Resumé
Ce modèle de l'hélice d'ADN illuminera votre pièce. Chaque étape peut briller dans sa propre combinaison de deux couleurs RGB des deux côtés. Il y a 8 modes de couleur programmés qui peuvent être commutés avec un bouton poussoir ou une télécommande infrarouge. La vitesse de l'animation de lumière est réglable avec un potentiomètre.
Voir aussi.https://www.youtube.com/watch?v=Q2NCXufDE-I&feature=youtu.be
Réglages d'impression.
Marque de l'imprimante :
Anycubic.
Imprimante :
Mega entièrement en métal.
Radeaux :
Non.
Soutient :
Oui.
Résolution :
0,2 mm.
Remplissage :
25 %
Après l'impression.
EN
Parties :
- Arduino Nano.
- 2x ruban LED RGB avec 16 LED (une LED tous les 33 mm) : WS2812B WS2811IC de GreenICE.
- poti 100KOhm
- bouton poussoir
- Modèle de récepteur infrarouge VS1838B.
- Alimentation électrique de 5V (>1A)
- Un condensateur de 1000µF.
- Sauteur/commutateur.
- 4 petites vis.
- De la colle en plastique transparente.
- Carte de circuit de 60 mm x 80 mm.
Assurez-vous que le potentiomètre et le bouton-poussoir sont situés sur le côté supérieur de la carte et s'insèrent dans les trous prévus. Tout le reste doit être soudé sur le côté inférieur. Il y a également un trou pour le câble USB. Le port USB de l'Arduino doit pointer dans cette direction.
L'Arduino peut fonctionner avec l'alimentation électrique de 5V si vous contournez le cavalier/l'interrupteur. Lors de la programmation de l'Arduino via un câble USB, vous devez déconnecter l'Arduino de l'alimentation électrique pour des raisons de sécurité.
Si vous voulez utiliser une télécommande infrarouge, il suffit d'utiliser la télécommande pendant que l'Arduino est connecté à votre ordinateur et que l'IDE Arduino est en cours d'exécution. Le code de votre télécommande devrait être imprimé dans le plotter de l'IDE. Vous pouvez le modifier à l'endroit marqué dans le code.
Les marches du modèle d'ADN peuvent être collées ensemble une par une après avoir fait passer les bandes LED à travers la fente. Il y a deux tailles de marches, afin que vous puissiez installer les LED de manière optimale.
DE
Composants :
- Arduino Nano.
- 2x ruban LED RGB avec 16 LED (une LED par 33 mm) : WS2812B WS2811IC de GreenICE.
- Poti 100KOhm.
- Bouton-pression.
- Modèle de récepteur infrarouge VS1838B.
- Alimentation électrique de 5V (>1A)
- Un condensateur de 1000 μF.
- Sauteur/ Interrupteur.
- 4 petites vis.
- De la colle en plastique transparente.
- Platine de 60 mm x 80 mm.
Le potentiomètre et le bouton-poussoir sont montés sur le dessus de manière à s'adapter aux trous prévus de la plaque de base. Tous les autres composants sont soudés sur le dessous de la carte. Une ouverture est prévue pour le câble USB, dans la direction de laquelle le connecteur USB de l'Arduino devrait pointer.
L'Arduino peut être alimenté par l'alimentation de 5V si le cavalier ou l'interrupteur est mis en position de pontage. Pendant la programmation de l'Arduino, cette connexion doit être interrompue afin de protéger l'ordinateur.
Si vous voulez utiliser une télécommande infrarouge, vous pouvez la tester pendant que l'Arduino est connecté à l'ordinateur. L'IDE Arduino devrait afficher la combinaison de chiffres de la télécommande via le plotter, qui peut ensuite être saisie à l'endroit marqué dans le code source de l'Arduino.
Les différentes mailles du modèle d'ADN sont collées les unes après les autres, après que les bandes LED aient été enfilées à travers chacune d'elles. Il existe deux tailles de mailles, afin que les LED puissent être positionnées de manière optimale dans le modèle.
Alternative : contrôle WiFi avec ESP8266
Remplacez les parties suivantes par un ESP8266 :
- Arduino Nano.
- poti 100KOhm
- bouton poussoir
- Modèle de récepteur infrarouge VS1838B.
Connectez les entrées de données des bandes LED aux sorties D1 et D2 de l'ESP8266.
Utilisez le fichier ESP8266_led_helix.ino et base_for_ESP8266. Il y a de l'espace pour une carte de circuit de 60 mm x 80 mm, où vous pouvez placer une carte ESP, le condensateur et les connexions à l'alimentation et aux bandes LED. N'oubliez pas de définir votre nom de réseau et votre mot de passe dans le fichier ESP8266_led_helix.ino.
Comment j'ai conçu ceci.
Design
Ce modèle a été conçu avec Blender. Si vous voulez éditer quelque chose, vous pouvez importer les fichiers stl dans Blender et commencer.
Tags
Modellquelle
