Inhoudsopgave:

Bril met koplampen en een Dual Party-modus - Ajarnpa
Bril met koplampen en een Dual Party-modus - Ajarnpa

Video: Bril met koplampen en een Dual Party-modus - Ajarnpa

Video: Bril met koplampen en een Dual Party-modus - Ajarnpa
Video: Nicol deed iets héél fouts op live 😳 2024, November
Anonim
Image
Image
Dingen die je nodig hebt voor de bouw
Dingen die je nodig hebt voor de bouw

Hier is een end-to-end instructable om je eigen DIY-bril te bouwen die je vervelende oude hoofdlamp zal vervangen, met extra functies die je de ster zullen maken op het volgende Halloween-feest met behulp van de dual-party-modus. En het kan zelfs zo ver gaan dat je leeslamp voor het slapengaan vervangt.

Download en print daarnaast ook de 3D Lipo-oplader-sleutelhanger/kettinghanger, waarmee u de Lipo USB-oplader gemakkelijk kunt dragen wanneer u onderweg bent, die u kunt gebruiken met een powerbank of het stopcontact van uw auto in een noodsituatie, zoals wanneer u vast komt te zitten aan de kant van de weg en uw lekke band moet repareren.

Gebruik koffers voor de bril

  • Leesbril
  • Klusjes doen in en om huis in het donker
  • Geef je Halloween-kostuum wat pit
  • Een lekke band repareren
  • Activeer de feestmodus en steel de show als je in de club bent
  • Geweldige hulp voor kamperen

Reageer hieronder als je na het bekijken van de video aan andere gebruiksscenario's denkt.

Als onderdeel van de build gebruik je Adafruit's Trinket, een klein microcontroller-bordje, gebouwd rond de Atmel ATtiny85, een kleine chip met veel kracht. En NeoPixels-stick waarover je alles kunt lezen op de volgende link.

Stap 1: Dingen die je nodig hebt voor de bouw

Dit zijn de componenten die nodig zijn om de build te voltooien:

Zonnebril of 3D print je eigen glasdelen

LED NeoPixel-stick (heeft 8 pixels)

Trinket Microcontroller - 5V

Schuifknoppen (SPDT Mini Power Switch)

MiniB USB-kabel

Silicone Cover Stranded-Core Wire - 2m 30AWG Zwart (dit is iets dunner en flexibeler dan normaal aansluit-/brooddraad)

Lipo-batterij 3.7v 100mAh

Lipo-oplader - Micro-USB

superlijm

Krimpkous

Download de STL-bestanden die in de volgende stap zijn bijgevoegd en 3D-print de onderdelen die ik gebruik

  • Printrbot eenvoudig metaal
  • 1,75 mm PLA filament Hatchbox groen en wit filament

Maar voor een fijnere afdruk en een professionele afwerking kunt u Form 1+ printer gebruiken, die is gebaseerd op stereolithografie.

Gereedschap dat je nodig hebt

  • Soldeerbout
  • Soldeer
  • Schaar

Opmerking: de kabel die je nodig hebt om de code te uploaden en de Trinket van stroom te voorzien, is een MiniB USB-kabel, die NIET dezelfde is als de kabel die wordt gebruikt op Android-telefoons/-tafels.

Stap 2: 3D-print de onderdelen

3D-print de onderdelen
3D-print de onderdelen

Download en 3D print de volgende bestanden:

  • Lipo- en schakelaarhouder
  • Trinket en dual-mode schakelaarhouder
  • NeoPixel-houder

Als u geen bril heeft, kunt u naast de bovenstaande bestanden afdrukken

  • Frame rechteroog
  • Frame linkeroog Tempel (2)

En als u een Lipo-oplader en een powerbank wilt meenemen om uw bril op te laden wanneer u onderweg bent, drukt u de STL-bestanden af die als onderdeel van stap 10 zijn bijgevoegd.

Stap 3: Superlijm gebruiken om 3D-geprinte onderdelen op het frame te plakken

Superlijm gebruiken om 3D-geprinte onderdelen op het frame te plakken
Superlijm gebruiken om 3D-geprinte onderdelen op het frame te plakken
Superlijm gebruiken om 3D-geprinte onderdelen op het frame te plakken
Superlijm gebruiken om 3D-geprinte onderdelen op het frame te plakken

Met behulp van een bestaande set glazen superlijm de 3D-geprinte onderdelen, dat wil zeggen

  • Lipo-batterijhouder naar de juiste tempel
  • Snuisterijhouder aan de linker tempel
  • NeoPixel-houder boven het oogframe

Stap 4: Elektronische componenten toevoegen aan de 3D-geprinte onderdelen

Elektronische componenten toevoegen aan de 3D-geprinte onderdelen
Elektronische componenten toevoegen aan de 3D-geprinte onderdelen
Elektronische componenten toevoegen aan de 3D-geprinte onderdelen
Elektronische componenten toevoegen aan de 3D-geprinte onderdelen

Voordat je begint met het knippen van draden of gaat solderen, is het belangrijk om te beslissen wat waar komt.

De beste manier om te beginnen is om met potlood en papier de verbindingen te schetsen zoals op de afbeelding. Daarnaast voel je waar en hoe de knopen in de Lipo en de snuisterijendoosjes passen.

Zoek op de NeoPixel-strip de Din (Data in), dit zou dichter bij de snuisterijdoos moeten zijn.

Plaats nu de onderdelen in hun respectievelijke dozen om een idee te krijgen hoeveel draad je nodig hebt om de verbindingen te maken tijdens het solderen.

Zie ook het bovenstaande schakelschema.

Opmerking: als onderdeel van het circuit maakt het de NeoPixels niet uit van welk uiteinde ze stroom krijgen. Hoewel gegevens maar in één richting bewegen, kan elektriciteit alle kanten op. Je kunt de kracht aansluiten aan de kop, de staart, in het midden of idealiter over meerdere punten verdelen

Stap 5: Lipo naar Switch solderen

Lipo naar schakelaar solderen
Lipo naar schakelaar solderen
Lipo naar schakelaar solderen
Lipo naar schakelaar solderen
Lipo naar schakelaar solderen
Lipo naar schakelaar solderen

Pak de Lipo-batterij en knip de rode draad in het midden door.

Knip twee kleine stukjes krimpkous af en steek deze aan beide kanten van de rode draad.

Soldeer vervolgens een draad aan de middelste pin en de andere aan het uiteinde van de schakelaar.

Als u klaar bent, trekt u aan beide krimpkousen om het gesoldeerde gebied te bedekken

Plaats vervolgens de batterij met de schakelaar in de Lipo-box. Lijm de doos nog niet superlijm, want we moeten het andere deel van het circuit solderen.

Stap 6: Snuisterijdoosje - Solderen

Snuisterijdoosje - Solderen
Snuisterijdoosje - Solderen
Snuisterijdoosje - Solderen
Snuisterijdoosje - Solderen
Snuisterijdoosje - Solderen
Snuisterijdoosje - Solderen

Knip nu 3 stukken draad af die van de Trinket naar de schakelaar gaan, zoals op de eerste foto. Houd ook 3 stukken krimpkous klaar om kortsluiting bij de schakelaar te voorkomen..

  • Soldeer het ene uiteinde van de draad van de 5V-pin van de trinket naar de middelste pin van de knop
  • Soldeer de tweede draad van pin # 0 van de trinket naar het ene uiteinde van de knop, wat overeenkomt met omlaag van de schakelaar, wat overeenkomt met bewegend rood
  • Soldeer de derde draad van pin # 2 van de trinket naar het andere uiteinde van de knop, wat overeenkomt met Up van de schakelaar, die
  • Knip nog 3 stukken draad af voor de verbinding tussen de Trinket en Neopixel, voordat u dit doet, meet u bij benadering de draad tussen de NeoPixel-houder en de Trinket-doos. Soldeer de 3 draden aan
  • pin #1 van de Trinket
  • GND-pin
  • 5V-pin

Stap 7: Soldeerdraden naar NeoPixels

Soldeerdraden naar NeoPixels
Soldeerdraden naar NeoPixels
Soldeerdraden naar NeoPixels
Soldeerdraden naar NeoPixels
Soldeerdraden naar NeoPixels
Soldeerdraden naar NeoPixels

Soldeer de 3 draden van de Snuisterijdoos aan de NeoPixel Stick

  • Sluit de 5V-pin op Trinket aan op VDC op de NeoPixel Stick
  • Verbind de GND-pin met GND
  • Verbind pin #1 met Din op de stick

Een goed idee is om snel je verbindingen te testen door een MiniB USB op je laptop/USB-stroomadapter aan te sluiten, hier moet je zien dat de eerste pixels gloeien.

Bovendien kunt u op dit punt de code uploaden die in de volgende stap is bijgevoegd om de gesoldeerde verbindingen met de schuifknop in de Trinket-doos te testen, zoals weergegeven in de video.

Knip nu de JST-batterijverlenging door en soldeer de rode draad aan de NeoPixel Stick VDC en

sluit de zwarte draad aan op GND

Om de Lipo-verbinding te testen, zet u de schakelaar op AAN, nadat u de mannelijke en vrouwelijke JST-kabels hebt aangesloten.

Stap 8: Code uploaden naar de Trinket

Image
Image
Code uploaden naar de Trinket
Code uploaden naar de Trinket

Om code te uploaden die aan de Trinket is gekoppeld, moet je Adafruit's versie van de Arduino IDE downloaden en op je computer installeren. Voor volledige details over hoe, volg deze link

learn.adafruit.com/introducing-trinket/set…

Bovendien moet u als onderdeel van de installatie de NeoPixel-bibliotheek downloaden via de volgende link:

learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberg…

Plaats de gedownloade bibliotheek in de map /Arduino/Libraries en start uw IDE opnieuw op. Zodra uw IDE een back-up heeft, moet u ervoor zorgen dat u Bestand > Voorbeelden > Adafruit_NeoPixel > strandtest ziet, wat betekent dat u de installatie met succes hebt voltooid.

  • Download nu het bijgevoegde codebestand met behulp van de Arduino IDE Open het bestand (selecteer in het menu Bestand > Openen)
  • Selecteer vervolgens het type programmeur zoals getoond in de screenshot (Extra > Programmeur > USBtinyISP)
  • Selecteer ook het bord dat je gebruikt (Extra > Bord > Adafruit Trinket 8MHz)
  • Druk nu op de knop die zich net onder de chip op de Trinket bevindt, wacht tot het rode lampje felrood knippert en upload de code vervolgens naar de Trinket (Bestand > Uploaden)
  • Als je klaar bent in ongeveer een seconde, zou je je Neopixel-strip moeten zien gloeien.
  • Voer een snelle test uit zoals getoond in de video..

Stap 9: Superlijm de deksels en draden

Superlijm de deksels en draden
Superlijm de deksels en draden

Nu je het hele circuit hebt getest, lijm je het deksel van de Lipo-doos en het trinket-deksel op hun plaats.

Lijm daarnaast de ophangdraden aan de zijkant van het frame en de tempel.

Tip: Lijm de knopen superlijm op de deksels en lijm vervolgens de deksels op de dozen.

Stap 10: De Lipo-oplader gebruiken

Image
Image
De Lipo-oplader gebruiken
De Lipo-oplader gebruiken

Als je op pad bent, kom je een situatie tegen waarin je batterij bijna leeg is, op dit moment is het handig om een powerbank / mobiele juice pack te hebben om je Lipo-batterij op te laden met behulp van een Lipo-oplader.

Download de bijgevoegde STL-bestanden van de Lipo-oplader. En voor meer stijlvolle Lipo-kofferdeksels verwijzen we naar deze thingiverse-link.

Een goed idee is om de Lipo-oplader om je nek te dragen of gewoon aan je sleutelhanger te hangen.

Nu om je Lipo-batterij op te laden

  • Zet de schakelaar op de lipobox uit en maak de JST-connector los.
  • Sluit de USB-kabel aan op de powerbank en op de vrouwelijke connector op de Lipo-oplader.
  • En sluit vervolgens de JST-connector van het glas aan op het JST-uiteinde van de Lipo-oplader, zoals op de afbeelding wordt getoond!
  • Zet de schakelaar weer op aan om het opladen te starten.
  • Na ongeveer 20 minuten zou je genoeg moeten hebben om je glas minstens 2-3 uur te laten lopen.

Stap 11: 3D-geprint frame in plaats van bestaand glazen frame

3D-geprint frame in plaats van bestaand glazen frame
3D-geprint frame in plaats van bestaand glazen frame

Gebruik de STL-bestanden die zijn bijgevoegd als onderdeel van stap 2 om de glazen frames af te drukken

Print de frameranden in één kleur (ik heb groen gebruikt voor beide frameranden), of als je ambitieus bent, gebruik dan een kleur voor de linkeroogrand en een andere kleur voor de rechteroogrand.

Druk de tempel en tips af in een andere kleur (ik gebruik wit), als u een printer met een kleiner afdrukgebied gebruikt, gebruik dan het STL-bestand waarin de tempel en de tip in twee delen zijn gesplitst. U kunt dan superlijm gebruiken om de onderdelen met elkaar te verbinden.

Print de Trinket and Lipo-doos in dezelfde kleur als de lijst, althans dat heb ik gedaan, maar voel je vrij om te experimenteren en een foto van je print te plaatsen in het commentaargedeelte hieronder.

Volg daarna stap 3 t/m 9 om de bouw te voltooien met het 3D-geprinte glas

Stap 12: Veiligheidstips

  • Als uw bril om de een of andere reden nat wordt, koppelt u de Lipo los van het circuit door de JST-connector te verwijderen. En droog het met een föhn, houd een veilige afstand tussen het glas en de droger.
  • Gebruik een waterdichte elektrische/elektronische spray, er zijn er veel op de markt, zoek er gewoon een op Amazon.
  • Als je niet te experimenteel wilt worden met de sprays, is een ander idee om je bril duurzamer te maken, om alle gaten die je ziet waar stof en water doorheen kunnen sijpelen, te dichten met Sugru, een zacht aanvoelende siliconen rubber dat zich vormt en permanent verhardt.
  • Al mijn afdrukken die je op de foto ziet, zijn gemaakt met behulp van een Printrbot Simple metal en PLA-filament, maar voor nog meer flexibiliteit aan de uiteinden over het oor en de framedelen, probeer NinjaFlex te gebruiken, als je printer dit ondersteunt.
  • Gebruik superlijm op plekken van de afdruk waarvan u denkt dat ze kwetsbaar zijn en mogelijk kunnen breken, voor extra stevigheid.

Aanbevolen: