Resumen
Este modelo de la hélice de ADN iluminará tu habitación. Cada paso puede brillar en su propia combinación de dos colores RGB desde ambos lados. Hay 8 modos de color programados que se pueden cambiar con un botón de presión o un control remoto de IR. La velocidad de la animación de luz es ajustable con un potenciómetro.
Ve también.https://www.youtube.com/watch?v=Q2NCXufDE-I&feature=youtu.be
Ajustes de impresión.
Marca de la impresora:
Anycubic.
Imprimadora:
Mega totalmente de metal.
Balsas:
No.
Apoya:
Sí.
Resolución:
0,2 mm
Relleno:
25%
Post-impresión.
EN
Partes:
- Arduino Nano.
- 2x tira de LED RGB con 16 LEDs (un LED cada 33 mm): WS2812B WS2811IC de GreenICE.
- Poti 100KOhm.
- Botón de presión.
- Módulo receptor de IR VS1838B.
- Fuente de alimentación de 5V (>1A)
- Capacitor de 1000 μF.
- Salto/cambio.
- 4 pequeños tornillos.
- Cola de plástico transparente.
- Placa de circuito de 60 mm x 80 mm.
Asegúrate de que el potenciómetro y el botón de presión estén en el lado superior de la placa y encajen en los orificios previstos. Todo lo demás debe soldarse en el lado inferior. También hay un orificio para el cable USB. El puerto USB del Arduino debe apuntar en esa dirección.
El Arduino puede funcionar con la fuente de alimentación de 5V si eludimos el jumper/interruptor. Al programar el Arduino a través del cable USB, deberías desconectar el Arduino de la fuente de alimentación por razones de seguridad.
Si quieres usar un control remoto de IR, solo usa el control remoto mientras el Arduino está conectado a tu computadora y el IDE de Arduino se ejecuta. El código de tu control remoto debería imprimirse en el plotter del IDE. Puedes cambiarlo en la posición marcada en el código.
Los pasos del modelo de ADN se pueden pegar uno por uno después de llevar las tiras de LED a través de la hendidura. Hay dos tamaños de los pasos, por lo que puedes ajustar los LEDs de manera óptima.
DE
Componentes:
- Arduino Nano.
- Tira de LED RGB de 2x con 16 LEDs (un LED por cada 33 mm): WS2812B WS2811IC de GreenICE.
- Poti 100KOhm.
- Botón de presión.
- Módulo receptor de IR VS1838B.
- Fuente de alimentación de 5V (>1A)
- Capacitor de 1000 μF.
- Salto/ Interruptor
- 4 tornillos pequeños.
- Cola de plástico transparente.
- Platina de 60 mm x 80 mm.
El potenciómetro y el botón de presión se montan en la parte superior de manera que encajen en los orificios previstos de la placa base. Todos los demás componentes se soldan en la parte inferior de la placa. Se ha previsto una abertura para el cable USB, en cuya dirección debería apuntar el conector USB del Arduino.
El Arduino puede funcionar con la fuente de alimentación de 5V si el jumper o el interruptor están conectados. Durante la programación del Arduino, se debe interrumpir esta conexión para proteger el ordenador.
Si desea utilizar un control remoto por infrarrojos, puede probarlo mientras el Arduino está conectado al ordenador. El IDE de Arduino debería mostrar en la pantalla la combinación de números del control remoto, que luego se puede introducir en el lugar marcado en el código fuente del Arduino.
Los escalones individuales del modelo de ADN se pegan uno a uno, después de que las tiras de LED se hayan enhebrado a través de ellos. Hay dos tamaños de escalones, para que los LEDs puedan ubicarse de manera óptima en el modelo.
Alternativa: control WiFi con ESP8266
Reemplaza las siguientes partes con un ESP8266:
- Arduino Nano.
- Poti 100KOhm.
- Botón de presión.
- Módulo receptor de IR VS1838B.
Conecte las entradas de datos de las tiras LED con las salidas D1 y D2 del ESP8266.
Use el ESP8266_led_helix.ino y base_for_ESP8266. Hay espacio para una placa de circuito de 60 mm x 80 mm, donde puede colocar una placa ESP, el condensador y las conexiones a la fuente de alimentación y las tiras de LED. No olvide establecer su nombre de red y contraseña en el ESP8266_led_helix.ino.
Cómo diseñé esto.
Diseño.
Este modelo está diseñado con Blender. Si quieres editar algo, puedes importar los archivos stl a Blender y comenzar a trabajar.
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Fuente del modelo
