Inhoudsopgave:
- Stap 1: Onderdelen & Gereedschap
- Stap 2: Het circuit maken
- Stap 3: Het circuit testen
- Stap 4: 3D-printen van de armband
- Stap 5: De top maken
- Stap 6: Het circuit plaatsen en isoleren
- Stap 7: Afwerking van de armband
Video: Watergeactiveerde LED-armband - Ajarnpa
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16
In deze instructable laat ik je zien hoe je je eigen door water geactiveerde LED-armband kunt maken!
De door water geactiveerde LED-armband is een multifunctionele armband. De armband licht op wanneer deze in contact komt met water. Als het regent, als je aan het zwemmen bent of als je zweet. Deze armband laat je stralen als nooit tevoren!
Laten we beginnen!
Stap 1: Onderdelen & Gereedschap
Onderdelen:
- 5 mm LED
- BC538 Transistor OF een andere NPN-transistor
- 1k Weerstand
- CR2032-batterij
- M3 bout
- Elektrische draad:
- Aluminiumtape
- Plakband
Gereedschap:
- Metaalzaag
- Soldeerbout & soldeer
- Heet lijmpistool
- 3D-printer en zacht PLA
Stap 2: Het circuit maken
Nadat we alle onderdelen en gereedschappen hebben verzameld, gaan we het circuit maken. De BC538-transistor heeft 3 pinnen. Als de platte kant naar u toe is gericht, bevindt de zender zich aan de linkerkant, de basis in het midden en de collector aan de rechterkant. Als u een andere transistor gebruikt, bestaat de kans dat de emitter, basis en collector verschillend zijn. Zoek de datasheet van de betreffende transistor op als je er niet zeker van bent.
Benodigdheden voor deze stap:
- BC538 Transistor (NPN)
- 1k Weerstand
- Elektrische draad:
- Soldeerbout & soldeer
- Heet lijmpistool
Stappen:
- Pak je weerstand en soldeer de weerstand aan de basis van de transistor.
- Soldeer twee draden aan elk been van de LED. Nadat je dat hebt gedaan, soldeer je de negatieve kant (blauwe draad in de afbeelding) van de LED aan de collector van de transistor.
- Soldeer nog een draad aan de positieve kant van de LED (dit zal een van de sondes zijn).
- Soldeer een draad aan het andere uiteinde van de weerstand (dit wordt de andere sonde).
- Soldeer tot slot een draad aan de emitter van de transistor.
Stap 3: Het circuit testen
Nu je het circuit hebt, is het tijd om het te testen!
Benodigdheden voor deze stap:
- CR2032-batterij
- Het circuit
- Plakband
Hoe werkt de schakeling?
Wat u zojuist hebt gemaakt, is een eenvoudig waterdetectorcircuit. De transistor werkt als een schakelaar. Telkens wanneer de sondes in contact komen met water, zal er stroom door de sondes vloeien. Dit activeert de transistor. Wanneer de transistor wordt getriggerd, zal er stroom door de LED vloeien waardoor deze licht uitstraalt.
Stappen:
- Gebruik tape om de witte draad (GND) aan te sluiten op de negatieve kant van de batterij.
- Gebruik een ander stuk tape om de rode draad (VCC) aan te sluiten op de positieve kant van de batterij.
- Pak een glas water en vul het met water. Plaats beide sondes in het water.
- OF Verbind de twee sondes met elkaar
De LED moet oplichten. Als dit niet het geval is, zorg er dan voor dat het circuit aan de volgende dingen voldoet:
- De batterij is niet leeg
- De transistor is correct bedraad
- De LED is correct aangesloten
- De LED is niet defect
- De transistor is niet defect
- De draden zijn niet gebroken
Stap 4: 3D-printen van de armband
Als je het circuit klaar hebt, is het tijd om de behuizing te 3D-printen!
Benodigdheden voor deze stap:
- 3D-printer
- Zacht PLA-filament
Printerinstellingen:
- Ender 3
- 1,75 mm zacht PLA
- 20% vulling
- Geen ondersteuning
- Geen vlot
- Mondstuktemperatuur = 200°C
- Bedtemperatuur = 60°C
Download de STL-bestanden en begin ze allebei af te drukken.
Stap 5: De top maken
In deze stap gaan we twee sondeverlengingen maken.
Benodigdheden voor deze stap:
- M3 bout
- Metaalzaag
- 3D geprinte bovenkant (zie vorige stap)
We beginnen met een bout die we in twee gelijke stukken snijden. Deze stukken zullen de sondeverlengingen zijn.
Stappen:
- Pak de M3-bout vast en markeer twee stukken van elk 1 cm.
- Gebruik je ijzerzaag en snijd de bout bij de markeringen.
- Pak de 3D-geprinte bovenkant vast en plaats de twee stukken van de bout in de gaten links en rechts.
We zijn nu klaar om alles op zijn plaats te zetten
Stap 6: Het circuit plaatsen en isoleren
In deze stap gaan we alles op zijn plaats zetten.
Benodigdheden voor deze stap:
- Het circuit
- CR2032-batterij
- 3D-geprinte armband
- 3D geprint bovenstuk
- Aluminiumtape
- Plakband
- Soldeerbout & soldeer
- Heet lijmpistool
Stappen voor het plaatsen van de schakeling:
- Neem een stuk aluminiumtape en knip een rond stuk uit ter grootte van een CR2032-batterij.
- Pak het circuit en gebruik het stuk ronde aluminium tape om de rode VCC-draad in het batterijframe van de armband te bevestigen. (afbeelding 1)
- Soldeer de twee sondes aan de sonde-uitbreidingen die we in de vorige stap hebben gemaakt. (afbeelding 2)
- Neem de LED en plaats deze in het gat van de bovenkant. (afbeelding 4)
- Pak de CR2032-batterij en plaats deze op de aluminium tape. Zorg ervoor dat de negatieve kant van de batterij naar u toe is gericht.
- Gebruik wat tape om de witte (GND) draad te verbinden met de negatieve kant van de batterij. Dek de batterij zoveel mogelijk af.
Het circuit isoleren
Het circuit zal de hele tijd in contact staan met water. Een belangrijk aspect is dat het circuit tegen water moet kunnen, VEEL water. We gaan het hete lijmpistool gebruiken om alle verbindingen te lijmen. Dit voorkomt eventuele kortsluitingen.
Stappen voor isolatie van het circuit:
- Pak je hete lijmpistool en lijm beide benen van de LED. Zorg dat alles volledig bedekt is.
- Gebruik het lijmpistool om de transistor en weerstand te bedekken.
- Gebruik het lijmpistool om de sondes te bedekken. (NIET de sondeverlengingen bovenaan)
Ik heb de sondes niet geïsoleerd, maar het is beter om dat te doen. Wanneer er water in de behuizing komt, detecteren de sondes het water. Dit resulteert in een LED die constant licht uitstraalt, zelfs als er geen water op de sondeverlengingen zit.
Stap 7: Afwerking van de armband
We zijn bijna klaar! Het enige wat we hoeven te doen is alles in de behuizing te stoppen. Nadat je dat hebt gedaan, kun je ervoor kiezen om de bovenkant en de armband aan elkaar te lijmen of om het te houden zoals het is
Benodigdheden voor deze stap:
Water
Telkens wanneer de sondeverlengingen contact maken met iets geleidends, gaat de LED branden. Zoals je kunt zien, geleiden mijn vingers op de een of andere manier. Dit komt waarschijnlijk door zweet.
Je armband is eindelijk klaar! Laat hem zien aan je vrienden of gebruik hem om zichtbaar te blijven tijdens een zwemsessie of tijdens een storm.
Ik hoop dat je genoten hebt van mijn Instructable en ik zie je de volgende keer!
Aanbevolen:
Hoe maak je een LED-kubus - LED-kubus 4x4x4: 3 stappen
Hoe maak je een LED-kubus | LED Cube 4x4x4: Een LED Cube kan worden gezien als een LED-scherm, waarin eenvoudige 5 mm LED's de rol van digitale pixels spelen. Met een LED-kubus kunnen we afbeeldingen en patronen creëren door gebruik te maken van het concept van een optisch fenomeen dat bekend staat als persistentie van het gezichtsvermogen (POV). Dus
DIY SCHIJNWERPER W/AC LED's (+EFFICIENCY VS DC LED's): 21 stappen (met afbeeldingen)
DIY FLOODLIGHT W/AC LED's (+EFFICIENCY VS DC LED's): In deze instructable/video maak ik een schijnwerper met extreem goedkope driverless AC LED-chips. Zijn ze goed? Of zijn het complete rommel? Om dat te beantwoorden, zal ik een volledige vergelijking maken met al mijn gemaakte DIY-lampen. Zoals gewoonlijk, voor goedkope
Eenvoudige LED-striplampen (upgrade van uw LED-strips): 4 stappen (met afbeeldingen)
Eenvoudige LED-striplampen (upgrade uw LED-strips): ik gebruik al een tijdje LED-strips en heb altijd genoten van de eenvoud ervan. Je knipt gewoon een stukje van een rol af, soldeert er wat draden aan, sluit een voeding aan en je hebt een lichtbron. Door de jaren heen heb ik een c
Muziek Reactieve Multicolor LED Verlichting - Arduino-geluidsdetectiesensor - RGB LED-strip: 4 stappen
Muziek Reactieve Multicolor LED Verlichting | Arduino-geluidsdetectiesensor | RGB LED Strip: Muziek-reactief meerkleurig LED-lichtproject. In dit project werden een eenvoudige 5050 RGB LED-strip (niet de adresseerbare LED WS2812), Arduino-geluidsdetectiesensor en 12V-adapter gebruikt
LED-onderzetter/LED-onderzetter: 7 stappen (met afbeeldingen)
LED-coaster/LED-onderzetter: Voor een project op school glas wij een lichtarmatuur ontwerpen waarin geplooid plexi wordt gebruikt.In het begin wordt gedacht om een onderzetter te maken die oplicht als het glas leeg of bijna leeg is, zo kan in een restaurant , café,… de o