Đồng hồ phong cách EL Wire Neon Nixie: 21 bước (có hình ảnh)
Đồng hồ phong cách EL Wire Neon Nixie: 21 bước (có hình ảnh)
Anonim
Image
Image
Đồng hồ phong cách EL Wire Neon Nixie
Đồng hồ phong cách EL Wire Neon Nixie
Đồng hồ phong cách EL Wire Neon Nixie
Đồng hồ phong cách EL Wire Neon Nixie

Bởi Gosse Adema

Bàn phím cơ Cherry Pi Split
Bàn phím cơ Cherry Pi Split
Bàn phím cơ Cherry Pi Split
Bàn phím cơ Cherry Pi Split
Các đối tượng in 3D dễ dàng trong một giờ
Các đối tượng in 3D dễ dàng trong một giờ
Các đối tượng in 3D dễ dàng trong một giờ
Các đối tượng in 3D dễ dàng trong một giờ
Sửa đổi máy in 3D Laser
Sửa đổi máy in 3D Laser
Sửa đổi máy in 3D Laser
Sửa đổi máy in 3D Laser

Tài liệu hướng dẫn này mô tả cách tạo đồng hồ bằng dây EL. Thiết kế của chiếc đồng hồ này giống như sự kết hợp giữa dấu hiệu Neon và đồng hồ Nixie.

Trong khi tạo bảng tên "Neon" với EL Wire, tôi muốn thêm một số hoạt ảnh. Điều này dẫn đến một số dây EL điều khiển bằng arduino. Và bằng cách nào đó tôi đã nảy ra ý tưởng tạo ra một chiếc đồng hồ sử dụng dây EL. Đồng hồ này chứa tổng cộng 40 dây EL, trong đó 32 dây được điều khiển bởi Arduino. Và tất cả thời gian từ 00:00 đến 23:59 có thể được hiển thị với các dây EL này.

Hướng dẫn này bắt đầu với việc làm một bảng tên đơn giản bằng dây EL. Sau đó, một dây EL duy nhất được chia thành nhiều dây. Và chúng được điều khiển bằng Arduino. Sau đó, thiết kế và cấu tạo của đồng hồ được mô tả. Cùng với hai tùy chọn xây dựng khác nhau cho thiết bị điện tử: Một phiên bản không hàn với rơ le và một phiên bản có triac.

Với 21 bước hướng dẫn này đã trở nên rộng rãi hơn mức cần thiết cho đồng hồ này. Nhưng các bước bổ sung cung cấp thêm thông tin để bắt đầu với dây EL. Và đó không nhất thiết phải là chiếc đồng hồ này.

Bước 1: Dây điện phát quang

Dây điện phát quang
Dây điện phát quang
Dây điện phát quang
Dây điện phát quang
Dây điện phát quang
Dây điện phát quang

Dự án này sử dụng dây điện phát quang (dây EL). Nó có thể uốn cong và trông giống như một ống neon mỏng, rất lý tưởng cho việc trang trí linh hoạt. Và nó cung cấp 360 độ ánh sáng nhìn thấy ở toàn bộ chiều dài.

Dây El bao gồm một dây đồng mỏng được phủ một lớp phosphor, có hai sợi dây mảnh quấn quanh. Phosphor hoạt động như một chất cách ly / tụ điện và bắt đầu phát sáng nhờ dòng điện xoay chiều. Điều này xảy ra ở điện áp khoảng 200 Volt, với tần số 1000 Hz. Tuy nhiên, điện áp yêu cầu không đủ công suất / năng lượng sẽ gây nguy hiểm.

Dây El có nhiều độ dài khác nhau và màu sắc khác nhau. Đối với đồng hồ này tôi sử dụng dây EL màu cam. Và tôi đã đặt 8 chiếc dài 4 mét tại Gearbest (khoảng $ 3, 55 một chiếc). Điều này tạo ra hơn 100 feet (32 mét) dây EL màu cam. Và hầu hết nó đã được sử dụng cho chiếc đồng hồ này.

Dây EL có một số nhược điểm: Nó không cho nhiều ánh sáng như đèn LED. Và màu sắc có thể mờ dần khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì đồng hồ này được sử dụng trong môi trường râm mát, tôi sẽ không thấy phiền vì điều này.

Bước 2: Dấu hiệu tên dây EL

Dấu hiệu tên dây EL
Dấu hiệu tên dây EL
Dấu hiệu tên dây EL
Dấu hiệu tên dây EL
Dấu hiệu tên dây EL
Dấu hiệu tên dây EL
Dấu hiệu tên dây EL
Dấu hiệu tên dây EL

Làm bảng tên bằng dây EL rất dễ dàng. Nó không yêu cầu bất kỳ hàn hoặc làm việc với thiết bị điện tử.

Bắt đầu với một bản phác thảo thô, trên giấy hoặc trên một tấm cắt lớn (hình ảnh đầu tiên). Các phần được dán băng đen sẽ nằm ở mặt sau của tấm gỗ.

Sao chép thiết kế này vào một miếng gỗ. Và khoan lỗ 2,5 mm trên gỗ để luồn dây EL qua. Cắt nắp đậy của dây EL và bắt đầu (từ mặt sau) với chữ cái đầu tiên.

Mặc dù dây EL rất dễ dán, nhưng tôi đã sử dụng một kỹ thuật khác. Khoan một lỗ rất nhỏ (0,8 mm) và dùng đồng mỏng hoặc dây câu để gắn dây EL (hình thứ ba).

Bước 3: Dây EL điều khiển Arduino

Image
Image
Dây EL điều khiển Arduino
Dây EL điều khiển Arduino

Trong bước này, chúng ta sẽ điều khiển EL Wire thông qua Arduino.

Dây EL hoạt động khác với bóng đèn hoặc đèn LED. Quá trình sạc và phóng điện nhanh chóng của phốt pho phát ra ánh sáng. Dây có thể được mô phỏng như một tụ điện với điện dung khoảng 5nF trên mỗi mét. Và dây EL có điện trở cao 600 KOhm trên mét.

Biến tần sử dụng 2 pin AA để chuyển đổi nguồn DC thành điện áp cao AC. Biến tần kết hợp dây EL điện dung với một máy biến áp (ống chỉ) để tạo ra điện áp cao. Mỗi sự thay đổi điện áp ở phía sơ cấp của máy biến áp sẽ tạo ra một điện áp ở phía thứ cấp. Với sóng hình sin, chiều cao của điện áp này phụ thuộc vào tỷ số vòng của máy biến áp. Nhưng biến tần này áp dụng điện áp đầu tiên và sau đó tắt nó đi, tạo ra một sóng đầu vào vuông. Bây giờ từ thông bên trong các cuộn dây tạo ra một điện áp ngược. Và điện áp này có thể lớn hơn nhiều so với điện áp đặt vào. Nếu không có dây EL đi kèm, điện áp đầu ra có thể rất cao. Thậm chí lên đến 600 Volt. Điều này có thể làm hỏng các thiết bị điện tử bên trong của biến tần: Luôn kết nối một số dây EL với biến tần trước khi bật nó lên.

Biến tần có một công tắc. Và dây EL bật khi nhấn nút. Bằng cách nhấn công tắc vĩnh viễn, dây sẽ ngay lập tức phát sáng khi pin được lắp vào (hoặc nguồn điện được kết nối). Điều này giúp bạn có thể kiểm soát điện áp được cung cấp (3 Volt) bằng Arduino. Nhưng điều này sẽ yêu cầu một biến tần cho mỗi dây EL.

Việc chuyển đổi AC (điện áp cao) với Arduino yêu cầu phải có Triac. Triac là thành phần điện tử dẫn dòng điện theo một trong hai hướng khi được kích hoạt. Chúng hoạt động gần giống như bóng bán dẫn, nhưng sau đó đối với dòng điện xoay chiều. Tôi đang sử dụng triac BT131 có thể xử lý lên đến 600 Volts cho thiết bị hướng dẫn này.

Triac được điều khiển trực tiếp bởi Arduino. Mạch trong bước này không có cách điện bổ sung (quang) giữa phần điện áp thấp và phần điện áp cao (không sử dụng mạch này để chuyển đổi điện áp nguồn AC).

Bước 4: Nhấp nháy Dấu tên

"loading =" lười biếng"

Triacs V2
Triacs V2
Triacs V2
Triacs V2
Triacs V2
Triacs V2

Tôi đã bắt đầu có thể hướng dẫn này với dây EL điều khiển Arduino / triac. Thiết kế này đã hoạt động (bằng cách nào đó) đối với một vài dây EL, nhưng không thành công với 40 dây. Và tôi đã giải quyết 'vấn đề' này bằng cách sử dụng rơ le.

Có các trình tự "sẵn sàng để sử dụng" cho dây EL. Hầu hết trong số chúng có thể điều khiển 8 dây EL, và một số trong số chúng thậm chí còn chứa một bộ vi điều khiển. Đồng hồ này sẽ yêu cầu 4 trong số các trình tự này phải giao tiếp với nhau, khiến chúng khó sử dụng cho dự án này.

SparksFun EL sequencer khoảng $ 35. Nó tuyệt vời cho các dự án dây EL, nhưng quá đắt đối với đồng hồ này. Vì vậy, tôi đã không quan tâm nhiều đến sản phẩm này, cho đến khi tôi chuyển sang phiên bản rơ le. Trình tạo trình tự SparkFun được phát hành theo "giấy phép chia sẻ phân bổ tương tự của commons sáng tạo". Và tất cả các tài liệu có sẵn tại trang web của họ. Kể cả sơ đồ điện tử với triacs!

Tôi đã đặt một số trình điều khiển triac và triac ở Farnell. Và đã thử nghiệm mạch SparkFun trên breadboard với dự án dây EL đầu tiên của tôi. Và lịch trình SparksFun hoạt động tốt.

Lịch trình làm việc có nghĩa là có thể điều khiển đồng hồ này bằng triac. Tôi đã không đặt đủ trình điều khiển triac cho toàn bộ đồng hồ. Nhưng tôi đã quản lý để điều khiển hai chữ số với triac (13 dây EL, 00-24). Tại thời điểm này đồng hồ của tôi đang sử dụng cả triac và rơle.

Bước 21: Đồng hồ dây EL

Image
Image

Giải nhì cuộc thi đồng hồ

Đề xuất: