Zusammenfassung
Dieses Modell der DNA-Helix wird Ihren Raum erhellen. Jeder Schritt kann in seiner eigenen Kombination aus zwei RGB-Farben von beiden Seiten leuchten. Es gibt 8 programmierte Farbmodi, die mit einem Druckknopf oder einer IR-Fernbedienung gewechselt werden können. Die Geschwindigkeit der Lichtanimation ist mit einem Potentiometer einstellbar.
Siehe auchhttps://www.youtube.com/watch?v=Q2NCXufDE-I&feature=youtu.be
Druckeinstellungen
Drucker-Marke:
Anycubic
Drucker:
Ganzmetall-Mega
Flöße:
Nein.
Unterstützt:
Ja
Auflösung:
0,2 mm
Füllung:
25 %
Post-Druck
EN
Teile:
- Arduino Nano
- 2x RGB - LED-Streifen mit 16 LEDs (eine LED alle 33 mm): WS2812B WS2811IC von GreenICE
- 0,1 Ohm
- Druckknopf
- VS1838B IR-Empfänger-Modul
- 5V-Stromversorgung (>1A)
- 1000µF Kondensator
- Jumper/Switch
- 4 kleine Schrauben
- Transparenter Plastikkleber
- 60mm x 80mm Leiterplatte
Stellen Sie sicher, dass der Poti und der Druckknopf auf der Oberseite des Boards sind und in die vorgesehenen Löcher passen. Alles andere sollte auf der Unterseite gelötet sein. Es gibt auch ein Loch für das USB-Kabel. Der USB-Port des Arduino sollte in diese Richtung zeigen.
Der Arduino kann mit der 5V-Stromversorgung laufen, wenn Sie den Jumper/Schalter umgehen. Während der Programmierung des Arduino über ein USB-Kabel sollten Sie den Arduino aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung trennen.
Wenn du eine IR-Fernbedienung verwenden möchtest, benutze einfach die Fernbedienung, während der Arduino an deinen Computer angeschlossen ist und die Arduino-IDE läuft. Der Code deiner Fernbedienung sollte im IDE-Plotter angezeigt werden. Du kannst ihn an der markierten Stelle im Code ändern.
Die Stufen des DNA-Modells können nacheinander zusammengeklebt werden, nachdem die LED-Streifen durch den Schlitz geführt wurden. Es gibt zwei Größen der Stufen, so dass Sie die LEDs optimal anpassen können.
DE
Baukomponenten:
- Arduino Nano
- 2x RGB - LED-Streifen mit 16 LEDs (eine LED pro 33mm): WS2812B WS2811IC von GreenICE
- Poti 100KOhm
- Druckknopf
- VS1838B IR-Empfänger-Modul
- 5V Netzteil (>1A)
- 1000µF Kondensator
- Jumper/Schalter
- 4 kleine Schrauben
- Durchsichtiger Plastikkleber
- 60mm x 80mm Platine
Der Poti und der Druckknopf werden auf der Oberseite so angebracht, dass sie zu den vorgesehenen Löchern der Basisplatte passen. Alle anderen Bauteile werden auf der Unterseite der Platine gelötet. Für das USB-Kabel ist eine Öffnung vorgesehen, in deren Richtung der USB-Anschluss des Arduinos zeigen sollte.
Der Arduino kann über das 5V-Netzteil betrieben werden, wenn der Jumper oder der Schalter überbrückt sind. Während der Programmierung des Arduinos sollte diese Verbindung unterbrochen werden, um den Computer zu schützen.
Wenn Sie eine IR-Fernbedienung verwenden möchten, können Sie diese testen, während der Arduino mit dem Computer verbunden ist. Die Arduino IDE sollte über den Plotter die Zahlenkombination der Fernbedienung ausgeben, die dann an der markierten Stelle im Quelltext für den Arduino eingegeben werden kann.
Die einzelnen Sprossen des DNA-Modells werden nacheinander zusammengeklebt, nachdem die LED-Streifen jeweils hindurchgeführt wurden. Es gibt zwei Größen von Sprossen, damit die LEDs optimal im Modell positioniert werden können.
Alternative: WiFi-Steuerung mit ESP8266
Ersetzen Sie die folgenden Teile durch einen ESP8266:
- Arduino Nano
- 0,1 Ohm
- Druckknopf
- VS1838B IR-Empfänger-Modul
Verbinden Sie die Dateneingänge der LED-Streifen mit den D1- und D2-Ausgängen des ESP8266.
Verwenden Sie die Dateien ESP8266_led_helix.ino und base_for_ESP8266. Es gibt Platz für eine 60mm x 80mm-Leiterplatte, auf der Sie ein ESP-Board, den Kondensator und die Anschlüsse an die Stromversorgung und die LED-Streifen platzieren können. Vergessen Sie nicht, Ihren Netzwerknamen und Ihr Passwort in der Datei ESP8266_led_helix.ino einzustellen.
Wie ich das entworfen habe
Design
Dieses Modell wurde mit Blender entworfen. Wenn Sie etwas bearbeiten möchten, können Sie die STL-Dateien in Blender importieren und loslegen.
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