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The Mummy Lamp - Lâmpada inteligente controlada por WiFi: 5 etapas (com fotos)
The Mummy Lamp - Lâmpada inteligente controlada por WiFi: 5 etapas (com fotos)

Vídeo: The Mummy Lamp - Lâmpada inteligente controlada por WiFi: 5 etapas (com fotos)

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Anonim
The Mummy Lamp - Lâmpada inteligente controlada por WiFi
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The Mummy Lamp - Lâmpada inteligente controlada por WiFi
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The Mummy Lamp - Lâmpada inteligente controlada por WiFi

Há cerca de 230 mil anos o ser humano aprendeu a controlar o fogo, o que ocasionou uma grande mudança em seu estilo de vida, pois passou a trabalhar à noite também utilizando a luz do fogo. Podemos dizer que este é o início da Iluminação Interior. Agora é uma indústria multibilionária em todo o mundo. Na verdade, a própria indústria de LED está avaliada em 45,57 bilhões de $ em 2018. Mas se você considerar os materiais usados na fabricação, embalagem e transporte, eles são principalmente plásticos ou não recicláveis. Neste Instrutível, reutilizarei resíduos e materiais não recicláveis para fazer uma Lâmpada Inteligente que pode ser controlada por Wifi. Eu gostaria de chamar isso de lâmpada múmia, pois é feita de fios enrolados como múmias antigas no Egito que eram cobertas por panos.

Suprimentos

Aqui está uma lista de coisas necessárias, 1. Uma folha de papelão fino com espessura de cerca de 125GSM (eu peguei este de resíduos de material de embalagem de uma camiseta)

2. Envelope plástico para folha. (Isso também fazia parte do pacote mencionado acima)

3. Linha Branca - 1 carretel

4. cola de papel

5. Módulo WiFi ESP8266

6. LEDs de Neopixel WS2812 -10 No's

7. Bateria de íon-lítio 3,7 V 2200 mAh (extraída de um Powerbank)

8. TP4056 Circuito de carregamento

9. Conversor de reforço de 3,7 V para 5 V

10. Recipiente para resíduos de alimentos para guardar eletrônicos

11. Fios, interruptores.

12. Folha de plástico ondulado (entendi da placa de proibição de estacionamento;))

Ferramentas

1. Ferro de soldar

2. Pistola de cola quente

3. Lâmina de corte

Etapa 1: vamos começar a fazer: Etapa 1:

Vamos começar a fazer: Etapa 1
Vamos começar a fazer: Etapa 1
Vamos começar a fazer: Etapa 1
Vamos começar a fazer: Etapa 1
Vamos começar a fazer: Etapa 1
Vamos começar a fazer: Etapa 1

Precisamos de uma estrutura diáfana e que permita muita luz. Para isso, usaremos o thread e faremos uma estrutura. Fiz um pequeno esboço do projeto antes de começar e finalizei no projeto do abajur de mesa cilíndrico.

Para isso, primeiro colocaremos aquela folha de papel grosso dentro do envelope plástico e prenderemos usando grampeadores para fazer um cilindro.

Prepare uma solução de cola de papel e água na proporção de 1: 4 respectivamente. Misture bem até que a cola se dissolva na água. Mergulhe as picadas nesta solução e enrole ao redor do cilindro de papel de forma aleatória. Depois de enrolá-lo no comprimento necessário, você pode cortar o fio e deixá-lo secar.

Etapa 2: Etapa 2: Fique em pé

Etapa 2: Fique de pé
Etapa 2: Fique de pé
Etapa 2: Fique de pé
Etapa 2: Fique de pé
Etapa 2: Fique de pé
Etapa 2: Fique de pé

Após 5 horas de secagem, o esqueleto do fio diáfano ficará assim. Precisamos de um suporte para manter isso e nossas luzes. Por isso, escolhi folhas de plástico corrugado. Usando a lâmina de corte, cortei uma tira fina dessa folha e a fiz como suporte central. Meu LED de neopixel tinha uma fita adesiva atrás, então eu o colei no meu suporte central e fiz um orifício no recipiente de comida para torná-lo um suporte. É assim que minha configuração se parece.

Etapa 3: conectando tudo

Conectando tudo
Conectando tudo
Conectando tudo
Conectando tudo

A conexão é muito simples. Estou usando uma placa baseada em ESP8266 para wi-fi e para acionar LEDs de neopixel.

A conexão é a seguinte:

D2 (GPIO 4) do Nó MCU para Dados no pino do Neopixel LED através de um resistor de 330 Ohm.

Vin para 5V do circuito de reforço.

GND a GND do circuito de reforço.

Neopixel LED VCC a 5V, GND a GND.

Circuito de carga do TP4056 para bateria + ve e terminal negativo.

Terminais de bateria para entradas do circuito de reforço via interruptor opcional para controlar a saída.

Eu queria que minha lâmpada funcionasse mesmo quando não houvesse energia, então estou conectando uma bateria recarregável de íon-lítio com capacidade de 2200mAh.

Tempo total de funcionamento com bateria:

O consumo médio de corrente por LED é em torno de 45mA de qualquer cor diferente de branco com brilho médio. para branco com brilho total é em torno de 60mA.

Tempo de execução = 2200 / (45 * 10) = 5 horas. (10 LEDs)

Além disso, o circuito de reforço pode fornecer saída 1A de 5 V através de sua porta USB 2.0 fêmea, que também pode ser usado como um banco de energia de emergência para smartphone e outros dispositivos compatíveis com 5V.

Etapa 4: Codificando e Criando um Projeto no Aplicativo Blynk

Codificando e criando um projeto no aplicativo Blynk
Codificando e criando um projeto no aplicativo Blynk
Codificando e criando um projeto no aplicativo Blynk
Codificando e criando um projeto no aplicativo Blynk
Codificando e criando um projeto no aplicativo Blynk
Codificando e criando um projeto no aplicativo Blynk

Existe um aplicativo muito bom chamado blynk que nos permite fazer uma interface rápida entre dispositivos IoT e testá-los. Agora inscreva-se no blynk e crie um novo projeto chamado lamp. Instale a biblioteca blynk do gerenciador de biblioteca arduino:

Esboço >> Incluir biblioteca >> Gerenciador de biblioteca

Agora abra o aplicativo Blynk e navegue na lâmpada do projeto.

Através da barra lateral use o módulo zeRGBa e importe-o para o seu local de trabalho.

Agora clique no zeRGBa e selecione as opções conforme mostrado na imagem.

Agora clique no ícone NUT que é configurações para selecionar o dispositivo. Selecione o dispositivo como ESP8266. em seguida, salve-o. Obtenha o token de autenticação do projeto em seu e-mail registrado clicando em e-mail tudo nas configurações.

No código do Arduino, adicione este código de autenticação, credenciais de wi-fi e faça o upload.

Blynk.begin ("Auth Token", "Wifi SSID", "Senha Wifi");

(Você pode ter que alterar parâmetros como número de LEDs e pinos, etc.)

# define PIN D2 // GPIO4 # define NUMPIXELS 10 // 10 LEDs estão conectados

Etapa 5: Etapa 5: conectar-se à Internet e ao Viola

Image
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Etapa 5: Conecte-se à Internet e ao Viola
Etapa 5: Conecte-se à Internet e ao Viola
Etapa 5: Conecte-se à Internet e Viola
Etapa 5: Conecte-se à Internet e Viola

Agora, depois de programar o dispositivo node mcu, ele se conectará automaticamente ao servidor blynk e você verá que seu dispositivo está online no segundo ícone do canto superior direito. agora você pode mover a bola do cursor no zeRGBa para obter a cor necessária na lâmpada. Portanto, nossa lâmpada Wifi mumificada é legal e incrível com todas as cores possíveis. Você também pode fazer designs diferentes desse esqueleto de rosca externa, como uma bola, etc.

Recursos:

1. Wifi controlável

2. Multicor

3. Ecológico e feito de materiais residuais

4. Tem um backup de 5 horas aproximadamente.

5. Tem uma opção de banco de energia.

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