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Índice:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03

É uma decoração de Halloween: a imagem fantasma com controle dinâmico sobre a intensidade da luz. No vídeo acima você pode ver à direita. Ele está instalado em nossa janela junto com meus outros projetos: "lua com silhueta de morcego" e "abóbora".
Suprimentos
- Duas tiras de LED de silicone flexível de 1 metro em azul gelo com LED flexível (adafruit.com).
- Quatro módulos grandes de retroiluminação por LED branco (adafruit.com).
- Microcontrolador Attiny85 (qualquer fornecedor eletrônico).
- LM2596 DC-DC Buck Converter Módulo Step Down Fonte de alimentação Saída 1.23V-30V (amazon).
- Transistor NPN NTE196 (Fry).
- Quatro resistores 110 Ohm 0,25 W.
- Um resistor 270 Ohm 0,25 W.
- Tábua de pão, alguns fios, conectores, tubos termorretráteis, folha de Elmer de espuma preta, um pouco de papelão.
- Fonte de alimentação: 110 VC AC - 12 V DC (> = 2 A saída).
Etapa 1: circuito
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O projeto é alimentado por uma fonte de alimentação de 12 V DC (a saída de 2A é mais do que suficiente). 12 V necessário para ligar as tiras de LED. Os módulos de chip e luz de fundo são alimentados por 5 V, que é produzido a partir de 12 V pelo módulo de potência step down baseado no LM2596. Attiny85 controla os módulos de LED de luz de fundo diretamente. A potência de saída do chip não é suficiente para controlar as tiras, então adicionei o transistor NPN (NTE196 é muito poderoso aqui, mas é apenas o que pude encontrar na loja local de Fry. Acho que qualquer transistor NPN com corrente de saída> 1,6 A vai caber).
Etapa 2: montagem do circuito
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Para economizar tempo de solda, montei um circuito na placa de ensaio. Preste atenção ao adaptador feito sob medida (em torno da linha 25 da foto). Ele permite conectar o cabeçote de 6 pinos do AVRISP II à placa de ensaio.
2021-03-22 / Atualização.
Componentes transferidos da placa de ensaio experimental para placa de ensaio de tamanho 1/4 da Adafruit Perma-Proto, soldando-os permanentemente.
Etapa 3: fazendo o corpo
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Tiras de LED flexíveis dispostas na placa do Elmer para formar o corpo fantasma. Então, com o furador, fiz orifícios na placa e movi alguns laços de arame através dos orifícios fixando tiras na placa.
Etapa 4: Fazendo Elementos Faciais
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Fiz a montagem dos elementos do rosto com a ajuda de um papelão no formato de um sanduíche de três camadas. Na foto você pode ver o elemento do meio. Ele contém abertura para coincidir com os módulos de luz de fundo. Outra camada é um pedaço de papelão liso atrás: ambos presos com arame. A camada frontal é na verdade placa de espuma de Elmer com corpo fantasma já anexado. Cortei a abertura para olhos e boca e conectei o módulo de face à placa com laços de arame. Fios de LEDs, bem como tiras de fio, inseri nos orifícios correspondentes da placa de ensaio do circuito.
Etapa 5: Programação
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O programa é escrito em linguagem C e compilado com a ajuda do AVR Studio 7. O Studio me permitiu conectar ao chip Attiny85 por meio do dispositivo de interface AVRISPII, limpar o valor do fusível CKDIV8 para aumentar a frequência do controlador para 8 MHz e carregar o programa na memória do chip. Código-fonte, bem como materiais complementares disponíveis:
Etapa 6: Nomeando o Projeto
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Agora o projeto está concluído. Fiz depois do simpático fantasma Casper, mas quando acabei, recebi um feedback de que se parecia menos com Casper, mas mais com a pessoa da pintura "O Grito" de Edvard Munch. Que assim seja. Vamos chamar este projeto de "O Grito".
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Squeal & Scrape: Este projeto pode ser feito fresando um PCB usando arquivos encontrados no github ou usando placa vero conforme a ilustração. Alguma solda é necessária, então o equipamento usual é necessário: solda cavaletes de solda wiretip cleanerwire cutterwire stripperhelping
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