Оглавление:
- Шаг 1: Спецификация материалов
- Шаг 2. Разберите свет
- Шаг 3: Схема IKEA Zigbee
- Шаг 4: светодиодный усилитель
- Шаг 5: чертеж схемы
- Шаг 6: Подключите его
- Шаг 7: (необязательно) Добавьте обращение
- Шаг 8: Готово
Видео: Диммер для светодиодных лент Zigbee (IKEA Trådfri Hack): 8 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53
IKEA успешно представила свою линию интеллектуального освещения Trådfri по всему миру. Одна вещь, которую мне не хватает в их линейке, - это простой диммер для светодиодной ленты. Почему бы не лишить свет мозгов и не сделать их? Светодиодные диммеры - это ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Ширина импульса определяет яркость света. Уловка переделки диммера заключается в том, чтобы извлечь микросхему и найти вывод ШИМ.
Как трудно это может быть? Как оказалось, не очень! Читай дальше, чтобы узнать больше.
Шаг 1: Спецификация материалов
Для этого проекта вам понадобится следующее (не все на картинке):
- IKEA Trådfri GU10 Умная лампочка. Любая другая лампа trådfri должна быть в порядке, но GU10 самая дешевая.
- Одноцветная светодиодная лента. GU10 имеет только один цвет.
- Светодиодный усилитель. Эти устройства предназначены для работы с полосами большей длины, чем может поддерживать один контроллер. Он принимает вход с одной стороны, добавляет управляющий ток и выдает мощность для светодиодных лент с той же схемой ШИМ, что и вход.
- Стабилизатор напряжения LD117 3.3v
- Конденсатор 100 мкФ
- Конденсатор 10 мкФ
- Резистор 470 ом
- Резистор 10 кОм
- Транзистор BC547 (или аналогичный NPN)
- Макетная или макетная плата
- Выводы заголовка
- Провода
- Разъем питания по выбору для блока питания 12 В
Шаг 2. Разберите свет
Свет действительно просто разобрать
- С помощью тонкой отвертки с плоской головкой подденьте прозрачную пластиковую крышку.
- Подденьте алюминиевую крышку.
- Вытащите свет
- Снимите светодиод с платы и снимите светодиод и алюминиевую крышку.
- Под крышкой находится печатная плата под углом 90 градусов с припаянной к ней медной полоской. Это процессор и беспроводная схема, которые нам нужны для проекта. Медь - это антенна.
Шаг 3: Схема IKEA Zigbee
Теперь у нас есть мозги умного света. Другие провели более глубокий анализ и определили, что под стальным корпусом находится 32-битный процессор общего назначения, который можно использовать почти так же, как блоки Arduinos и ESP8266. Однако для целей этого проекта нас интересуют только три пина. Плюс GND и выход PWM. См. Схему распиновки. Схема работает от 3,3 В. Вывод PB13 - выход ШИМ.
Чтобы сделать его совместимым с макетом, я предлагаю припаять к плате 3-контактный разъем. Слегка согните контакты, чтобы компенсировать меньшее расстояние между выводами печатной платы.
Здесь больше информации:
Шаг 4: светодиодный усилитель
Этот шаг не совсем необходим. Тем не менее, я предлагаю отрезать пластик от цепи светодиодного усилителя, чтобы обеспечить прямой доступ к пайке.
Припаяйте провода как на картинке.
Шаг 5: чертеж схемы
Схема (слева направо):
- Мощность 12в
- Схема от 12 В до 3,3 В с использованием регулятора LD117
- Схема IKEA Zigbee
- Схема транзистора регулировки уровня (BC547) для выхода ШИМ. Он преобразует выход 3,3 В в 12 В для совместимости со светодиодным усилителем.
- Кроме того, схема транзистора инвертирует сигнал. Светодиодный усилитель и большинство светодиодных лент загораются, когда на входе 0 В. Это называется общим анодом. Схема ИКЕА обратная. + 3.3В горит.
- Светодиодный усилитель - последняя часть схемы. Три входа закорочены, поскольку нам нужен одинаковый сигнал для всех трех выходов.
Контакты на светодиодном усилителе помечены как BRG, но в данном случае все они белые.
Шаг 6: Подключите его
Следуйте схемному чертежу. Вы можете начать с разводки всего на макетной плате, а когда она у вас заработает, переместите ее на макетную плату. Последнее требует базовых навыков пайки.
Шаг 7: (необязательно) Добавьте обращение
Положите проект в футляр. Если у вас есть 3D-принтер (и вы организовали ваши компоненты, как я), вы можете скачать здесь файлы STL и распечатать корпус, показанный на изображениях.
Рекомендуемые:
Светодиодные облака с использованием Fadecandy, PI и светодиодных лент: 4 шага (с изображениями)
Светодиодные облака с использованием Fadecandy, PI и светодиодных лент: я сделал несколько светодиодных облаков, чтобы создать неземную атмосферу в моем доме. Первоначально они должны были использоваться для фестиваля, который был отменен из-за нынешней пандемии. Я использовал леденцовую пластинку, чтобы добиться плавной анимации, и я
Косметическое зеркало своими руками в простых шагах (с использованием светодиодных лент): 4 шага
Простые шаги для создания косметического зеркала своими руками (с использованием светодиодных лент): в этом посте я сделал косметическое зеркало своими руками с помощью светодиодных лент. Это действительно круто, и вы тоже должны попробовать их
Изготовление светодиодных лент на заказ: 4 шага (с изображениями)
Изготовление светодиодных лент на заказ: недавно я сделал бесконечный зеркальный куб, и я хотел, чтобы он был определенного размера с определенным количеством светодиодов. Ни одна из светодиодных лент, которые я смог найти, не имела правильных характеристик для того, что я хотел, поэтому я сделал свою собственную. Эти полоски не разлетаются
Модифицированный контроллер светодиодных лент RGBW, управление через инфракрасный порт, ESP8285: 3 шага
Модифицированный контроллер светодиодных лент RGBW, PIR Controlled, ESP8285: Над моим столом дома я установил светодиодную ленту RGBW. Контроллер WiFi LED RGBW должен работать с таким приложением, как Magic Home. Однако у меня есть микросхема ESP8285, которую я прошил собственной прошивкой. Я добавил PIR, с помощью которого светодиодная лента переключается
Учебное пособие по запуску светодиодных лент (мощность 600 Вт): 6 шагов
Учебное пособие по запуску светодиодных лент (мощность 600 Вт): Привет всем, вот как я создал драйвер, который может создавать очень крутой световой эффект с помощью светодиодной ленты. Управляется Arduino UNO. Это очень хорошо для всех, кто хочет знать, как подключить более сильных потребителей к слабым выходам Arduino. Пар