جدول المحتويات:

حلقة LED قابلة للعنونة بشكل فردي: 9 خطوات (بالصور)
حلقة LED قابلة للعنونة بشكل فردي: 9 خطوات (بالصور)

فيديو: حلقة LED قابلة للعنونة بشكل فردي: 9 خطوات (بالصور)

فيديو: حلقة LED قابلة للعنونة بشكل فردي: 9 خطوات (بالصور)
فيديو: دورة مجانية لأمازون FBA | برنامج تعليمي كامل خطوة بخطوة للمبتدئين 2024, يوليو
Anonim
حلقة LED قابلة للعنونة بشكل فردي
حلقة LED قابلة للعنونة بشكل فردي
حلقة Hula Hoop قابلة للعنونة بشكل فردي
حلقة Hula Hoop قابلة للعنونة بشكل فردي
حلقة LED قابلة للعنونة بشكل فردي
حلقة LED قابلة للعنونة بشكل فردي

في هذا الدليل ، سأوضح لك كيفية صنع طوق LED الخاص بك القابل للعنونة بشكل فردي. تعني كلمة قابلة للعنونة بشكل فردي أن كل مصباح LED في الحلقة يمكن أن يكون له لون مختلف في نفس الوقت. كنت أرغب في إنشاء بعض أنماط LED اللطيفة ومع مصابيح LED القابلة للتوجيه بشكل فردي ، يكون لديك قدر أكبر من المرونة.

كان هذا أول مشروع إلكترونيات لي على الإطلاق. كأول مشروع إلكترونيات على الإطلاق يمكنني أن أخبرك أن هذا لم يكن بالأمر السهل. كان هناك الكثير من الأشياء التي يجب اكتشافها وأردت مشاركة اكتشافاتي مع أشخاص - مثلي عندما بدأت هذا المشروع - ليس لديهم الكثير من الخبرة في مجال الإلكترونيات. ينتج عن هذا تعليمات طويلة جدًا لأنها مفصلة للغاية. من فضلك لا تدع هذا يخيفك! إذا كنت جديدًا على كل هذا ، فستساعدك التفاصيل في اجتياز جميع الخطوات. ستحصل على جميع التعليمات هنا ولا داعي للبحث عن الأشياء بشكل منفصل. إذا كنت من ذوي الخبرة ، فيمكنك تخطي أجزاء كبيرة من التعليمات حتى لا تكون طويلة بالنسبة لك!

لذلك دعونا نبدأ!

قائمة المواد:

  • أنبوب شفاف

    1. إذا كنت تصنع طوقًا واحدًا ، فأنت بحاجة إلى 3 أمتار فقط (طلب من NL): De Hoepelwinkel
    2. إذا كنت تخطط لصنع الكثير من الأطواق ، فيمكنك الشراء بكميات كبيرة (طلب 30 مترًا من جيجابايت): أوميغا (احصل على أكبرها: TYPP-3458-100 OD: 3/4 "، 19 مم ؛ المعرف: 5/8" ، 15.9 ملم)
  • مواد موصل الأنبوب (زر الضغط ، المسامير ، قطعة موصل الأنبوب)

    1. لطوق واحد: De Hoepelwinkel
    2. للعديد من الأطواق:

      • يجب أن تكون قطعة الموصل (القطر الخارجي (OD) لقطعة الموصل هي نفس ترتيب القطر الداخلي (ID) للأنبوب) من الأشرطة الفاخرة
      • المسامير (احصل عليها من متجر المستلزمات المحلي الخاص بك)
      • زر الضغط (احصل عليه من متجر التوريد المحلي الخاص بك)
  • بطاريات بطاريات Ni-MH AAA قابلة لإعادة الشحن ، 8 قطع. كلما زادت السعة كان ذلك أفضل. (على سبيل المثال: بطاريات)
  • شاحن Ni-MH يتقطر 4 خلايا كحد أدنى ، 8 خلايا كحد أقصى: الشاحن
  • شريط LED شريطي رقمي ، بحيث يمكن التحكم في كل LED على حدة. اطلب من Aliexpress لأنه أرخص بكثير وحتى الآن تعمل جميعها بشكل رائع! احصل على خيار 5m 30 IP30. (لا تحتاج إلى طلاء مقاوم للماء لأن الشريط سيكون في الأنبوب. بالإضافة إلى أنه سيشغل مساحة كبيرة. أيضًا ، لا تريد 60 LED لكل متر لأن بطارياتك ستنفد بسرعة مضاعفة.) ملاحظة: هذا هو WS2812B ولكن كما ذكرت ، يمكنك أيضًا اختيار WS2813.
  • شريحة ATtiny85: ATtiny85
  • رقاقة ATtiny85 الأساسية: قاعدة (اختياري)
  • الموصلات: قابس جاك وحافلة جاك
  • مفتاح الشريحة (على سبيل المثال هذا)
  • ورق مقوى ثنائي الفينيل متعدد الكلور
  • المقاوم 300-500 (أستخدم 430 Ω)
  • مكثف Elco 100 µF
  • مكثف 100 nF
  • فتيل 5 فولت 5 أمبير
  • سلك اللحام: أستخدم سلكًا صلبًا (سلكًا بنواة صلبة) لتوصيل البطاريات. هذا سيجعل من السهل التعامل معها ، والحفاظ على البطاريات في مكانها ، وتسهيل دفع كل شيء عبر الأنبوب. أستخدم سلكًا مرنًا (سلك قلب ناعم) للاتصال بين PCB وحافلة Jack ، لأن ناقل جاك يحتاج إلى أن يكون قادرًا على الخروج من الأنبوب ودفعه مرة أخرى إلى الأنبوب بسهولة. من الجيد دائمًا التمسك بالأسلاك الحمراء بجهد 5 فولت أو الأسود أو الأبيض لـ GND والألوان الأخرى للبيانات. إنه أقل إرباكًا عندما تلتزم بالاتفاقيات. أستخدم سلكًا ثلاثي النواة لتوصيلات أسلاك LED لأنه سهل ويحافظ على الأسلاك معًا. هذا اختياري بالرغم من ذلك.
  • غلاف الانكماش: ضع الانكماش الحراري أينما تستطيع. من السهل الحصول على مجموعة متنوعة من الانكماش الحراري.

قائمة الأدوات:

  • لحام حديد
  • جندى القصدير
  • جهة ثالثة (اختيارية ولكنها مفيدة جدًا)
  • المقياس المتعدد
  • تدريبات
  • دريميل (مع رأس طحن وشفرة المنشار ورأس الصنفرة)
  • كماشة برشام
  • Arduino Uno (وكابل توصيل)
  • Arduino IDE (مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك)
  • Capacitor 10 µF (هذا مطلوب عند استخدام Arduino لتحميل الكود على ATtiny85)
  • أسلاك العبور
  • اللوح
  • حامل البطارية 4 قطعة (اختياري)
  • شاحن بطارية (اختياري)

الخطوة الأولى: البدء

ابدء
ابدء

في هذا المشروع ، يتمثل التحدي في الحصول على جميع الأجهزة الإلكترونية في أنبوب هولا هوب بقطر 16 مم فقط! سنحتاج إلى إدخال البطاريات وشريحة للتحكم في مصابيح LED وشريط LED وبعض الأجزاء الإلكترونية الأخرى وشيء يمكننا من شحن البطاريات عندما تكون فارغة. لقد استخدمت فريتزينج لتصور الإعداد بأكمله. أجد أنه من المفيد استخدامه كنقطة مرجعية ، خاصةً عندما يكون لديك الكثير من الأسلاك في كل مكان ، فمن السهل الرجوع إلى الصورة.

دعنا نقسم المشروع بخطوات أصغر. يتم شرح كل رمز نقطي هنا كخطوة منفصلة أدناه بمزيد من التفصيل.

  • أولاً ، يمكنك التلاعب بالكود الذي يتحكم في شرائط LED. ما عليك سوى تحميل الكود إلى Arduino وتوصيل قطعة من شريط LED. يمكنك تغيير أنماط الضوء عن طريق تحرير الكود. عندما تعجبك الأنماط ، يمكنك نقل الكود إلى شريحة AtTiny.
  • ثم ستصنع ثنائي الفينيل متعدد الكلور. يمكنك لحام الشريحة والمكثفات والمقاوم والصمام وقطعة طويلة من سلك المؤازرة. تأكد من اختبار PCB الخاص بك!
  • بعد ذلك سنقوم بعمل الطوق. قطع الأنبوب بالطول المطلوب وقطع فتحة للمفتاح.
  • الآن سنقوم بلحام البطاريات. افرد الطوق وضع 8 بطاريات بالتساوي حول الطوق لتوزيع الوزن. الآن أنت تعرف طول الأسلاك التي تحتاجها ويمكنك لحام البطاريات معًا.
  • ضع كل شيء في الأنبوب. قم بتوصيل البطاريات وشريط LED بـ PCB. قم بربط البطاريات بشريط LED للحفاظ على كل شيء في مكانه واسحب كل شيء عبر الطوق.
  • الشاحن. أنت تستخدم وصلة مقبس لشحن البطاريات في طوق الهولا هوب. قم بتوصيل قابس المقبس بالشاحن. جندى جاك ناقل للبطاريات.
  • إغلاق الطوق. أضف المفتاح عن طريق لحام الأسلاك ودفع المفتاح في الفتحة التي أنشأتها للمفتاح. ثم ضع قطعة الموصل في الطوق. من جانب ، ضع مسمار برشام في الداخل ، وعلى الجانب الآخر ضع زر ضغط.
  • اختياري: قبضة. يمكنك إضافة شيء مثل الشريط اللاصق على الجزء الداخلي للطوق لإنشاء قبضة إضافية.

وهذا كل شيء! لقد حصلت على الطوق الخاص بك!

الخطوة 2: شريط LED + كود

شريط LED + كود
شريط LED + كود
شريط LED + كود
شريط LED + كود
شريط LED + كود
شريط LED + كود
شريط LED + كود
شريط LED + كود

شريط LED

كما ذكرنا ، كنت أرغب في وجود طوق LED قابل للعنونة بشكل فردي ، والذي أحتاج إلى شريط LED قابل للعنونة بشكل فردي. هذا هو شريط WS2812 أو WS2813 LED. يدعو Adafruit هذا النوع من شرائح LED neopixels. يعمل هذا النوع من شرائط LED على 5 فولت. WS2813 هو إصدار أحدث من شريط WS2812 LED. الفرق هو أنه إذا انكسر مؤشر LED في شريط WS2813 ، فسيظل باقي الشريط يعمل. باستخدام شريط WS2812 ، إذا انكسر مصباح LED في الشريط ، فلن تعمل جميع مصابيح LED التي تليها بعد الآن. يحتوي WS2812 على 3 اتصالات على كل جانب (5v أو GND أو Data-in أو Data-out) بينما يحتوي WS2813 على اتصال إضافي يضمن استمرار تمرير إشارة البيانات إلى البكسل التالي.

(ملاحظة: النوع الرئيسي الآخر لشريط LED هو SMD 5050 والذي يعمل عادة بجهد 12 فولت. ولكن ، مع هذا النوع من شريط LED ، تصدر جميع مصابيح LED في الشريط نفس اللون في نفس الوقت. لذا فهي تعمل تمامًا مع الكل مصابيح LED بلون معين أو متوقفة تمامًا.)

تحكم LED

أود أن أكون قادرًا على إنشاء وتعريف أنماط LED للطوق الدائري بنفسي. هذا يعني أنني سأكتب الرمز وأضع الرمز على شريحة ، والتي سأقوم بلحامها في PCB. ومع ذلك ، إذا كنت تريد تخطي بعض الخطوات ، فيمكنك أيضًا أن تقرر طلب وحدة تحكم عبر الإنترنت. يأتي مع جهاز تحكم عن بعد للتغيير بين أنماط LED المبرمجة مسبقًا. يمكنك حتى ضبط السرعة والسطوع أو ضبط الطوق بالكامل على لون واحد. لحسن الحظ ، فإن وحدة التحكم هذه تناسب أنبوب الهولا هوب الخاص بنا! إذا كنت تريد هذا الخيار ، فيمكنك الانتقال إلى الخطوة 4.

في حالتي ، نحتاج إلى وحدة تحكم قابلة للبرمجة لإخبار مصابيح LED بما يجب القيام به. أسهل طريقة هي استخدام Arduino. لسوء الحظ ، لا يتناسب Arduino مع أنبوب hula hoop الخاص بنا (ولا حتى Arduino Nano) لذلك سنستخدم شريحة ATtiny85. لكن في الوقت الحالي سنستخدم Arduino Uno لاختبار الكود الخاص بنا لأنه من الأسهل تحميل التغييرات الجديدة وتصحيح الأخطاء.

تحميل الكود على Arduino Uno واختباره على شريط LED

(لقد أضفت أيضًا مقطع فيديو لالتقاط الشاشة لهذه الخطوات.)

  1. افتح ملف hulahoop.ino في Arduino IDE.
  2. قم بتنزيل مكتبة Adafruit Neopixel
  3. في Arduino IDE ، استورد المكتبة من Sketch -> Include Library -> أضف مكتبة ZIP وحدد مكتبة Adafruit التي تم تنزيلها.
  4. تجميع الرسم
  5. قم بتوصيل Arduino Uno وإرفاق شريط LED وفقًا للصورة.
  6. تحميل الرسم

    1. أدوات -> لوحة -> Arduino / Genuino Uno
    2. أدوات -> منفذ -> منفذ مع (Arduino / Genuino Uno)
    3. أدوات -> مبرمج -> AVRISP mkll (افتراضي)
    4. انقر فوق تحميل
  7. تحقق مما إذا كنت تحب أنماط الإضاءة. إذا لم يكن كذلك ، قم بتعديل الكود. تحقق من النمط الخاص بك في هذا الإعداد. إنه أسهل من تغيير النمط عند تحميل رمز على شريحة ATtiny. لكن احذر ، فقد تعمل التعليمات البرمجية في بعض الأحيان على Arduino وليس على ATtiny ، على سبيل المثال لأنها تحتوي على ذاكرة أقل. لذا تأكد من عدم إجراء الكثير من التغييرات دون اختبارها على الشريحة.

انقل الكود إلى شريحة ATtiny85

(لقد أضفت أيضًا مقطع فيديو لالتقاط الشاشة لهذه الخطوات.)

  1. افتح مثال رسم "ArduinoISP" وقم بتحميله إلى Arduino Uno. (ملاحظة: إذا قمت بالفعل بإعداد Arduino الخاص بك سلكيًا إلى ATtiny ، فتأكد من إخراج المكثف بين RESET و GND عند تحميل هذا الرسم.)
  2. قم بتوصيل ATtiny85 بـ Arduino Uno كما في الصورة. سيتعين عليك وضع مكثف 10 µF بين RESET و GND على Arduino Uno أثناء تحميل الكود على شريحة ATtiny باستخدام Arduino. لاحظ أن هناك مسافة بادئة صغيرة لدائرة على الرقاقة على الجانب الأيسر. استخدم هذا للتأكد من وضعه بالطريقة الصحيحة.
  3. أضف ATtiny كلوحة في Arduino IDE (تجاوز هذه الخطوة إذا كان لديك بالفعل ATtiny كلوحة مثبتة):

    1. افتح مربع حوار التفضيلات في برنامج Arduino.
    2. ابحث عن حقل "عناوين URL الإضافية لمدير اللوحات" بالقرب من أسفل مربع الحوار.
    3. الصق عنوان URL التالي في الحقل (استخدم فاصلة لفصله عن أي عناوين URL أضفتها بالفعل): https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index. json
    4. انقر فوق الزر "موافق" لحفظ تفضيلاتك المحدثة.
    5. افتح مدير المجالس في قائمة "أدوات> لوحة".
    6. اكتب "attiny" وانقر فوق تثبيت.
  4. قم بتحميل رسم hulahoop.ino إلى ATTiny85.

    1. قم بتغيير رقم PIN في الرسم التخطيطي إلى PWM ATtiny pin مثل 0. (PWM تعني Pulse Width Modulation مما يعني أن هذا الدبوس يمكنه إرسال إشارة رقمية مع رسالة مشفرة. تحمل إشارة البيانات التي يتم إرسالها عبر الدبوس رسالة هي مقدار R و G و B لكل بكسل في الشريط. ليست كل الدبابيس هي PWM. هذا صحيح بالنسبة لشريحة Arduino وكذلك شريحة ATtiny. يمكنك google "pinout attiny85" للعثور على صورة تعرض أرقام الدبوس مع أنواعها للرقاقة).
    2. أدوات -> لوحة -> ATtiny25 / 45/85
    3. أدوات -> معالج -> ATtiny85
    4. الأدوات -> الساعة -> 8 ميجا هرتز الداخلية
    5. أدوات -> مبرمج -> Arduino كـ ISP
  5. أولاً ، قم بعمل Tools-> نسخ أداة تحميل التشغيل قبل تحميل الرسم التخطيطي. إذا تخطيت هذه الخطوة ، فقد لا تعمل الشريحة أحيانًا أو تظهر سلوكًا غير صحيح. لسوء الحظ ، لا أعرف حقًا لماذا. أعتقد أن الأمر يتعلق بحقيقة أن الشريحة تستخدم ساعة داخلية على عكس Arduino. إذا لم يتم إعادة ضبط الساعة ، فقد يتم إيقاف تشغيل التوقيت ، مما ينتج عنه أنماط LED غريبة.
  6. تأكد من أن الكود يعمل على شريحة ATtiny. قم بتوصيل شريحة ATtiny بشريط LED كما هو موضح في الصورة. قم بتوصيل الطاقة (± 5 فولت). أستخدم حامل بطارية مع 4 بطاريات قابلة لإعادة الشحن (4 × 1.2 فولت = 4.8 فولت). البطاريات القابلة لإعادة الشحن ذات جهد كهربائي أقل قليلاً من البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. إذا كنت تستخدم بطاريات عادية غير قابلة لإعادة الشحن للاختبار ، فيجب عليك استخدام 3 فقط (3 × 1.5 فولت = 6 فولت). بالطبع ، في الهولا هوب ، ستستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن لأنه لا يمكنك استبدال البطاريات الموجودة في الطوق.

الخطوة 3: ثنائي الفينيل متعدد الكلور

ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ثنائي الفينيل متعدد الكلور

بعد ذلك ، سنقوم بعمل PCB الذي نضع عليه الشريحة. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لثنائي الفينيل متعدد الكلور بعض المكثفات ، ومقاوم ، وفتيل ، ووصلات للبطاريات ، ووصلة بشريط LED. سنجعلها صغيرة قدر الإمكان. كلما كان حجمه أصغر ، كان من الأسهل المناورة في الأنبوب. يمكنك استخدام منشار يدوي أو جهاز Dremel لقص الحجم المناسب من قطعة ورق صلبة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور. قطعت قطعة ثقوب 15 × 5. إذا كنت لا تعرف كيفية اللحام ، فإنني أوصي بمشاهدة بعض البرامج التعليمية عبر الإنترنت. لا تقلق ، فقط جربها !!

ملاحظة: إذا قررت طلب وحدة تحكم شريط LED عبر الإنترنت ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة!

ملاحظة 2: من الممكن عمل ثنائي الفينيل متعدد الكلور أصغر. يمكنك تصميم PCB الخاص بك وطلبه عبر الإنترنت بحيث تكون الاتصالات مضمنة بالفعل في PCB وعليك فقط لحام المكونات. ومع ذلك ، أفضل العمل مع قصاصات الورق المقوى PCB لأنه من الأسهل إجراء تعديلات أو حتى إجراء تعديلات جديدة إذا أدركت أنك ارتكبت خطأ في مكان ما. هناك خيار آخر لثنائي الفينيل متعدد الكلور أصغر وهو استخدام رقاقة ATtiny ، ولكن يصعب لحامها لأنها صغيرة جدًا. أفضل استخدام ATtiny العادي مع القاعدة ، لأنه يمكنك لحام القاعدة في PCB ولكن لا يزال بإمكانك إخراج الشريحة لتحديث الكود.

من الجيد دائمًا البدء بمخطط كهربائي يظهر في الصورة. في حال لم تكن معتادًا على الرموز التي أضفتها إلى الصورة. سيتم لحام الشريحة والمكثفات والمقاوم بـ PCB. لذا ابدأ بوضع مكوناتك على ورق مقوى ثنائي الفينيل متعدد الكلور. حاول أن تجعلهم يشغلون أقل مساحة ممكنة. ضع المكونات التي سيتم توصيلها بالقرب من بعضها البعض. يمكنك إعادة ترتيبها حتى تعرف أنه يمكن إجراء جميع الاتصالات وأنت سعيد بالتخطيط. بعد وضع جميع المكونات الخاصة بك على PCB ووضع خطة لمكان التوصيلات ، يمكنك البدء في لحام جميع المكونات. يمكنك إخراج الدبابيس قليلاً. هذا مفيد في حال كنت لا تزال ترغب في إجراء تغييرات ، فيمكنك إزالة المكونات وثني الدبابيس بشكل مختلف. بمجرد أن يتم لحام جميع المكونات وتكون سعيدًا بالتخطيط ، يمكنك استخدام القواطع لقص المسامير (وهذا يقلل أيضًا من ارتفاع PCB). أخيرًا ، يمكنك لحام جميع الاتصالات.

ملحوظة: مكثف 100 µF له قطب موجب وناقص ، في حين أن مكثف 100 nF ليس كذلك. عادةً عندما يكون للمكون قطب موجب وسالب ، فإن الموجب يكون أطول قليلاً من القطب السالب. تأكد من وضع مكثف 100 درجة فهرنهايت بالطريقة الصحيحة على ثنائي الفينيل متعدد الكلور!

الآن بعد أن أصبح لديك ثنائي الفينيل متعدد الكلور الأساسي ، يمكنك إعداد التوصيلات في وقت لاحق (بمعنى شريط LED والطاقة). قم بتوصيل قطعة طويلة بما يكفي من سلك المؤازرة (سلك به 3 نوى) بلوحة الدوائر المطبوعة التي سنقوم بتوصيل شريط LED بها لاحقًا. توضح الصورة المرجعية للإعداد الذي أضفته في الخطوة 1 أن سلك المؤازرة يحتاج إلى الانتقال من فتح الأنبوب حتى PCB. تأكد من أن قطعة سلك المؤازرة طويلة بما يكفي ، لأنه من الأسهل جعلها أقصر من أطول فيما بعد. يمكنك أيضًا إرفاق المصهر بالفعل. يتم توصيل جانب واحد من المصهر بـ 5V على PCB ، وسيتم توصيل الجانب الآخر من المصهر بالمفتاح. في الوقت الحالي ، يمكنك فقط لحام سلك به ، والذي سيكون طويلًا بما يكفي ليخرج من خلال الفتحة الموجودة في الأنبوب.

اختبار PCB الخاص بك! بمجرد أن تتمكن من اختبار أي شيء ، افعله. أول طارة صنعتها لم أختبرها على الإطلاق. لذلك عندما انتهيت وكانت جميع الأجهزة الإلكترونية في الحلقة ، قمت بتشغيلها ولم تعمل. إذا اختبرت كل خطوة ، فسيكون من الأسهل بكثير خصم المشكلة التي يمكن أن تكون. يمكنك اختبار PCB باستخدام مقاطع التمساح على سبيل المثال ، لتوصيل سلك المؤازرة بقطعة من شريط LED. يمكنك استخدام حامل بطارية مع 4 بطاريات قابلة لإعادة الشحن (أو 3 بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن) وتوصيله بـ 5V و GND على PCB أيضًا بمشابك التمساح على سبيل المثال. إذا بدأت قطعة شريط LED في الإضاءة وعرض نمط الإضاءة الخاص بك ، فأنت تعلم أن جميع التوصيلات الملحومة جيدة.

الخطوة 4: أنبوب الهولا هوب

أنبوب الهولا هوب
أنبوب الهولا هوب

أريد أن أصنع طوقًا مقاس 36 بوصة ، وهو عبارة عن طوق بقطر 91.44. هذا يعني أنني بحاجة لأنبوب طوله 2.87 متر. لقد استخدمت القليل من الحبل لقياس طول الأنبوب ووضعت علامة على الأنبوب حيث أريد قصه. يحتاج الأنبوب أيضًا إلى فتحة حيث سيكون المفتاح. أنا أفضل عمل الفتحة قبل أن أقطع الأنبوب ، فقط في حالة العبث بالفتحة ، سأحتاج فقط إلى إزالة جزء صغير من الأنبوب بدلاً من قطع قطعة جديدة كاملة.

لتحديد مكان فتحة المفتاح ، ارجع إلى صورة الإعداد المرجعية المتوفرة في البداية. سيكون هناك جاك حافلة وزر ضغط قبل التبديل. في حالتي ، انتهى الأمر بالمفتاح على بعد حوالي 9.5 سم من بداية الأنبوب. استخدم دريميل برأس طحن لعمل ثقب في الطوق ، بالضبط بحجم المفتاح. استمر في التحقق من الفتحة باستخدام المفتاح لأنه كلما كان الثقب ضيقًا كان ذلك أفضل. إذا كان بإمكانك الضغط على المفتاح بقليل من الضغط ، فهذا مثالي.

عند الانتهاء من الثقب ، قم بقطع الأنبوب بالثقب المحدد باستخدام دريميل برأس نشر. يمكنك أيضًا استخدام منشار عادي لهذا الغرض. قد ترغب في استخدام dremel برأس سنفرة أو ورق صنفرة عادي ، لتنعيم أطراف الحلقة.

الخطوة 5: البطاريات

البطاريات
البطاريات

يعمل كل من شريط LED وشريحة ATtiny على 4.5 فولت - 5.5 فولت. البطاريات القابلة لإعادة الشحن 1.2 فولت لكل منهما ، لذلك سنضع 4 من هذه في سلسلة للحصول على 4.8 فولت. نحن نستخدم بطاريات AAA لأنه على الرغم من أن بطاريات AA تتلاءم مع أنبوب الهولا هوب من تلقاء نفسها ، إلا أننا نحتاج أيضًا إلى مساحة صغيرة للأسلاك. (لن تتمكن من الحصول على جميع بطاريات AA مع الأسلاك عبر الطوق. صدقني ، لقد حاولت). لإطالة وقت الطوق ، نستخدم مجموعة أخرى من 4 بطاريات قابلة لإعادة الشحن ونضع هذه البطاريات متوازية. وضعها بشكل متوازي يحافظ على الجهد ولكن يضاعف التيار! من الجيد جدًا استخدام 8 بطاريات في المجموع لأن هذا يسمح لنا بتوزيع الوزن بشكل جيد على الطوق. أيضًا ، يصل الوزن الإجمالي للحلقة إلى حوالي 500 جرام وهذا مثالي. إذا كنت مرتبكًا بعض الشيء بشأن كون البطاريات "متسلسلة" أو "متوازية" ، فما عليك سوى الرجوع إلى صورة الإعداد. توضح الصورة وصلات البطاريات وكيفية نشرها حول الطوق.

قبل أن تبدأ في لحام البطاريات ، تأكد من أنها مشحونة بالكامل. أستخدم شاحن مقبس الحائط للشحن الأولي. بادئ ذي بدء ، من الأسهل اختبار الإعداد عندما تكون البطاريات ممتلئة. ولكن أيضًا ، في دائرتك ، يجب أن تكون البطاريات مشحونة بشكل متساوٍ. بعد أن تقوم بلحامها ، سيكون من الصعب شحنها بالتساوي. هذا بشكل أساسي لأننا سنستخدم شاحنًا ضعيفًا (أو شاحنًا بطيئًا).توجد أيضًا أجهزة شحن سريعة يمكنها شحن البطاريات بسرعة كبيرة وتضمن أن البطاريات مشحونة بشكل متساوٍ! لكنها دائرة أكثر تعقيدًا وأكثر خطورة بقليل ، لذلك سنلتزم بالشاحن البطيء ونشحن بطارياتنا مسبقًا. يرجى توخي الحذر عند لحام البطاريات. على الرغم من أن القصدير لا يلتصق بسهولة بالبطاريات ، حاول أن تكون سريعًا حتى لا تسخنها. (لقد رأيت صعوبة في حل كيفية جعل بطاريات اللحام أسهل عن طريق حفظها قليلاً أولاً. لم أجرب هذا بنفسي).

لذا ، ضع الآن طوق الهولا هوب وضع البطاريات الخاصة بك بحيث تنتشر جميع البطاريات الثمانية حول الحلقة بشكل متساوٍ. الآن قم بقياس طول السلك بين البطاريات. ضع في اعتبارك أنك ستثني أطراف السلك لتتمكن من لحامه بالبطارية.

أنت تقوم بلحام 4 بطاريات متسلسلة ، وبالتالي لحام الطرف الموجب لبطارية واحدة بالطرف السالب للبطارية التالية. أجد أنه من الأسهل أن تواجه البطاريات جانبها الإيجابي تجاه ثنائي الفينيل متعدد الكلور. من الأفضل أيضًا تقليل المسافة بين مصدر الطاقة 5 فولت والشريحة وشريط LED. بهذه الطريقة فإن النهاية البعيدة هي GND. عندما تقوم بلحام البطاريات معًا ، يمكنك استخدام المتر المتعدد لقياس ما إذا كانت كلتا العبوتين تولدان جهدًا يبلغ حوالي 5 فولت.

عندما تصنع كلتا علبتي البطاريات في سلسلة ، ستجعلهما متوازيين مع بعضهما البعض. قم بتوصيل الأطراف السلبية المجانية لحزم البطاريات ، بحيث تنتقل إلى سلك واحد. يجب أن يتم تمرير هذا السلك عبر الطوق بأكمله. سينقسم هذا السلك بعد ذلك بحيث يذهب أحد طرفيه إلى PCB والآخر إلى الشاحن. سيتم توصيل الشاحن عن طريق قابس جاك وسيتم وضع ناقل جاك في فتحة الحلقة (انظر صورة إعداد الحلقة).

الآن قم أيضًا بتوصيل الأطراف الموجبة المجانية ، بحيث تندمج في سلك واحد. سيذهب هذا السلك إلى القطب الأوسط للمفتاح. سيكون للمفتاح وضعان: ON OFF / CHARGING. في كلا الوضعين ، تحتاج إلى اتصال بالبطاريات وهذا هو سبب انتقال سلك البطارية الموجب هذا إلى القطب الأوسط للمفتاح.

يمكنك التحقق مرة أخرى مما إذا كانت العبوتان من البطاريات الملحومة لا تزالان تولدان جهدًا يبلغ حوالي 5 فولت.

الخطوة 6: ضع كل شيء في الأنبوب

ضع كل شيء في الأنبوب
ضع كل شيء في الأنبوب
ضع كل شيء في الأنبوب
ضع كل شيء في الأنبوب

الآن تريد وضع جميع مكوناتك في الأنبوب: شريط LED والبطاريات وثنائي الفينيل متعدد الكلور.

قم أولاً بربط البطاريات بشريط LED. سيسهل هذا التعامل مع الأسلاك والبطاريات وإدخال كل شيء في أنبوب الهولا هوب. كما تتأكد أيضًا من أن البطاريات لن تتحرك كثيرًا في الأنبوب أثناء الدوران.

ثم قم بتوصيل سلك المؤازرة بشريط LED. تريد أن يغطي شريط LED الأنبوب بالكامل (بدون فجوة). لذا قم بقياس المدة التي يجب أن يكون عليها سلك المؤازرة ، عن طريق وضع المكونات بجوار الأنبوب وقياس المسافة من فتحة الأنبوب إلى موضع PCB. لا يمكن ثني شريط LED بزاوية 180 درجة ، لذا يجب أن ينحني سلك المؤازرة. ضع ذلك في الاعتبار عند قياس طول السلك. أخيرًا ، قم بتوصيل السلك السالب من البطاريات إلى ثنائي الفينيل متعدد الكلور. سيكون لديك أيضًا قطعة من السلك السالب تخرج من الأنبوب والتي سيتم لحامها بوصلة المقبس لاحقًا.

الآن يمكنك سحب كل شيء من خلال الأنبوب. تأكد من أن مصابيح LED تشير إلى الخارج. تأكد أيضًا من خروج السلك الموجب من البطاريات والسلك الموجب من PCB (المصهر) من خلال الفتحة الخاصة بالمفتاح. يجب أن يبرز السلك السالب أيضًا ، ولكن بعد ذلك من فتحة الأنبوب بدلاً من فتحة المفتاح.

إنها لفكرة جيدة أن تختبر دائرتك مرة أخرى قبل وضع كل شيء في الأنبوب!

الخطوة 7: الشاحن

الشاحن
الشاحن
الشاحن
الشاحن
الشاحن
الشاحن

إذا لم يكن الشاحن يحتوي على موصل مقبس ، فقم بقطع الموصل وفصل الأسلاك. عليك أن تعرف أي السلك سالب وأي السلك موجب. يمكنك استخدام جهاز القياس المتعدد لقياس الجهد عند توصيل الشاحن (تأكد من أن الأسلاك المنزوعة لا تلمس بعضها البعض !!). عندما يكون الجهد الكهربائي حوالي 5.6 فولت ، فأنت تعلم أن لديك نهاية قياس إيجابية على سلك الشاحن الموجب. إذا كان الجهد الكهربائي حوالي -5.6 فولت ، فستجد طرف القياس الإيجابي على سلك الشاحن السالب.

قم بفك قابس المقبس واسحب السلك عبر الغطاء البلاستيكي لقابس المقبس (إذا نسيت هذا ، فسيتعين عليك إزالة القابس لأنك لن تكون قادرًا على سحب الغطاء). الآن قم بتوصيل السلك الموجب بالاتصال المركزي لمقبس المقبس والسلك السالب بالاتصال الخارجي لقابس المقبس.

يجب أن يكون ناقل الرافعة قادرًا على الخروج من أنبوب الهولا هوب للشحن (وإلا فلن تتمكن من وضع قابس الرافعة) ، ولكن عند التدوير ، يجب أن تكون حافلة الرافعة داخل الطوق خلف زر الضغط. وبالتالي ، يكون من الأسهل استخدام قطعة من السلك اللين لهذا الغرض ، على الرغم من أنه ممكن أيضًا باستخدام سلك صلب. قم بتوصيل قطعة من الأسلاك بالاتصال الموجب (راجع الصورة). الاتصال السلبي لحافلة جاك يأتي مباشرة من البطاريات وثنائي الفينيل متعدد الكلور.

يمكنك اختبار الشاحن باستخدام مشبك تمساح لتوصيل السلك الموجب لمقبس جاك بالسلك الموجب للبطاريات وتوصيل الشاحن. يجب أن يُظهر الشاحن ضوءًا أحمر يعني أنه قيد الشحن.

الخطوة 8: إغلاق الحلقة

إغلاق الحلقة
إغلاق الحلقة
إغلاق الحلقة
إغلاق الحلقة
إغلاق الحلقة
إغلاق الحلقة
إغلاق الحلقة
إغلاق الحلقة

الآن بعد أن أصبح كل شيء في الأنبوب (البطاريات وشريط LED و PCB و Jack bus) ، فإنك ستقوم بتوصيل المفتاح بدائرتك. أولاً ، استخدم جهاز dremel للتخلص من الجزء الذي يبرز من مفتاحك. عندما تقوم بالتدوير ، سيكون هذا أمرًا مزعجًا وليس هناك حاجة لتشغيل المفتاح.

ثم قم بتوصيل الأسلاك الثلاثة الموجبة التي تبرز من خلال الفتحة الخاصة بالمفتاح. يجب أن يكون اتصال المفتاح الأوسط هو السلك الذي يذهب إلى البطاريات ، لأنه يتم استخدام البطاريات لتشغيل الطوق أو يتم شحن البطاريات. في أي من الوضعين ، تحتاج إلى اتصال بالبطاريات.

يذهب اتصال تبديل آخر إلى سلك المصهر (الذي يذهب إلى PCB). يذهب آخر اتصال محول إلى سلك الشاحن. بالنسبة لهذين الوصلين ، لا يهم أي اتصال محول يذهب إلى أي سلك. ولكن للتأكد ، أثناء اللحام ، اضبط المفتاح على الجانب الذي لا تقوم بلحام. أجد أنه من السهل توصيل الشاحن بالمفتاح الموجود على جانب فتحة الأنبوب ، لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه فعليًا.

بمجرد أن تقوم بلحام التوصيلات الثلاثة ، اضغط على المفتاح في فتحة الأنبوب. يمكنك استخدام شريط كهربائي أو مسامير أو براغي صغيرة لتأمين المفتاح بقوة أكبر. الآن هناك وضعان لطوق الهولا هوب: 1. تشغيل 2. إيقاف التشغيل (أو الشحن في حالة توصيل الشاحن).

يمكنك اختبار التبديل الخاص بك. عندما يكون في وضع التشغيل ، يجب أن ترى نمط الضوء في طوقك. عند تحويله إلى وضع إيقاف التشغيل ، يجب أن تنطفئ الأضواء. ثم إذا قمت بتوصيل الشاحن ، يجب أن يضيء المصباح الموجود على الشاحن للإشارة إلى شحن البطاريات.

أخيرًا يمكنك وضع قطعة الموصل في الطوق. على جانب الأنبوب حيث يوجد جاك باص ، ستضع زر ضغط. حفر حفرة من خلال الأنبوب الخارجي والداخلي لزر الضغط. يجب أن يأتي زر الدفع أمام جاك باص. على الجانب الآخر من الأنبوب ، قم بحفر ثقب عبر الأنبوب الخارجي والداخلي للحصول على برشام. استخدم كماشة البرشام لإدخال البرشام.

ملاحظة: البرشام وزر الضغط من المعدن. يحتوي شريط LED الخاص بك على أجزاء من النحاس المكشوف ، والتي يمكنك إجراء توصيلات بها. إذا كان زر البرشام أو الضغط يلامس نحاس شريط LED ، فقد يؤدي ذلك إلى سلوك غير متوقع. ضع ذلك في الاعتبار عند إغلاق الطوق. سترغب في وضع بعض الأشرطة الكهربائية في نهايات شريط LED لعزل أجزاء النحاس المكشوفة.

الآن ، انتهى طوقك! ويجب أن يظل كل شيء في مكانه أثناء ممارسة رياضة الهولا هوب!

على سبيل المكافأة ، يمكنك إضافة شريط لاصق على الجزء الداخلي من الأنبوب ، لإنشاء قبضة أفضل.

يتمتع!

الخطوة 9:

كان طوق الهولا هوب هدية لصديقي الرائع آشلي الذي هو طائر عظيم. انها واحدة في الصور ومقاطع الفيديو. يمكنك العثور على المزيد من الأشياء الرائعة حقًا على صفحتها على Facebook.

موصى به: