Оглавление:

Прогулочный светильник Doggo: 6 шагов (с изображениями)
Прогулочный светильник Doggo: 6 шагов (с изображениями)

Видео: Прогулочный светильник Doggo: 6 шагов (с изображениями)

Видео: Прогулочный светильник Doggo: 6 шагов (с изображениями)
Видео: Консольные светильники ДКУ 2024, Ноябрь
Anonim

Автор TechKiwiGadgetsTechKiwiGadgets в Instagram Подпишитесь на другие сообщения автора:

Средство устранения неполадок при зарядке через USB
Средство устранения неполадок при зарядке через USB
Средство устранения неполадок при зарядке через USB
Средство устранения неполадок при зарядке через USB
USB аккумуляторный экологичный фонарик
USB аккумуляторный экологичный фонарик
USB аккумуляторный экологичный фонарик
USB аккумуляторный экологичный фонарик
Анимированные часы со словами
Анимированные часы со словами
Анимированные часы со словами
Анимированные часы со словами

О себе: Без ума от технологий и возможностей, которые они могут дать. Мне нравится создавать уникальные вещи. Моя цель - сделать технологии интересными, актуальными для повседневной жизни и помочь людям создавать крутые… Подробнее о TechKiwiGadgets »

Прогулка с собакой в темноте сопряжена с риском для безопасности автомобилистов, которые не видят, что вы идете, мы несколько раз побрились, когда водители быстро выезжали на проезжую часть или выезжали с нее или пересекали перекрестки.

Так почему бы не осветить вашего любимого Doggo радугой цветов, чтобы привлечь внимание автомобилистов, и в то же время обеспечить белые огни, направленные вперед, чтобы вы могли видеть неровное покрытие в темноте - решение - это забавный "Прогулочный светильник Doggo"

Это устройство перезаряжается от USB, удобно расположено с собственным ошейником, при этом свет не попадает в ваши глаза Doggos, поскольку он направлен из-под ошейника.

В этом руководстве содержится простая схема, 3D-модель корпуса и инструкции по сборке с использованием недорогих деталей, включая Arduino Nano.

Шаг 1. Необходимые материалы

Необходимые материалы
Необходимые материалы

Я использовал независимые светодиоды, которые устанавливались в каждое отверстие и закреплялись горячим клеем. Вы можете использовать соответствующую светодиодную ленту, однако вам нужно будет рассмотреть возможность модификации 3D-модели, чтобы приспособить расстояние между светодиодами.

  1. Ардуино Нано
  2. Литий-полимерная батарея 3,7 В, 350 мАч Размер: 38 мм x 20 мм x 7,5 мм
  3. Зарядное устройство для литий-полимерных аккумуляторов USB TP4056
  4. Резистор 4,7 кОм для ограничения тока заряда LiPo аккумулятора до уровня ниже 300 мА
  5. Светодиодный модуль WS2812 RGB x 10
  6. Ползунковый переключатель
  7. Доступ к 3D-принтеру (я использовал Creality Ender 3)
  8. Клипса на ошейник подходит для вашей собаки
  9. Кабельные стяжки x 5
  10. Пистолет для горячего клея
  11. Паяльник
  12. Примерно 1 м многожильного соединительного провода красного, черного и синего цветов
  13. Трехжильный одножильный провод "Bell Telephone" длиной 30 см.
  14. Одна полоса пластикового листа размером 15 на 1 см (я использовал обрезки из бумажника для документов формата А4)

Шаг 2: 3D-печать корпуса

3D печать корпуса
3D печать корпуса
3D печать корпуса
3D печать корпуса

Трехмерный дизайн кейса прошел три итерации в полевых условиях, и теперь я остановился на дизайне, который обеспечивает максимальную безопасность собаки, комфорт, а также удобство, позволяющее быстро прикрепить устройство к вашей собаке.

Таким образом, футляр прикрепляется к независимому ошейнику от вашего существующего «Поводочного ошейника». Смотрите фото выше.

Внутренний диаметр ошейника составляет 14 см, поэтому вы можете использовать его как ориентир, чтобы определить, подходит ли он вашей собаке. Я сделал это, измерив окружность шеи наших собак или длину собачьего ошейника, а затем определил диаметр их шеи. Используйте формулы

Диаметр шеи собаки = длина ошейника, деленная на 3,145 или (d = C / π)

Загрузите файлы STL по ссылке Thingiverse здесь и загрузите в слайсер для подготовки к печати на 3D-принтере.

Я использовал нить PLA и печатал при 205 градусах со скоростью печати 40 мм / сек с включенной поддержкой.

Подставки необходимы для диафрагмы светодиодов и крепления ползункового переключателя в корпусе.

Шаг 3: Создайте светодиодную матрицу

Создайте светодиодную матрицу
Создайте светодиодную матрицу
Создайте светодиодную матрицу
Создайте светодиодную матрицу
Создайте светодиодную матрицу
Создайте светодиодную матрицу

1. Установите светодиоды в положение

Это, вероятно, самая сложная часть сборки, поэтому требуется немного терпения и тщательная пайка.

После того, как корпус напечатан, поместите светодиоды WS2812 в отверстия и сориентируйте их так, чтобы разъемы «In» и «Out» были обращены друг к другу на одной линии. Используйте небольшое количество горячего клея, чтобы закрепить их на следующем этапе.

Примечание. В этом проекте я использовал независимые светодиоды, которые устанавливались в каждое отверстие и закреплялись горячим клеем. Вы можете использовать соответствующую светодиодную ленту, однако вам нужно будет рассмотреть возможность изменения 3D-модели, чтобы приспособить расстояние между светодиодами.

2. Подключите светодиоды

Снимите изоляцию с одножильных проводов «Bell Telephone» длиной 3 x 30 см и аккуратно подключите светодиоды в соответствии со схемой.

Начиная с одного конца светодиодной матрицы, аккуратно припаяйте все соединения светодиодов + 5В на независимых платах светодиодов к одному проводу. Повторите это для разъемов GND, а также для соединений «In» и «Out».

По завершении используйте тонкие кусачки, чтобы удалить провод между входами и выходами на каждой плате светодиода. Смотрите фото крупным планом.

Слегка надавив пальцами, убедитесь, что все линии GND, 5V и Data не соприкасаются друг с другом, и закрепите их на месте горячим клеем, убедившись, что проводка плотно прилегает к внутренним стенкам корпуса.

Рекомендуемые: