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BackPack LED de proximidade: 6 etapas (com fotos)
BackPack LED de proximidade: 6 etapas (com fotos)

Vídeo: BackPack LED de proximidade: 6 etapas (com fotos)

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Anonim
BackPack LED de proximidade
BackPack LED de proximidade
BackPack LED de proximidade
BackPack LED de proximidade
BackPack LED de proximidade
BackPack LED de proximidade

Meu projeto é projetado para detectar um objeto ou assunto se aproximando de até 20 cm, graças ao detector de proximidade IR fornecido pelo meu kit de sensores 27 Egeloo.

Aqui está uma lista do que você precisa: Lista de itens:

1. LEDs Neo Pixel WS2812b

2. Fonte de alimentação (usei uma bateria de 9 V para alimentar meu Matrix e Uno) e um carregador de energia solar de 22.000 mA.

3. 2 resistores de 10k

4. Arduino Uno R3

5. IDE Arduino Uno:

6. Código: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel (vá para GitHub e baixe o código, abra usando o software Arduino IDE)

7. Jumpers e fios de bitola pequena de preto (terra), vermelho (energia) e azul (dados). Eles só precisam ser capazes de suportar sua potência máxima de saída / entrada.

8. Uma mochila

9. Ferro de solda / solda

Etapa 1: O Código

Image
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O código
O código
O código
O código

Depois de testar seu Arduino e fazer o download do software IDE. (Para sua informação, existem ótimos exemplos como o Blinky para testar seu Arduino Uno com o software IDE para download fornecido pelo Arduino). Agora é hora de testar seus Neo Pixels. Depois que o teste der positivo, você pode começar a construir sua mochila de proximidade.

Etapa 2: The Matrix

O Matrix
O Matrix
O Matrix
O Matrix
O Matrix
O Matrix

Você precisa cortar um pedaço de Worbla aproximadamente, 4 1 / 2in W x 6 1 / 2in H. Eu escolho Worbla porque é um material muito flexível e isso seria útil sendo que meu acessório é uma mochila. A montagem da matriz (use 144 / pixels) é bastante direta. Tudo o que você precisa fazer é cortar agrupamentos de 2 "a 2 1/4" dos cabos de dados, alimentação e aterramento. Você precisa de um total de 24 deles porque os usará para conectar cada seção do cordão em ordem. 144 / pixel terá que ser cortado em fios de 12 pixels ou 2 1/4 de polegada de comprimento. Agora, a prática recomendada ao processar suas seções é parar e verificar se elas estão funcionando conforme você avança. Confie em mim, isso salvará muito tempo e sofrimento. Depois que sua matriz estiver concluída, é hora de testar o código novamente para ter certeza de que funciona. Sucesso! É hora de construir o resto.

Etapa 3: 30 / pixels e mochila

30 / pixels e mochila
30 / pixels e mochila
30 / pixels e mochila
30 / pixels e mochila
30 / pixels e mochila
30 / pixels e mochila
30 / pixels e mochila
30 / pixels e mochila

Os 30 / pixels são mais fáceis de lidar, mas você tem 5 metros desses LEDs, então boa sorte. Eu não queria cortar meus LEDs porque tinha medo de criar muitas conexões quebradas. Isso é um problema se você não controlar sua energia, aterramento ou dados de maneira adequada, portanto, tome seu tempo e seja cuidadoso. Verifique seu código mais uma vez para certificar-se de que todas as conexões funcionam e passe para a próxima etapa. Usei fio de latão para criar uma aparência com fio / eletrônico na minha mochila. Eu queria que parecesse o máximo possível uma máquina. Acredito que essa foi uma abordagem bem-sucedida, mas estou pensando em costurar os LEDs de 30 / pixel na mochila para uma aparência limpa. É hora de emendar nossos fios e limpar nossa bagunça. Usei uma pequena caixa para guardar meu Arduino e bateria de 9V. Eu também usei laços de torção para juntar meus fios em grupos da frente até a parte de trás da mochila.

Etapa 4: Organização e Força

Organização e Poder
Organização e Poder
Organização e Poder
Organização e Poder
Organização e Poder
Organização e Poder
Organização e Poder
Organização e Poder

Manter-se organizado é muito importante ao lidar com tantos fios. Eu me peguei misturando fios com frequência. A melhor prática é desconectar o Arduino e certificar-se de que está usando as portas corretas antes de adicionar energia. Dividindo um cabo USB e puxando apenas o cabo preto e vermelho, agora você pode conectar sua célula de potência ao WS2812b 30 / pixels. Descobri que o aterramento adicional para o Arduino não é necessário ao usar esta compilação. Use apenas um aterramento. Tempo para 144 / pixels, então conecte o aterramento, os dados e o cabo de alimentação diretamente ao Arduino para a matriz. Esse método consome a vida útil do 9V rapidamente, mas me deu os melhores resultados. Vou tentar conectá-lo à célula de energia na próxima vez.

Etapa 5: Conclusão

O detector de infravermelho de proximidade funcionou com sucesso com meu código original, mas eu queria ter mais ciclos e uma experiência mais brilhante. Descobri que não tinha energia suficiente disponível para meus LEDs para fazer isso, então tive que retornar ao meu código de teste original para encerrar este projeto. Eu sinto que, no geral, este ainda foi um experimento e uma construção bem-sucedidos. Espero muita sorte para quem quer construir por conta própria e estar atento aos consumos / requisitos de energia que foi algo que eu não descobri ser um grande problema até o final. Estou postando meu vídeo final para mostrar a capacidade total das mochilas. A bateria de 9V morre durante o vídeo, mas você verá o sucesso geral da minha mochila de proximidade. Obrigado e saudação:-)

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