Tout savoir sur le pot Firefly LED programmable

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Un pot de luciole à LED programmable est un projet peu coûteux, amusant et exquis qui fait un excellent cadeau. Faire un pot de luciole programmable nécessite une heure ou deux heures de temps et toujours le fan de la réutilisation créative, plusieurs composants électroniques sera recyclé à partir de vieux appareils électroniques et d'objets dans la maison. Pour faire ce projet, vous souhaitez une carte Arduino et une expérience de soudage.

Pot Firefly LED programmable

Pot Firefly LED programmable



Schéma de circuit du pot Firefly à DEL programmable

Le projet s'était inspiré de Fireflies. C'était une idée innovante de concevoir des lucioles dans un pot en utilisant des LED, une batterie 600mAh 3V CR2450, un PCB personnalisé est utilisé dans ce projet afin d'économiser le coût du projet.


Schéma de circuit du pot Firefly à DEL programmable

Schéma de circuit du pot Firefly à DEL programmable



Le circuit ci-dessus explique la conception du pot avec des lucioles préparées à l'aide de LED. Pour commencer à concevoir les lucioles à base de LED, le circuit est préparé comme indiqué dans le diagramme schématique ci-dessus.

  • R1 - résistance 22.0K Ohm, batterie d'alimentation 3V VCC
  • VCC connecté à la borne positive de l'alimentation 3 V ou de la batterie
  • GND connecté à la borne négative de la batterie.
  • La résistance R1 doit conduire la tension à la broche de réinitialisation élevée pendant le fonctionnement et est utilisée comme résistance de rappel vers le haut. Cela empêche ou empêche la réinitialisation de la puce.
  • Le circuit fonctionne également si le fil est placé à la place de la résistance. R1 est autorisé à programmer la puce pour réinitialiser la broche sans court-circuiter VCC.
  • R2, R3 - Résistances 100 Ohm
  • Les caractéristiques des LED diffèrent d'une LED à l'autre et la valeur de la résistance sera basée sur le type de LED et également la quantité de lumière générée par la LED.
  • Les LED utilisées dans ce projet ont des valeurs de 20mA à 2.0V et 10mA à 3V via une résistance de 100 Ohm. Les valeurs R2 et R3 ont été prises des valeurs plus élevées.
  • Les LED brillent et nous font sentir comme de vraies lucioles à 10 mA. La mise à l'échelle du code source modifie la luminosité de la LED. Les LED sont pilotées en limitant le logiciel de manière à limiter la luminosité maximale. Si vous n'êtes pas conscient de ce point, vous devrez changer la valeur des résistances R2 et R3 pour déterminer le type exact de LED qui a été utilisé.
  • Supposons que les codes PIN - A, B, C, D, E et les broches sont nommés dans le code source
  • Prenons les broches A et B comme broches «maîtresses». En fonction du code source, les LED sont pilotées.
  • Si une luciole doit briller dans le pot de luciole, cette LED particulière doit être allumée et cela dépend du choix de la broche principale que nous sélectionnons qui peut être la broche A ou B selon notre choix.
  • Si le PIN A est sélectionné, alors LED1, LED2 ou LED3 est activée.
  • Si nous conduisons PIN A haut, LED2 sera allumé. Si le PIN D est enfoncé sur la broche à laquelle l'autre côté de LED2 est connecté) bas, pendant la lecture du morceau, la LED 2 est éteinte. La différence de potentiel entre les deux côtés de la LED 2 est supprimée afin d'arrêter le courant qui la traverse. Si le PIN A est toujours élevé. Deux chansons sont jouées en même temps alors que deux mouches brillaient en même temps que le code est écrit de cette manière.

Avantage: Ces LED sont ampoules à économie d'énergie et également en raison de ses caractéristiques optiques, il est optimisé dans les écrans pour un éclairage arrière plat. L'autre avantage de l'utilisation des LED est qu'elles sont largement disponibles sur le marché.

Désavantage: Nous ne pouvons pas reprogrammer la puce si elle est soudée à la carte. C'est parce que le programmeur de puces ne peut pas conduire la broche de réinitialisation au niveau bas sans court-circuiter vers VCC.

Étapes pour construire un pot Firefly LED programmable

Pour construire un pot Firefly LED programmable, il y a plusieurs étapes à suivre, elles sont


Les composants requis

Les composants requis du pot Firefly LED programmable comprennent des composants matériels et logiciels, tels que

Composants requis

Composants requis

  • Un ATTiny85 (carte à base minuscule)
  • Certains pixels LED adressables,
  • 1 condensateur .10uF
  • Résistance et PCB de faible valeur
  • Une verrue murale 5V
  • Un pot
  • Matériaux diffusants comme le papier bulle, la peinture, le papier de soie, le glaçage du verre
  • Un programme AVR
  • Planche à pain et fournitures de soudure
  • Arduino, Tiny Core et Adafruit NeoPixel

Configuration du logiciel et test de votre ATTiny

  • Dans une configuration logicielle, téléchargez et installez la bibliothèque Arduino, Tiny Core et NeoPixcel
  • Configurez votre ATTiny sur la maquette.

Faire une chaîne LED Firefly

Afin de préparer les chaînes de LED Firefly, les étapes suivantes sont suivies

La LED est préparée à l'aide d'un microclip et la LED est placée à l'extérieur des coussinets. La LED et le Microclip sont montés en mettant du flux sur les coussinets de la diode électroluminescente. Maintenant, les fils sont tournés ou tordus et sont testés après avoir attaché deux fils à la LED, ce qui donne une belle chaîne de LED. De l'extrémité libre du fil, 2-3 mm sont dénudés et il est testé en plaçant 3 volts à travers une résistance de 100 Ohm. Le même processus est répété pour chacune des 6 chaînes.

Faire une chaîne LED Firefly

Faire une chaîne LED Firefly

Les fils de chaîne rouges sont regroupés et soudés à la carte. De même, six des chaînes de LED sont attachées à la carte à l'aide de flux. Les fils rouges sont soigneusement soudés à la broche A de manière à ce que la résistance sépare le microcontrôleur et le faisceau. Toutes les autres chaînes de LED sont soudées de la même manière à la broche B. Maintenant, de la même manière, les fils verts volant librement sont également regroupés en 2 fils. En joignant les fils verts ensemble dans des faisceaux de 2 fils et soudés à la broche C, la broche D et la broche E. En utilisant une alimentation 3V, toutes les chaînes sont testées en maintenant une tension positive sur la broche A ou la broche B. .

Préparez le pot et l'adaptateur

  • Prenez un ancien adaptateur et coupez l'extrémité du connecteur, puis séparez les fils noir et rouge. En utilisant un multimètre, testez la tension et la polarité
  • Percez un trou dans le couvercle de votre pot avec un objet pointu et passez le cordon à travers.Pour soulager la tension, vous pouvez faire un nœud.

Souder vos composants et ATTiny

Souder votre ATTiny à un morceau de perfboard. Contiennent un condensateur de découplage aux bornes de l'alimentation et une résistance de petite valeur. Si vous souhaitez que votre installation soit plus polyvalente, installez une prise DIP à 8 broches afin de pouvoir emporter et reprogrammer le microcontrôleur plus tard. Fixez les lignes d'alimentation et de terre pour passer à travers le couvercle du pot au circuit actuel.

Souder les composants et ATTiny

Souder les composants et ATTiny

Assemblez le pot

  • Assemblez le pot et répartissez vos pixels de redressement de jonction de manière égale.
  • Remplissez le pot avec des arachides d'emballage, du papier bulle, du papier mouchoir et du papier brouillon fonctionne bien et crée des effets accrocheurs. Les plastiques réfléchissants et le verre brisé peuvent également être amusants.
  • Si vous vous sentez très ambitieux, vous pourrez glacer le pot ou acheter de la peinture et l'utiliser pour lui donner un aspect semi-transparent.
  • Branchez votre pot et admirez les motifs attrayants!
Assemblez le pot

Assemblez le pot

Lampadaires LED basés sur Arduino avec contrôle automatique de l'intensité

blanc Diodes électroluminescentes (LED) remplacer les lampes HID dans le système d'éclairage public pour inclure une fonction de gradation. Un Arduinoboard est utilisé pour contrôler automatiquement l'intensité en développant des signaux modulés en largeur d'impulsion qui entraînent MOSFET (transistor à effet de champ semi-conducteur à oxyde métallique) pour commuter un ensemble de LED en conséquence pour obtenir une opération souhaitée.

Ce système est conçu pour surmonter les inconvénients actuels de Lampes HID (High Intensity Discharge) . Ce système démontre l'utilisation de LED (diodes électroluminescentes) comme source de lumière et son contrôle d'intensité variable, selon les besoins.

Réverbères à LED basés sur Arduino avec kit de projet de contrôle automatique de l

Réverbères à LED basés sur Arduino avec kit de projet de contrôle automatique de l'intensité par Edgefxkits.com

Les LED consomment moins d'énergie et leur durée de vie est supérieure à celle des lampes HID conventionnelles. De plus, l'intensité des LED peut être contrôlée selon les exigences pendant les heures creuses, ce qui n'est pas faisable dans les lampes HID.
Le Carte Arduino contient des instructions programmables qui contrôlent l'intensité des lumières basées sur PWM ( Modulation de largeur d'impulsion ) signaux générés. L'intensité de la lumière est maintenue élevée pendant les heures de pointe. Comme le trafic sur les routes a tendance à diminuer lentement tard dans la nuit, l'intensité diminue également progressivement jusqu'au matin. Enfin, l'intensité s'arrête complètement le matin à 6 heures du matin, et reprend à nouveau à 18 heures. le soir et ce processus se répète.

Ce concept peut à l'avenir être amélioré en l'intégrant à un panneau solaire qui convertit l'intensité solaire en puissance correspondante, et cette énergie est utilisée pour alimenter les feux de l'autoroute. projets électroniques vous pouvez nous approcher en commentant dans la section commentaire ci-dessous.

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