Оглавление:

Криптовалютный тикер / счетчик подписчиков Youtube в реальном времени: 6 шагов (с изображениями)
Криптовалютный тикер / счетчик подписчиков Youtube в реальном времени: 6 шагов (с изображениями)

Видео: Криптовалютный тикер / счетчик подписчиков Youtube в реальном времени: 6 шагов (с изображениями)

Видео: Криптовалютный тикер / счетчик подписчиков Youtube в реальном времени: 6 шагов (с изображениями)
Видео: ЗАРАБАТЫВАЮ на ТИК ТОКЕ в 2023 году! Нулевой аккаунт! 2024, Июль
Anonim

Подписаться Еще от автора:

Световая живопись с помощью светодиодного робота Raspberry Pi
Световая живопись с помощью светодиодного робота Raspberry Pi
Световая живопись с помощью светодиодного робота Raspberry Pi
Световая живопись с помощью светодиодного робота Raspberry Pi
Дверной замок с подключением к смартфону Raspberry Pi
Дверной замок с подключением к смартфону Raspberry Pi
Дверной замок с подключением к смартфону Raspberry Pi
Дверной замок с подключением к смартфону Raspberry Pi
Револьвер для страйкбола с отслеживанием движения Raspberry Pi
Револьвер для страйкбола с отслеживанием движения Raspberry Pi
Револьвер для страйкбола с отслеживанием движения Raspberry Pi
Револьвер для страйкбола с отслеживанием движения Raspberry Pi

Компактный светодиодный дисплей, который работает как тикер криптовалюты и одновременно служит счетчиком подписчиков YouTube в реальном времени.

В этом проекте мы используем Raspberry Pi Zero W, некоторые детали, напечатанные на 3D-принтере, и пару дисплеев max7219, чтобы создать счетчик подписчиков в реальном времени в честь нашего рубежа в 100 тысяч. В связи с недавним взлетом и падением биткойнов, Ethereum и других криптовалют мы подумали, что было бы целесообразно также сделать этот дисплей функцией тикера криптовалюты. Мы уже написали для вас этот проект, но вы можете изменить наш код, чтобы этот дисплей делал все, что вы хотите.

Шаг 1. Обзор

Image
Image

Посмотрите видео, которое мы создали об этом, чтобы получить обзор проекта, продемонстрировать, на что он способен, а в конце - специальные вопросы и ответы.

Шаг 2: материалы

Материалы
Материалы

При создании этого проекта мы использовали следующие материалы:

2 x 4-в-1 max7219 Дисплей

1 х Raspberry Pi Zero W

Болт и гайка 12 x 2,5 мм

4 x 3 мм болт и гайка

1 провод Micro USB

3 х перемычки

Мы также использовали эти инструменты:

Набор шестигранных ключей

Паяльник

Проволока Snipper

3D-принтер (для корпуса)

Если у вас нет 3D-принтера, вы обычно можете найти его в публичной библиотеке или школе. В Интернете также есть услуги 3D-печати, например

Шаг 3: Подключение

Проводка
Проводка
Проводка
Проводка
Проводка
Проводка

Для последовательного соединения дисплеев использовалось пять небольших проводов. На каждом дисплее есть стрелка входа / выхода, которая показывает, как данные проходят через дисплеи. Выход дисплея 1 должен подключаться к входу дисплея 2.

Vcc => Vcc

Земля => Земля

DOut => DIn

CS => CS

Часы => Часы

Нам пришлось запитать Raspberry Pi и дисплеи через вывод GPIO 5 В на Pi, потому что они потребляют слишком много энергии через микро-USB. Вот подключения к Raspberry Pi с дисплея 1.

VCC => 5 В

GND => GND

DIN => GPIO 10 (MOSI)

CSC => GPIO 8 (SPI CE0)

CLK => GPIO 11 (SPI CLK)

Шаг 4: Сборка

сборка
сборка
сборка
сборка
сборка
сборка

Чтобы сделать корпус, мы напечатали на 3D-принтере несколько деталей из PLA. Наша платформа для печати была слишком маленькой, чтобы печатать всю переднюю / заднюю часть, поэтому мы разрезали их на три части на обратной стороне и четыре части на передней. Нож для резки картон помог удалить заусенцы с деталей, чтобы они лучше подходили друг к другу. Этот шаг менее важен, если вы планируете склеивать детали вместе.

Raspberry Pi Zero W был вставлен в среднюю заднюю часть с помощью 4 2,5-миллиметровых гаек / болтов. На задней панели есть 4 расточенных отверстия, так что винты могут располагаться заподлицо. Детали корпуса имеют небольшие выступы по бокам, которые позволяют прикручивать их вместе с помощью небольших 2,5-миллиметровых гаек / болтов. Пара пинцета позволила легко удерживать небольшое оборудование на месте.

Комбинированный дисплей вставлен в переднюю часть корпуса. Правая сторона имеет более широкую часть рамы, так что провода могут наматываться на Raspberry Pi. третья передняя часть корпуса должна быть прикручена после того, как дисплей будет вставлен.

После подключения дисплея к Pi, мы добавляем гайки по 3 мм к 4 удлинителям с каждой стороны верхней части. Эти гайки будут использоваться для скрепления корпуса. Затем корпус был аккуратно собран вместе. Мы позаботились о том, чтобы не ослабить провода, подключенные к Raspberry Pi.

Задняя часть корпуса прикручивалась 4 болтами по 3 мм. Эти болты будут прикреплены к гайкам, которые вы разместили на предыдущем шаге. Если вы хотите придать корпусу дополнительную защиту, вы можете обернуть шов куском черной изоленты, как мы.

Шаг 5: кодирование

Кодирование
Кодирование
Кодирование
Кодирование

Мы разместили полные инструкции о том, как кодировать этот проект на Github:

Если у вас есть какие-либо вопросы по запуску кода, обязательно оставьте сообщение о проблеме на странице Github. Кто-то должен быть в состоянии помочь. Если вы добавили классную новую функцию, сделайте запрос на перенос, и я объединю ее!

Шаг 6: Ресурсы

Ресурсы
Ресурсы
Ресурсы
Ресурсы

Некоторые ресурсы для этого проекта представлены ниже:

Найдите все детали и код для 3D-печати для этого проекта на нашей странице hackster.io:

Подписывайтесь на Hacker House в Instagram:

Если вам понравился этот проект, подпишитесь на Hacker House на Youtube:

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать о деталях и обновлениях проекта:

Спасибо за просмотр нашего руководства!

Аарон @ Hacker House

Рекомендуемые: