мм
— Линзы и крепления для них в количестве 2 шт.
— Силовые провода
— Регулятор напряжения постоянного тока (DC-DC)
— Резисторы на 10K 2 шт.
— Потенциометр B10K
— Кусок МДФ панели ~150*1500мм
— Небольшая пластина пластика.
— Выключатель (по мощнее)
— Коннектор XT-60
— Небольшой вентилятор охлаждения
Из инструментов также понадобится:
— Паяльник с паяльными принадлежностями
— Супер клей
— Дрель со сверлами
— Отвёртки
— Маркер
— Мультиметр (хватит и вольтметра)
— Винты
— Метчик (штука для нарезания резьбы внутри цилиндрических деталей)
— Термопаста
— Термоусадка
— Кусачки
Ну что, приступим к сборке фонаря. Для начала соберём саму световую часть. Для неё нам потребуется взять подходящий по размеру радиатор охлаждения, на котором мы будем закреплять светодиодные матрицы. Автор самоделки взял радиатор размером 150x69x36мм так как он отлично подходит по размеру, и самое главное его без проблем можно достать у наших китайских друзей.
Подобрав основу для световой части, закрепим на ней светодиодные матрицы. Для этого возьмём крепления для линз (они идут в комплекте с самими линзами) и приложим их к плоской части радиатора, так чтобы они располагались по центру (см. фото). Затем при помощи маркера оставим метки на радиаторе, под крепёжные отверстия.
После чего при помощи обыкновенной дрели и сверла подходящего диаметра высверлим отверстия. А затем с помощью метчика нарежем резьбу, для того чтобы без проблем можно было вкручивать наши винты.
Следующим шагом нам следует взять светодиодную матрицу и припаять к её контактам два силовых провода длинной ~10см. Далее возьмём и закрепим её на радиаторе. Для этого на радиатор для лучшего теплоотвода тепла от матрицы к радиатору, на сам радиатор нанесём небольшое количество термопасты. Затем просто «склеим» светодиодную матрицу с радиатором. После чего прикладываем к матрице линзу с заранее установленным на неё креплением и закрепим их, вкрутив винты в крепёжные отверстия проделанные ранее.
Те же действия повторяем со второй светодиодной матрицей. Но перед тем как крепить вторую линзу, светодиодную матрицу следует параллельно подключить к первой матрице. Для этого оголяем изоляцию провода на месте его пайке к контактам матрицы (см. фото).
Затем займёмся регулятором напряжения постоянного тока (DC-DC). Для начала от регулятора следует отпаять его штатный потенциометр. И проделать с этим потенциометром следующие действия. К среднему контакту потенциометра припаяем резистор на 10к, для этого откусим лишнюю длину ножек резистора и припаяем к другому его контакту небольшой кусочек провода. К крайнему контакту потенциометра (со стороны регулирующего винта) припаяем ещё один не большой кусочек провода.
После чего возьмём потенциометр B10K к центральному контакту которого, также припаяем резистор на 10к. И точно также только к левому крайнему его контакту припаяем кусочек провода (см. фото). После проведённых операций над потенциометрами их следует «скрестить», а именно всего на всего припеваем провода точно также, как это изображено на фото ниже. Стоит отметить, что следует использовать термоусадку для изолирования оголённых контактов, ну и просто для более эстетического вида конструкции.
Затем нам потребуется основа, на которой и будут располагаться все компоненты нашего фонаря. Для этого отлично подойдет не большой отрезок МДФ панели (~150*1500мм) так как, МДФ является диэлектриком и очень легко поддаётся обработке.
С краю МДФ панели располагаем световую часть (радиатор со светодиодными матрицами), и при помощи маркера размечем область, в которой будет установлен радиатор и в этой области по центру оставляем две метки под крепёжные отверстия. Затем рядом с радиатором располагаем регулятор напряжения, для которого тоже отмечаем метки для крепёжных отверстий. После чего при помощи дрели проделываем сами отверстия.
Следующим этапом для того чтобы не повредить элементы на печатной плате регулятора напряжения, нам следует изготовить импровизированный «корпус». Для этого в крепёжные отверстия на плате, прикручиваем стойки для печатных плат такой высоты, чтобы они были выше всех элементов платы.
После чего нам потребуется найти небольшую пластиковую пластину, которую в дальнейшем мы прикрутим к ранее установленным стойкам на печатной плате. Но перед этим на взятой вами пластиковой пластине следует проделать все необходимые отверстия, а именно четыре крепёжных, одно отверстие под потенциометр и одно отверстие под выключатель.
Возьмём коннектор XT-60, к нему припаяем пару проводов и заизолируем оголённые места термоусадкой. Другие концы проводов припаяем к выключателю. Сам выключатель установи к пластиковой пластине, для которого ранее проделали отверстие. Затем к другим контактам выключателя припаяем пару коротеньких проводков, другие контакты следует вставить во «вход» регулятора напряжения (соблюдая полярность!). И уже окончательно прикручиваем пластину к стойкам на печатной плате
На ту же самую пластину следует установить потенциометр, для этого просто просовываем его через отверстие с обратной стороны (предварительно открутив его гайку) и закрепляем его гайкой.
Уже доработанный регулятор прикручиваем к основе (МДФ панели) на свое посадочное место. Следующим этапом следует произвести «калибровку». Для этого к «выходу» регулятора подключаем вольтметр, далее подключаем питание. Выкручиваем потенциометр B10K на полную и при помощи отвертки подкручиваем стоковый потенциометр так, чтобы на вольтметре было значение 34-35в, и забываем про этот потенциометр.
Убираем вольтметр и на его место подключаем светодиодную часть. И крепим её к МДФ панели на своё место.
Конечно, радиатор можно было бы оставить без активного охлаждения, но так шанс перегреть светодиодные матрицы больше, поэтому к «выходу» на регуляторе параллельно со светодиодами подключаем вентилятор и закрепляем его при помощи клея к радиатору.
Почти все готово, для следующего шага автор использовал 3д принтер для изготовления «Г» образных деталей для защиты компонентов. Если у вас такого принтера нет, можете использовать тот же МДФ.
Ну, вот и все закрепляем аккумулятор при помощи двойного скотча к фонарю и идем тестировать. Фото тестов вы можете наблюдать ниже.
Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
Светодиодные матрицы 100wt
Алюминиевый радиатор
Регулятор напряжения
Линза с креплением
Потенциометры
Коннекторы XT-60
Выключатель
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщик
Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Самодельные светодиодные лампочки для авто, мото техники
Если у вас появилось желание поставить светодиодные лампы взамен штатных ламп накаливания в габаритах или задних сигналах автомобиля или мотоцикла, то совсем не обязательно их покупать в магазине и к тому же не факт, что попадутся светодиоды Заводского Китая и как результат, очень короткий срок их работы, затем начнется самопроизвольное блыманье и вскоре они совсем погаснут. Совсем другое дело если сделать такие лампочки самому, применяя хорошо проверенные временем и лично светодиоды из подходящих доноров, это могут быть комнатные лампы, светодиодные ленты, полосы и др. Такие светодиоды способны работать очень долго и ярко, а также количество элементов в доноре всегда большое и достаточно для изготовления любых самодельных ламп для всех потребностей в вашем автомобиле, аи цена получаемого готового девайса будет мизерная по сравнению с покупным.
Для изготовления большинства автомобильных ламп будет достаточно такого набора :
1. Светодиодная лампа или лента или полоса на 12-220в.
2. Радиолюбительский текстолит (лучше двухсторонний).
3. Болгарка или ножовка по металлу.
4. Принадлежности для пайки и минимум инструментов радиолюбителя.
Пункт 1. Подготовка.
Сперва определимся, какие, куда и сколько нам нужно самодельных ламп, для этого посещаем ваш автомобиль или мотосредство, смотрим и вынимаем нужные штатные лампы. Теперь изучаем как выглядят цоколи этих ламп, заодно придумываем из чего их сделать или даже можно использовать эти.
В моем случае цоколь оказался стеклянным, поэтому его использовать не получится, но повторить его форму и контакты можно очень просто с помощью обычного омедненного текстолита.
Также находим дома или покупаем в магазине подходящую много светодиодную лампу донора, только обязательно надо посмотреть из каких элементов (ячеек) она состоит, обычно это прямоугольники по три диода с резистором, такие элементы легко демонтировать и использовать в своих целях. Каждая такая ячейка обычно на 12 вольт, даже в лампах на 220 вольт, только там еще установлен драйвер преобразователь питания, который нам не нужен.
Пункт 2. Изготовление.
Из текстолита с помощью болгарки с тонким диском нарезаю прямоугольники по размеру нужного цоколя, делаю пропил по центру для разъединения + от -. Если текстолит двухсторонний, то это даже плюс, но только обязательно делаем пропил с двух сторон, иначе замкнет и предохранитель вылетит.
Демонтируем ячейки из лампы донора, если в них не оказалось резисторов, то необходимо будет их доработать и внедрить гасящий резистор, обычно он равен нескольким десяткам Ом, подбираем при монтаже сами, в противном случае на 12 вольт светодиоды быстро сгорят.
Можно сделать лампочки разной световой мощности, для этого надо только использовать больше количество элементов (ячеек) спаивая их по кругу, в моем случае будет одинарная и двойная.
В двойном варианте соединяем две ячейки как на фото, следим чтобы + к плюсу — к минусу. Можно склеить, на скотч или просто так на пайку.
Если текстолит двухсторонний, то полярность не важна, поворот лампочки все исправит, совсем другое дело с односторонним и если контактов в патроне только два, тогда надо обязательно проверить полярность и правильно ее припаять, чтобы все заработало с первого раза.
Вариант из светодиодной полосы оказался еще удобнее для изготовления, откусываем сегменты по три диода, по граям уже есть отверстия с контактами, есть обозначение + и -, осталось только правильно соединить полярность и просунуть проводки для пайки, удобно применить ножки от резисторов.
Припаиваем контакты к самодельным площадкам (цоколям). Можно дополнительно все изолировать лаком, надеть необходимой длины термоусадочный кембрик, но можно и не делать этого, а скорее бежать проверять их в работе.
Пункт 3. Испытание.
Вставляем лампу в патрон, подаем напряжение, если заработало то можно вставлять все в фару, если нет, то меняем полярность подключения поворотом лампочки на 180 градусов вокруг своей оси.
В результате свет габаритов преобразился и стал виден даже днем, а поэтому можно попробовать использовать его без обязательного включения ближнего света фар в светлое время суток, что даст не плохую экономию бензина.
Сравнение как было, как стало.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Изготавливаем светодиодную лампочку в домашних условиях
Светодиодные лампочки сегодня являются очень популярными. Связана растущая с каждым днем популярность таких лампочек с тем, что они позволяют экономить немалые средства на затраты электричества. Такие лампочки продаются практически во всех магазинах, однако изготовить такие лампочки можно и в домашних условиях, что мы и попытаемся сделать прямо сейчас.
Для начала посмотрим видео:
[media=http://www.youtube.com/watch?v=ISalGPhtjtQ]
Нам понадобится:
— Сгоревшая экономная лампочка;
— Светодиодная лента;
— Пластиковая бутылка для корпуса лампочки.
Для начала берем нашу светодиодную ленту и разрезаем ее на 24 части. Лента, которую использует автор самоделки, имеет сегменты с тремя светодиодами в каждом. Три светодиода каждого отдельного куска загораются при подаче 12 вольт. При последовательном соединении 24 кусков, у нас получится 220 вольт, что равно напряжению обычной лампочки. Процесс разрезания светодиодной ленты не представляет какой-либо сложности, поскольку на ленте предусмотрены специальные места для разрезов. После того, как все куски готовы, необходимо отрезать маленькую часть от бутылки и приклеить все куски ленты по периметру.
После этого нам необходимо спаять все перегородки, чтобы соединить куски светодиодной ленты последовательно.
Далее разбираем сгоревшую экономную лампочку. Верхняя часть, то есть сама лампочка нам не нужна. Крепится она на плате в нижней части четырьмя контактами, которые нужно осторожно распаять, чтобы не повредить плату.
Сама плата состоит из входящих к ней проводов 220 вольт, диодов, диода выпрямителя и конденсатора. Именно конденсатор должен служить источником питания для наших светодиодов. Для этого нужно просто найти контакты конденсатора, чтобы припаять провода, идущие от светодиодов к ним. Минусовой и плюсовой контакты конденсатора обозначены на плате.
Следует отметить, что автор видео приносит отдельную схему, в которой выдаются участвующие элементы. Схема показана в фотографии ниже.
Что ж, сложная часть работы осталась позади. Теперь нам остается всего лишь припаять провода, идущие от светодиодной ленты к контактам конденсатора, сохраняя полярность, а также приклеить кусок пластиковой бутылки, на который приклеены куски светодиодной ленты на нижнюю часть экономной лампочки.
Такую лампочку можно смело использовать в маленьких помещениях, как например ванная комната или туалет.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Цифровые светодиодные часы своими руками
Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать цифровые часы со светодиодной матрицей при помощи кит-набора, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Такие самодельные часы будут отличным индикатором времени в вашем доме, а также будут показывать температуру в помещении, что отличает их от обычных часов.
Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видео, где показан процесс сборки данного кит-набора с разбором всех мелочей, и само собой проверкой готовой самоделки.
Для того, чтобы сделать цифровые светодиодные часы своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Крестовая отвертка
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Блок питания 5В с выходом USB
Шаг первый.
Комплект кит-набора достаточно большой. В нем есть инструкция на английском языке, которая поможет собрать схему, настроить ее и посмотреть номиналы радиодеталей, так как на самой плате не все указано.
Также в комплекте есть кабель USB, на конце которого находится штекер под разъем питания на часах, от которого они и будут питаться.
Сама плата выполнена достаточно качественно. Тут же есть и панельки из оргстекла, которые в следующем будут собраны в корпус и пакетик с радиодеталями и крепежом.
Первым делом закрепим плату в приспособлении для пайки» третья рука» и начнем расставлять резисторы.
Их в схеме всего три, номиналы у них одинаковые и даже подписаны на бумажке, на которой они были закреплены в комплекте.
Удобно то, что определять сопротивление резисторов здесь не нужно, поэтому просто устанавливаем на места с надписью на плате R1, R2 и R3 данные резисторы. Для того, чтобы при пайке радиодетали не выпали, подгинаем им выводы.
Шаг второй.
Далее ставим на плате керамические неполярные конденсаторы, их номиналы в данном случае разные и подписаны на корпусе.
В схеме у нас их три, два из них емкостью 22пФ с цифрой 22 на корпусе и один конденсатор на 0,1 пФ с цифрой 104 на корпусе. В каком порядке их поставить смотрим по инструкции.
Шаг третий.
Теперь вставляем фото и терморезистор, первый можно установить вплотную к плате, а вот терморезистор нужно вывести немного за пределы корпуса, чтобы измерение температуры было как можно точнее, для этого припаиваем его, оставив длинные ножки.
Далее припаиваем остальные компоненты на плате, для лучшего спаивания наносим флюс. После пайки удаляем лишние части выводов при помощи бокорезов. Данный способ достаточно хорош, но будьте при этом аккуратны, так как можно удалить и саму дорожку, которую восстановить будет сложно.
Шаг четвертый.
После этого переходим к микросхемам, их в данном случае две, одна имеет восемь выводов, другая 28. Спутать одну с другой тут не получиться, а для их правильной установки нужно совместить ключ на микросхеме, который выполнен в виде полукруга или точки с ключом на плате, также на плате первый контакт выполнен в виде квадрата.
Аналогично делаем со второй микросхемой. В комплекте было два гнезда под установку микросхем, но ставить их или нет зависит только от вас, так как их можно припаять и без этого. При пайке без гнезд не перегревайте микросхемы, так как они могут выйти из строя, плюс гнезд в том, что микросхемы от самого паяльника греться не будут, потому что устанавливаются после пайки.
Шаг пятый.
Ставим кнопки на плату, которые в дальнейшем позволят настроить часы.
Затем устанавливаем гнездо для подключения питания и пищалку, на ее корпусе указан плюс, со стороны которого находится плюсовой вывод, также полярность можно узнать по длине ножек, длиная- плюс, короткая-минус,а на самой плате отмечен плюс в кружочке.
Припаиваем разъем для батарейки, которая будет продолжать ход времени при отключении от питания, после подключения питания время не собьется.
Шаг шестой.
Теперь хорошенько припаиваем все выводы радиодеталей, предварительно нанеся флюс на контакты.
Из электронной части почти все, осталось припаять светодиодную матрицу. Устанавливаем ее на свое законное место и припаиваем.
На этом паяльник можно выключать.
Шаг седьмой.
Пришло время поместить всю начинку в корпус. Перед установкой в корпус проверяем часы на работоспособность, чтобы не разбирать его при какой-либо ошибке или неисправности.
После того, как убедились в исправной работе часов, начинаем снимать с оргстеклянных пластинок защитные пленки. Между собой они скрепляются при помощи специальных пазов и винтиков с гайками, которые проходят корпус насквозь.
Вот и все, цифровые светодиодные часы полностью готовы, подключаем их к блоку питания с USB выходом и настраиваем время.
Данные часы выглядят вполне оригинально, их прозрачный корпус смотрится необычно, а выведенный за пределы корпуса терморезистор позволяет определить температуру в помещении, что лишним точно не будет. Также в них есть удобная функция, которая реализована при помощи фоторезистора, когда наступает ночь, то светодиодная матрица часов понижает яркость и тем самым не слепит глаза.
На этом у меня все, спасибо за внимание и творческих успехов.
Купить Kit-набор на Aliexpress
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Делаем светодиод своими руками
Вопрос: «Можно ли сделать светодиод своими руками?» среди рядовых мастеров наверняка вызовет удивление. Казалось бы, зачем придумывать то, что давно придумано и серийно выпускается? Однако существует такая категория людей, которые обожают мастерить что-то необычные. Для них конструирование светодиода – это возможность повторить эксперименты О.В. Лосева, проводимые около ста лет назад, и шанс доказать себе и друзьям реальность создания светодиода в домашних условиях.
Что понадобится
Основной конструкционный материал – кусочек карбида кремния. В обычном магазине его не купишь, но если постараться, то можно найти в интернете среди частных объявлений. Кроме него понадобится иголка от булавки, соединительные провода, два мебельных гвоздя с широкой шляпкой и регулируемый источник напряжения (0-10 вольт). Также понадобится припой и немного умения пользоваться паяльником. Для измерений параметров самодельного светодиода подойдет простой мультиметр.
Подготовительная работа
Первым делом нужно найти участок на поверхности карбида кремния, способный к излучению света. Для этого исходный материал придётся раздробить на несколько кусочков размером 2-5 мм. Затем каждый из них поочередно кладут на металлическую пластинку, подключенную к плюсу источника питания напряжением около 10В. Вторым электродом выступает острый щуп или игла, присоединённая к минусу источника питания.
Затем исследуемый кусочек нужно прижать пинцетом к пластине, и острой иглой прощупать его верхнюю часть в поисках светящегося участка. Таким образом, отбирают кристалл с наибольшей яркостью. Стоит отметить, что карбид кремния может излучать свет в спектре от оранжевого до зелёного.
Изготовление светодиода
Для удобства монтажа лучше взять гвоздик длиной 10-15 мм с большой шляпкой и хорошо её залудить. Она послужит основанием и теплоотводом для кристалла. С помощью паяльника олово на шляпке доводят до жидкого состояния и пинцетом слегка утапливают подготовленный экземпляр карбида. Естественно, что излучающий участок должен быть направлен вверх. После затвердевания припоя нужно убедиться в надёжной фиксации кристалла.
Для изготовления отрицательного электрода понадобится острая часть булавки и одножильный медный провод. Как видно из фото, обе детали лудятся и надёжно спаиваются между собой. Затем на проволоке делают петлю для придания ей свойства пружины. Свободный конец провода запаивают на шляпку второго гвоздя. Оба гвоздика прикрепляют к монтажной плате на небольшом расстоянии друг от друга.
На заключительном этапе к ножкам гвоздей подводят питание соответствующей полярности. Замыкается электрическая цепь иголкой, которую фиксируют в точке кристалла с максимальным свечением. Плавно наращивая напряжение питания, можно определить значение, при котором яркость перестаёт интенсивно нарастать. В результате проведенных измерений падение напряжения составило 9В, а прямой ток 25 мА. При смене полярности карбид кремния перестаёт излучать свет, что частично объясняет его полупроводниковые свойства.
Не удивлюсь, если радиолюбители со стажем выскажут свой негатив в адрес получившейся необычной конструкции, напоминающей простейший светодиод. Однако иногда собирать подобные вещи самостоятельно – это интересно и даже полезно. Примером служат радиолюбительские кружки для школьников, в которых дети знакомятся со свойствами разных материалов, учатся паять и познают азы полупроводников.
Читайте так жеСветодиодная матрица своими руками
Приветствую, Самоделкины!Сегодня мы с вами будем развлекаться с адресной светодиодной матрицей. Этот проект достаточно сложный, но в тоже время его сможет повторить каждый. Автором проекта является AlexGyver.
Адресная светодиодная лента состоит из трехцветных светодиодов, в каждом из которых стоит специальная микросхема.
Микросхема в светодиодах передает информацию друг другу. Это позволяет зажечь любой светодиод на ленте одним из 16 000 000 цветов и оттенков. И самое крутое, что все это дело управляется по одному проводу, в очень интересное время мы живём.
Лента управляется при помощи микроконтроллера, например, платформы arduino.
Такая связка сама по себе весьма интересна и можно найти кучу применений в дизайне или самоделках, чего стоит только эффект пламени. Но сегодня речь пойдёт не об этом. Что получится если ленту уложить зигзагом, причем уложить так, чтобы светодиоды образовали ровную правильную сетку? Правильно, светодиодная матрица. Для удобства можно купить готовую матрицу у китайцев, причем самое интересное, что стоит она гораздо дешевле, чем купить ленту и потратить несколько часов на разрезание и соединение кусков проводами.
Например, есть вот такая матрица 8Х8, самая дешевая, кому-то будет проще поиграться именно с ней.
Фишка сегодняшнего проекта в его универсальности и многогранности, то есть, вы можете купить готовую матрицу, но она так скажем небольшая, но также вы можете купить ленту с низкой плотностью светодиодов и сделать из нее матрицу размером, скажем, с картину. Вот это будет уже круто.
Матрица представляет очень большие возможности по созданию различных пиксельных эффектов, выводу картинок и гифок (gif), созданию классических игр и других интересных штук. Обязательно посетите страницу проекта, там вы найдете все необходимые ссылки, прошивки, схемы и дополнительные инструкции.
Итак, вооружившись инструментом по управлению матрицы, мы имеем возможность зажигать любой светодиод по его координатам.
Здорово, можно делать всякие крутые эффекты. Управлять можно со смартфона по bluetooth. То есть смартфон шлет по bluetooth какие-то команды, модуль их принимает и передает на arduino. А arduino в свою очередь выводит данные на матрицу.
Начал автор с того, что решил сделать рисовалку, то есть, чтобы можно было выбрать цвет и зажечь любой светодиод на матрице.
Первым делом был разработан протокол связи с arduino.
Первая цифра в нем – режим, а остальные отвечали за различные настройки и прочие передаваемые величины. Затем автор сделал графическое поле, на котором нарисовал сетку.
Программа отслеживает координаты касания поля пальцем и рисует в этом месте квадратик любым цветом. Попутно координаты квадратика отправляются на arduino.
Для изготовления нам понадобятся:
1) Матрица или лента на адресных светодиодах;
2) Arduino;
3) Bluetooth модуль;
4) Резистор.
Можно купить полкило у китайцев, а можно купить в любом магазине радиотоваров. Соединяем компоненты по очень простой схеме:
Можно собрать все на макетке. Затем скачайте архив с проектом со страницы проекта, установите библиотеки согласно инструкции и откройте файл с прошивкой.
Тут у нас настроечки. Укажите размер своей матрицы, ее тип и точку подключения.
Если делать большую матрицу самому, то есть паять из кусков ленты, то у вас есть 2 типа на выбор.
Автор советует выбрать правый вариант, так как его проще паять. Теперь осталось определиться с началом матрицы, то есть точкой подключения к ней и направлению первого куска ленты. Поможет вот такая шпаргалка для всех 8-ми вариантов расположения матрицы:
На эту прошивку автор потратил огромнейшую кучу времени. Это самый крупный по количеству кода проект автора. Arduino забита просто под завязку, впихнул как говорится невпихуемое.
Итак, настроили, нажимаем загрузить прошивку. Перед загрузкой нужно обязательно отключить bluetooth от пина rx, иначе arduino не прошьется. Для удобства также можно припаять на провод выключатель.
Далее на смартфон под управлением android установите приложение GyverMatrixBT. Данное приложение доступно в Play Market, оно полностью бесплатное и без рекламы.
Затем установите сопряжение с bluetooth модулем (пароль 1234 или 0000), в приложении подключитесь к модулю и, собственно все. В настройках можно настроить яркость и размер матрицы, которая соответствует вашему, а также некоторые другие ее параметры.
Соответственно настроенному размеру, во вкладке рисования у нас появится поле. Нажмите чтобы его инициализировать. Тут можно рисовать тапами и свайпами, можно стирать, можно очищать поле и заливать его цветом.
В общем на данный момент у нас есть рабочий инструмент для отправки данных на матрицу. Можно двигаться дальше. Вся эта система задумывалась автором для того чтобы построить большую матрицу из ленты или модулей. Это интересно как проект, как хобби, кому-то может пригодиться в рекламных целях, для оформления или для дизайна, ну или забавы ради.
Но вот матрица в таком виде выглядит не очень круто, не пиксельно и не восьмибитно. Нужно обязательно сделать решетку, чтобы каждый светодиод образовывал свои квадратные пиксели и сверху расположить рассеиватель. Вот тогда все будет очень круто. Решетку можно сделать из любого материала в форме и рейки. Это может быть картон, пачка советских деревянных линеек или вариант из пластика (ПВХ уголок), его можно купить в магазине стройматериалов там, где пластиковые панели и к ним различные товары. Уголки можно сломать вдоль, проделать прорези для середины и собрать решетку. Это вот самый «колхозный» вариант после картона.
И конечно можно расслабиться, и напечатать решетку на 3d принтере. Так что давайте так и сделаем.
Итак, корпус матрицы напечатался. Кстати, автор считает, что черный цвет не самый лучший выбор, лучше печатать решетку белым, чтобы она отражала свет. Ну не беда, покрасим.
Собственно, вот наша матрица без решетки, светодиоды как они есть.
Ставим решетку, становится уже почетче, это потому, что смотрим под углом.
А теперь смотрите, что будет если добавить рассеиватель в виде листа бумаги.
Но матрица, как и любой дисплей, работает в цветовом пространстве rgb, и фон у нее должен быть черным для более правильного восприятия цвета. Автор попробовал несколько вариантов и остановился на пленке для авто тонировки и матовым пластиком. В тандеме это все работает просто замечательно.
Всё это собираем. Осталось нам окончательно спаять всю схему, разместить ее внутри кармашка, закрепить матрицу задником от рамки для фото (а лучше найти лист алюминия) и закрепить внешнюю рамку.
Подключаем питание. Автор использовал лабораторный блок питания, чтобы мы могли видеть потребление тока.
Первый режим – рисование.
Следующий режим — передача картинок. Выбираем своим файловым менеджером картинку (в данном случае это Марио на черном фоне 16х16).
Следующий режим — бегущая строка.
Следующий режим – эффекты. Некоторые эффекты можно комбинировать с бегущим текстом и с рисунками.
Больше эффектов в видеоролике автора:
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.