Оглавление:
- Шаг 1. Изучите исходный продукт
- Шаг 2: Подключение панели
- Шаг 3: 3D-модель
- Шаг 4: Печать 3D-модели
- Шаг 5: размещение светодиода
- Шаг 6: диффузор
- Шаг 7: вырезание диффузора
- Шаг 8: Подключитесь
- Шаг 9: Получите окончательную форму
Видео: DIY Nanoleaf (Vrikxa): 9 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:47
Проекты Fusion 360 »
Всем привет! Здесь я представил свою попытку создания ритма Nanoleaf. Оригинальный продукт очень дорогой, поэтому я подумал сделать сам, похожий на этот. Если вы хотите узнать больше, посмотрите мое видео на YouTube, прикрепленное ниже, или вы также можете выполнить шаги, упомянутые здесь. 3D-модель доступна для загрузки, поэтому, пожалуйста, используйте ее, и если вы хотите указать на мою ошибку в этом, пожалуйста, не стесняйтесь.
Запасы:
- Светодиодная лента Govee RGB
- 3D модель (Модель доступна для скачивания)
- 2447 Белый акриловый лист
- Акриловый резак
Шаг 1. Изучите исходный продукт
Я создал свою первую 3D-модель в Autodesk Fusion 360. Для этого я поискал в Интернете ритм Nanoleaf, чтобы получить такую информацию, как размеры, шаое, размещение светодиодов и такие функции, как RGB с синхронизацией музыки и создание сцен своими руками. Вдохновленный этим, я разработал модель, но вопрос был в том, как подключить светодиоды. Вы можете скачать 3D-модель с GitHub.
Шаг 2: Подключение панели
Что касается подключения светодиодов, я вернулся к оригинальному продукту и посмотрел, как они его сделали. Nanoleaf использует соединители, называемые линкерами. Он бывает двух типов: жесткий и гибкий. Жесткий - широко используемый линкерный тип для плоских настенных креплений. Но по мере того, как размер конструкции увеличивался, Nanoleaf решила запустить гибкие линкеры, чтобы пользователи могли подключать светодиодные панели по углам и стенам с неровной текстурой. (Фото с официального сайта).
Для этого я решил использовать беспаечные разъемы с замками, которые позволяют легко заменять и помогают усилить всю конструкцию светодиода. Для этого я оставил окно соответствующего размера беспаечного разъема на всех трех сторонах моего 3D-дизайна.
Шаг 3: 3D-модель
Шаг 4: Печать 3D-модели
Когда вы напечатаете свои 3D-модели, вы на полпути. Я сделал свои распечатки с www.craftscloud.com, и я почувствовал, что их ценовые предложения соответствуют бюджету, а качество, которое я получил за это, действительно хорошее. (не спонсируется)
Шаг 5: размещение светодиода
Измерьте длину светодиодной ленты, которую нужно вставить внутрь панелей. В оригинальном нанолисте используется по 3 светодиода в каждом углу панели. Я видел на YouTube пару видеороликов с одинаковым дизайном, но он был недостаточно ярким, чтобы осветить комнату. Итак, я решил разместить светодиоды со всех сторон изнутри панелей.
Шаг 6: диффузор
Теперь нам нужен диффузор. Диффузор, как следует из названия, помогает рассеивать свет во всех направлениях, рассеивая световые лучи. Для этого я решил использовать белый акриловый лист 2447 толщиной 3 мм. Существуют разные варианты белых акриловых листов, поэтому обязательно проверьте их перед покупкой. Я решил вырезать его сам, но вы можете просто сделать это в хозяйственных магазинах за несколько долларов.
Шаг 7: вырезание диффузора
Чтобы вырезать акриловый лист, вам понадобится акриловый резак, который имеет уникальную форму, как кошачий коготь, и предназначение того же самого, ЧТОБЫ ПОЦЕПИТЬ к черту.: D Как только вы получите впечатление панелей, вам нужно снова и снова поцарапать акриловый лист на этой линии, пока акриловый лист не станет достаточно тонким, чтобы согнуться и сломаться. Не относитесь к этому шагу легкомысленно. Даже если вы чувствуете усталость и думаете, что достаточно поцарапали, сделайте это еще несколько раз, потому что, когда вы сгибаете акрил, иногда он не ломается по прямой. Итак, чем глубже вы поцарапали, тем выше шансы сломать его правильно.
Шаг 8: Подключитесь
Теперь пропустите светодиодную ленту через все панели и подключите их все с помощью разъемов, о которых я упоминал ранее.
Шаг 9: Получите окончательную форму
При желании можно склеить все панели вместе, иначе соединители будут стараться удерживать их изо всех сил. Наклейте диффузор сверху и двусторонний скотч 3M сзади, чтобы приклеить его к стене.
Рекомендуемые:
DIY NANOLEAF - Без 3D-принтера: 11 шагов (с изображениями)
DIY NANOLEAF - Без 3D-принтера: любители высоких технологий в этом руководстве Я собираюсь показать вам, как сделать Arora Nanoleaf Без использования электроинструментов & вы можете настроить эти панели. Я сделал 9 панелей, всего 54 светодиода Neo pixel. Общая стоимость менее 20 долларов (индийские 1500) Световые панели Nanoleaf
Как: установка Raspberry PI 4 Headless (VNC) с Rpi-imager и изображениями: 7 шагов (с изображениями)
Как: установка Raspberry PI 4 Headless (VNC) с Rpi-imager и изображениями: я планирую использовать этот Rapsberry PI в кучу забавных проектов еще в моем блоге. Не стесняйтесь проверить это. Я хотел вернуться к использованию своего Raspberry PI, но у меня не было клавиатуры или мыши в моем новом месте. Прошло много времени с тех пор, как я установил Raspberry
Гексагональный светодиодный светильник Nanoleaf DIY: 5 шагов (с изображениями)
Гексагональный светодиодный светильник Nanoleaf DIY: увидев ценник на Nanoleaf Aurora или аналогичные светодиодные панели, я провел небольшое исследование и решил создать свою собственную версию по гораздо более низкой цене. Что вам понадобится: доступ к 3D-принтеру 2 мм толстый полупрозрачный акрил WS281
Счетчик шагов - Micro: Bit: 12 шагов (с изображениями)
Счетчик шагов - Микро: Бит: Этот проект будет счетчиком шагов. Мы будем использовать датчик акселерометра, встроенный в Micro: Bit, для измерения наших шагов. Каждый раз, когда Micro: Bit трясется, мы добавляем 2 к счетчику и отображаем его на экране
Bolt - Ночные часы с беспроводной зарядкой своими руками (6 шагов): 6 шагов (с изображениями)
Bolt - Ночные часы с беспроводной зарядкой своими руками (6 шагов): Индуктивная зарядка (также известная как беспроводная зарядка или беспроводная зарядка) - это тип беспроводной передачи энергии. Он использует электромагнитную индукцию для обеспечения электропитания портативных устройств. Самым распространенным применением является беспроводная зарядка Qi st