สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือและวัสดุ
- ขั้นตอนที่ 2: ตัดเดือย
- ขั้นตอนที่ 3: ติดกาวชิ้นเข้าด้วยกัน
- ขั้นตอนที่ 4: ตัดพลาสติก
- ขั้นตอนที่ 5: การวาดภาพ
- ขั้นตอนที่ 6: การสร้างต้นแบบ
- ขั้นตอนที่ 7: ตำแหน่ง LED และการเดินสายไฟ
- ขั้นตอนที่ 8: นำทุกอย่างมารวมกัน
- ขั้นตอนที่ 9: สรุป
วีดีโอ: Mega Man ไม้สีรุ้งเรืองแสง: 9 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:06
ฉันได้แนวคิดสำหรับโปรเจ็กต์นี้จาก Mega Man Pixel Pal ของฉัน แม้ว่าจะเป็นการตกแต่งที่สวยงาม แต่ก็ให้แสงสีเดียวเท่านั้น ฉันคิดว่าเนื่องจาก Mega Man เป็นที่รู้จักในเรื่องเครื่องแต่งกายที่เปลี่ยนสีได้ มันคงจะดีถ้าสร้างเวอร์ชันโดยใช้ไฟ LED RGB เพื่อแสดงสีที่กำหนดเอง
แม้ว่าจะมีหลายวิธีที่คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ เช่น การซื้ออาร์เรย์ RGB LED ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เมื่อฉันเห็นการประกวดงานไม้ ฉันคิดว่ามันจะเป็นความท้าทายที่สนุกแทนที่จะใช้ไม้และสร้างส่วนของแสงที่มีสีเหมือนกัน แทนที่จะให้แสงแต่ละพิกเซล
ฉันได้จัดระเบียบ Instructable นี้คร่าวๆ ตามลำดับที่ฉันทำตามขั้นตอนด้วยตัวเอง แต่ในท้ายที่สุดมันเป็นองค์ประกอบย่อยจำนวนมากที่รวมกันทั้งหมด ดังนั้นอย่าลังเลที่จะจัดเรียงใหม่ตามลำดับที่คุณเห็นว่าเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือและวัสดุ
วัสดุ
- แผ่นไม้หรือแผ่นที่คล้ายกันสำหรับฐาน
- แผ่นพลาสติกใส (แนะนำให้ใช้ฝ้า)
- เดือยไม้สี่เหลี่ยม
- ทาสีขาวดำ
- ฟิลเลอร์ไม้ (ไม่จำเป็น)
- เทปสะท้อนแสง (อุปกรณ์เสริม)
- โปรโตบอร์ด
- Arduino Uno
- แผงวงจร
- ไฟ LED RGB แคโทดทั่วไปแบบกระจาย
- สายเชื่อมต่อที่เป็นของแข็ง
- ตัวต้านทาน
เครื่องมือ/อุปกรณ์เสริม
- กระดาษทราย
- ซุปเปอร์กาว
- แปรงทาสี
- เลื่อย (ด้วยมือหรือกำลัง)
- เจาะ
- มีดตัดกระจก/พลาสติก
- หัวแร้งและหัวแร้ง (แนะนำจุดละเอียด)
- เครื่องปอกสายไฟ
- มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (อุปกรณ์เสริม)
ในการพิจารณาว่าฉันต้องการเดือยจำนวนเท่าใด ฉันนับจำนวนพิกเซลทั้งหมดที่ไม่เปลี่ยนสี ซึ่งประกอบด้วยโครงร่างสีดำของ Mega Man และใบหน้าของเขา มี 159 ตัว. คุณสามารถกำหนดขนาดที่จำเป็นสำหรับพลาสติก ฐาน และแผงวงจรได้จากความกว้างของเดือย ซึ่งหมายถึงหนึ่งพิกเซล ความกว้างของสไปรท์คือ 21 พิกเซลและความสูงคือ 24 พิกเซล ฉันเลือกเดือยกว้าง 1/4 นิ้วแล้วตัดให้ยาวประมาณ 3/4 นิ้ว ฉันซื้อชิ้นไม้และพลาสติกที่ Hobby Lobby แต่คุณสามารถหาซื้อได้ที่ร้านฮาร์ดแวร์ ฉันแนะนำให้ใช้สิ่งที่บางกว่าคราบจุลินทรีย์ที่ฉันเลือก เนื่องจากฐานที่บางกว่าจะช่วยให้แสงลอดผ่านได้มากขึ้น แต่ต้องแน่ใจว่าทนทานเพียงพอ
สิ่งสำคัญคือต้องใช้ LED แบบกระจาย มิฉะนั้นสีจะไม่กลมกลืนกัน และคุณเห็นแต่ละสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน แอโนดทั่วไปควรทำงานกับการเดินสายแบบย้อนกลับและค่าผกผันในโปรแกรม Arduino แต่ฉันพบว่าแคโทดทั่วไปใช้งานง่ายกว่า ในที่สุดฉันก็ใช้ LED 14 ดวง แต่ฉันซื้อ 25 แพ็คเพื่อความสะดวก และคุณอาจพบว่ามากกว่า 14 ดวงดูดีกว่า แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าบอร์ด Arduino จะรองรับได้กี่ตัว
ขั้นตอนที่ 2: ตัดเดือย
ขั้นตอนแรกในการสร้างส่วนที่เป็นไม้คือการตัดเดือยเป็นความสูงที่คุณต้องการสำหรับแต่ละพิกเซล ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ฉันเลือก 3/4 ฉันใช้เลื่อยวงเดือน ดังนั้นฉันจะต้องวัดความยาวออกเพียงครั้งเดียวและตัดผ่านทั้งหมดอย่างรวดเร็ว เดือยควรจะตัดผ่านได้ง่ายด้วยเลื่อยมือ แต่นี่ ใช้เวลานานและไม่แนะนำ
ฉันวางชิ้นส่วนทั้งหมดลงในภาชนะที่สะดวกและตัดจนได้ 159 ที่จำเป็น ไม่เป็นไรถ้ามันไม่สม่ำเสมอและแบนราบ ของฉันก็ไม่เหมือนกัน แต่คุณยังไม่จำเป็นต้องขัดมัน
ขั้นตอนที่ 3: ติดกาวชิ้นเข้าด้วยกัน
สำหรับการติดกาวทั้งหมด ฉันใช้ Loctite superglue ซึ่งมีจำหน่ายในร้านค้าหลายแห่ง กาวติดไม้อาจใช้ได้ แต่กาวซุปเปอร์กาวจะเลอะเทอะน้อยกว่าและยึดติดเร็วมาก อย่าลืมสวมถุงมือเมื่อใช้สิ่งนี้
3ก. ติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
ฉันเดินผ่านและพบตำแหน่งทั้งหมดในเทพดาที่มี "พิกเซล" ไม้หลายอันอยู่ติดกัน (ไม่ใช่แนวทแยง) ดังนั้นฉันจึงสามารถติดสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน การวางหมุดแบบเคียงข้างกันทุกที่ที่ทำได้จะช่วยให้คุณมีพื้นที่ผิวมากขึ้นเพื่อสร้างการยึดเกาะที่แข็งแรง จากนั้นพื้นจะมีพื้นที่ผิวที่ใหญ่ขึ้นมากสำหรับติดกาวกับฐาน ภาพแรกแสดงการจัดวางในลักษณะที่สะดวก เพื่อให้คุณเข้าใจว่าจำเป็นต้องใช้กี่รายการ
ฉันแนะนำว่าอย่าทำในสิ่งที่ฉันทำซึ่งเริ่มจากเท้า ข้อเสียของการเชื่อมต่อที่รวดเร็วคือสิ่งต่าง ๆ อาจออกมาคดโกงเล็กน้อยถ้าคุณไม่จัดเรียงทันที เริ่มต้นด้วยชิ้นเล็ก ๆ เพื่อลดเทคนิคของคุณ
3ข. จัดเรียงทุกชิ้นให้เรียบร้อย
ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่ฉันรวมชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน (ลบบางชิ้น) ลงบนโต๊ะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะพอดีก่อนที่จะติดกาว
3ค. กาวที่ฐาน
เมื่อกาวบนชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันแห้งและคุณมั่นใจว่าจะจัดเรียงทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง คุณก็เริ่มติดกาวที่ฐานได้ เมื่อถึงจุดนี้ ฉันขัดพื้นของแต่ละชิ้น/กลุ่มของชิ้นส่วนเพื่อให้เรียบและสม่ำเสมอพอสมควรก่อนที่จะติดกาว
ฉันเริ่มต้นด้วยเท้าซ้ายและทำงานตามเข็มนาฬิกาโดยทั่วไป ฉันวางชิ้น "หน้า" ขนาดใหญ่ลงเป็นจุดอ้างอิงสำหรับติดสิ่งต่างๆ รอบๆ แต่ฉันไม่ได้ทากาวที่ใบหน้า ฉันปล่อยให้ใบหน้าไม่ติดกาวจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น เนื่องจากฉันรู้ว่ามันจะเข้ามาขวางทางและติดกาวในภายหลังได้ง่าย
3d. ทรายด้านบนของเดือย
หลังจากที่กาวแห้งแล้ว ผมก็ใส่แผ่นปิดหน้า (แต่อีกครั้งไม่ได้ติดกาว) แล้วเอาแผ่นขัดมาขัดให้ทั่วพื้นผิวด้านบนทั้งหมดเพื่อช่วยให้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น
3อี เพิ่มฟิลเลอร์ไม้ (ไม่จำเป็น)
เนื่องจากทุกอย่างไม่สอดคล้องกัน ฉันจึงใส่วัสดุอุดไม้ระหว่างช่องว่างที่ไม่ต้องการเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้แสงไหลผ่าน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีช่องว่างขนาดใหญ่ เราขอแนะนำให้คุณข้ามขั้นตอนนี้หรืออย่างน้อยก็บันทึกไว้ในภายหลัง เมื่อฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สว่างขึ้นฉันก็รู้ว่าเลือดออกเล็กน้อยจะไม่เป็นปัญหามากนัก
ขั้นตอนที่ 4: ตัดพลาสติก
ขั้นตอนแรกของฉันในการตัดพลาสติกคือการตัดให้เหลือขนาดสี่เหลี่ยมของชุดประกอบ หลังจากทำเช่นนี้ ฉันถือมันไว้เหนือการชุมนุมและวาดเส้นรอบสไปรท์
ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเทคนิคการตัดพลาสติกแบบอื่นๆ แต่ด้วยมีดที่ฉันใช้ คุณควรทำคะแนนประมาณครึ่งทางแล้วงอออกจนหัก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฉันจึงค่อยๆ แยกชิ้นส่วนออกเพื่อลดจุดโค้งงอให้น้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงไม่ให้พลาสติกเสียหาย ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายไม่สมบูรณ์แบบ แต่ข้อผิดพลาดไม่ใหญ่เกินไป
เราต้องการเอฟเฟกต์แบบกระจายที่จะช่วยกระจายแสง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพลาสติกฝ้าจึงดีกว่า พ่นทรายถ้าเป็นไปได้ แต่ฉันถูกจำกัด ดังนั้นฉันจึงใช้กระดาษทรายเบอร์ 400 แทน แม้แต่เม็ดกรวดละเอียดนี้ก็ยังสร้างรอยขีดข่วนที่สังเกตได้ แต่คุณสามารถบรรเทาปัญหานี้ได้เล็กน้อยโดยการขัดไปในทิศทางต่างๆ เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น ฉันขัดด้านล่างเพื่อให้พื้นผิวด้านบนยังคงเรียบ
ขั้นตอนที่ 5: การวาดภาพ
ขั้นตอนนี้ค่อนข้างง่าย ใช้สีและทาสีพื้นผิวด้านบนและด้านนอกด้วยสีเคลือบมากเท่าที่จำเป็น ที่จริงฉันวาดใบหน้าแยกจากกัน (ดูรูปในขั้นตอนก่อนหน้า) แต่สามารถทำได้พร้อมกับโครงร่างสีดำ สำหรับใบหน้า ฉันไม่ได้ทาสีส่วนผิวหนังไว้เนื่องจากรูปลักษณ์ของไม้นั้นเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6: การสร้างต้นแบบ
ฉันขอแนะนำให้สร้างต้นแบบของวงจรก่อนที่คุณจะเริ่มบัดกรี LED แม้ว่าคุณจะมั่นใจ ในชุดของ LEDs ที่ฉันซื้อ มีความแตกต่างบางประการระหว่างวิธีการแสดงสี ดังนั้น การทดสอบอย่างรวดเร็วในโปรโตบอร์ดเพื่อให้ได้ชุดที่สม่ำเสมอจึงเป็นการดี
แผนภาพ Fritzing ที่ฉันได้รวมไว้จะแสดงการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อ LED หนึ่งดวงสำหรับชุดสีหลักและสีรองที่เราจะใช้ ไฟ LED RGB ทำงานเหมือนกับไฟ LED ที่แตกต่างกันสามดวงรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และคุณสามารถควบคุมแต่ละไฟ LED ทั้งสามแบบแยกกันได้โดยใช้โปรแกรม Arduino ไฟ LED ของฉันเรียกตัวต้านทานจำกัดกระแส 330 และ 150 โอห์ม แต่เนื่องจากฉันไม่มี 150 โอห์ม ฉันจึงทดลองกับตัวอื่นในอัตราส่วน 2.2
คุณสามารถคาดการณ์การเชื่อมต่อในไดอะแกรม Fritzing เพื่อเชื่อมต่อ LED หลายดวงแบบขนาน สิ่งนี้แสดงในรูปภาพ (ฉันไม่มีสายสีเขียวหรือสีน้ำเงิน) โดยพื้นฐานแล้ว คุณเพียงแค่ต้องเพิ่ม LED เพิ่มเติมในคอลัมน์เดียวกันของโปรโตบอร์ด และคุณจะเห็นว่าไฟ LED แสดงสถานะเดียวกันอย่างไร ในขณะที่ความสว่างลดลง เมื่อคุณเพิ่ม LED มากขึ้น คุณสามารถลดความสว่างที่ลดลงได้โดยลดค่าตัวต้านทานลง ไฟ LED แบบขนานจะแบ่งกระแสเพื่อลดความเสี่ยงของกระแสไฟเกิน ในที่สุด ฉันลงเอยด้วยการเลือก 220 โอห์มสำหรับแอโนดสีแดง และ 100 โอห์มสำหรับแอโนดสีเขียวและสีน้ำเงิน มีไฟ LED เจ็ดดวงในแต่ละชุด
โปรแกรม Arduino ที่ฉันรวมไว้สามารถให้ PWM กับ LED ด้วยค่า 0-255 เหมือนกับที่คอมพิวเตอร์ใช้ตัวเลือกสี อย่างไรก็ตาม อย่างที่ฉันจะทราบ การเลือกสีของ LED นั้นห่างไกลจากตัวต่อตัวกับคอมพิวเตอร์ ตอนแรกฉันวางแผนที่จะลองรวมสีของความสามารถต่างๆ ของ Mega Man ไว้ด้วย แต่ก็ไม่สามารถทำได้ บางสี เช่น สีน้ำตาลและสีเทา ไม่สามารถจำลองแบบง่ายๆ ด้วย LED เหล่านี้ แต่ฉันกลับเลือกที่จะสร้างสีสันของสายรุ้ง บวกกับรูปแบบต่างๆ ในระหว่างนั้น
โปรแกรมมีฟังก์ชันเฟดเดอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้อย่างราบรื่นโดยการเพิ่มหรือลดค่าเป็นค่าถัดไปด้วยการหน่วงเวลา โดยค่าเริ่มต้น ฉันได้ตั้งค่าเป็นโปรแกรมที่จางหายไปจากสายรุ้ง แต่ก็มีชุดของบรรทัดแสดงความคิดเห็นสำหรับแสดงสีหลักของ Mega Man นอกจากนี้ยังมีไฟล์ส่วนหัวที่มีสีบางสีที่ฉันกำหนดไว้หลังจากทดลองด้วยค่าต่างๆ
ขั้นตอนที่ 7: ตำแหน่ง LED และการเดินสายไฟ
7ก. เจาะรูสำหรับ LEDs
ในการเริ่มต้น ฉันพบส่วนต่างๆ ในร่างกายซึ่งมีจุดสีหลักหรือสีรอง เมื่อฉันทำสิ่งนี้ ฉันทำเครื่องหมายจุดรอบศูนย์กลางของส่วนสีเหล่านี้ จากนั้นฉันก็เจาะเครื่องหมายจากด้านบนให้ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ LED เล็กน้อย
ฉันไม่มีรูปถ่ายที่มีการเจาะรูเดิมทั้งหมด หลังจากเจาะแล้ว ฉันก็รีบดำเนินการทดสอบ LED แต่ละดวงในแต่ละรูโดยถือพลาสติกไว้ ฉันเริ่มขยายรูสองสามรูที่มีแสงไม่เพียงพอ
7b. การเพิ่มไฟ LED ให้กับแผงวงจร
ต่อไปฉันเริ่มบัดกรีในไฟ LED ไม่มีวิธีใดที่ดีในการทำเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการยากที่จะจัดวางทุกอย่างให้ตรงกับหลุม ฉันเริ่มต้นด้วยเท้าข้างหนึ่ง (ของเทพดา) และทำงานจากที่นั่น ฉันบัดกรีแต่ละอันในขณะที่ฉันเดินตาม เพราะมันยากที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้เข้าที่เมื่อคุณพบรูที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรู ต้องใช้การเดาเล็กน้อยแล้วจึงปรับตามนั้น
อย่าดันไฟ LED ลงให้ไกลที่สุด คุณควรปล่อยให้มีที่ว่างเพียงพอเพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวได้เล็กน้อย และเพื่อให้สายไฟที่เราจะเพิ่มเข้าไปสามารถใส่ไว้ใต้ไฟ LED ได้ ฉันวาง LED ทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกัน (ยกเว้นมือของเทพดาซึ่งฉันต้องวางในแนวตั้ง) เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำวิธีการต่อสาย ฉันตัดแต่งลีดที่เหลือ
7ค. การเดินสายไฟ LED ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม
นี่เป็นส่วนที่ยากมากของโครงการ หากคุณสามารถสร้าง PCB ของคุณเองได้ ให้ทำอย่างนั้นแน่นอน แต่อย่างอื่นเตรียมที่จะทำการบัดกรีให้มาก โดยพื้นฐานแล้ว วิธีที่ฉันทำคือใช้พื้นที่ว่างตรงกลางของแผงวงจรเพื่อสร้างแถวสำหรับแต่ละโหนดที่เกี่ยวข้องในวงจร: GND และตัวควบคุมสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินสำหรับทั้งสีหลักและสีรอง ดังนั้นเจ็ดใน ทั้งหมด. ลวดเชื่อมต่อแต่ละขาของ LED กับแถวเหล่านี้ ดังนั้นสำหรับ LED แต่ละดวง โดยทั่วไปคุณมีจุดบัดกรี 12 จุด 4 จุดสำหรับ LED เอง และ 8 จุดสำหรับปลายสายไฟทั้งสองข้าง คูณด้วย 14 LEDs และเพิ่มการเชื่อมต่อของโหนดและคุณจะได้รับจุดบัดกรีประมาณ 200 จุด! นี่คือเหตุผลที่ PCB มีประโยชน์มาก แม้แต่สำหรับโครงการที่ค่อนข้างง่าย เรื่องนี้ก็ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของการบัดกรีแล้ว
ฉันพยายามแยกโหนดออกเป็นครึ่งหนึ่งในแต่ละด้านของบอร์ดรวมทั้งประสานพวกมันในลำดับทางกายภาพเดียวกันกับไฟ LED เพื่อลดลวดครอสโอเวอร์ ฉันสร้างสะพานประสานระหว่าง LED กับปลายด้านหนึ่งของเส้นลวด และระหว่างปลายอีกด้านของเส้นลวดกับปลายอีกด้านหนึ่งของโหนดเดียวกัน เมื่อทำการเชื่อม ฉันพบว่ามันง่ายกว่ามากเมื่อใช้หัวแร้งบัดกรีแบบละเอียด และสำหรับบริดจ์กับไฟ LED จะง่ายกว่าถ้าคุณปล่อยให้ตะกั่วอีกเล็กน้อยเพื่อต่อเข้ากับมันโดยตรง
เป็นการยากที่จะอธิบายสิ่งนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่แท้จริง ดังนั้นให้ดูภาพ ในทางทฤษฎี วงจรนั้นเรียบง่าย แต่ในทางปฏิบัตินั้นซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คูณด้วย LED 14 ดวง หากคุณมีสายไฟมากกว่าสองสี ให้ระบุรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
ขั้นตอนที่ 8: นำทุกอย่างมารวมกัน
เพื่อให้การประกอบเสร็จสมบูรณ์ ฉันเพียงแค่ให้มันทำงานผ่าน Arduino และการตั้งค่าโปรโตบอร์ดจากขั้นตอนการสร้างต้นแบบ แม้ว่าจะสามารถสร้างการตั้งค่าแบบสแตนด์อโลนแบบถาวรได้ แต่ก็เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ของฉัน สายหลักและสายรอง RGB จากชุดประกอบวงจรจะเชื่อมต่อในจุดเดียวกับที่เราเชื่อมต่อสายนำ RGB LED มาก่อน แน่นอนว่าสาย GND เชื่อมต่อกับ GND
จากนั้นคุณเพียงแค่จัดแนว LED ลงในรู เชื่อมต่อ Arduino และวางฝาครอบพลาสติกไว้ด้านบน สำหรับฉัน บางจุดไม่ได้รับแสงเพียงพอ ดังนั้นฉันจึงเจาะรูเพิ่มเติมถัดจากจุดที่มีอยู่ คุณอาจใช้จิ๊กซอว์ได้หากต้องการให้สิ่งนี้ดูดีขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้ว มันไม่ได้มีไว้สำหรับให้มองเห็นได้ ฉันยังเพิ่มเทปสะท้อนแสงด้านในด้วย สุดท้าย ฉันใช้กระดาษแข็งบางๆ เพื่อสร้างแนวกั้นระหว่างส่วนที่มีสีต่างกัน ฉันมีพลาสติกติดไว้ด้วยเทปใสแทนกาวเพื่อให้เข้าถึงด้านในได้ง่ายขึ้น
แม้หลังจากแยกกล้องแฟนซีออกมาแล้ว ก็ยากที่จะจับภาพว่ากล้องนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ในภาพหลักซึ่งตั้งค่าเป็นสีน้ำเงินและสีน้ำเงินอมเขียวเพื่อให้เข้ากับสีเริ่มต้นของ Mega Man ดูเหมือนจะมีเลือดไหลผ่านจำนวนมากของน้าน นี้เป็นเพียงผลของกล้อง นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันได้รวมรูปภาพของสีน้ำเงินเดียวกันที่จับคู่กับสีส้มที่ตัดกัน เพื่อแสดงการแยกสีได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีวิดีโอของวัฏจักรรุ้งเต็มรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 9: สรุป
โดยรวมแล้ว ฉันพอใจกับผลลัพธ์ของโครงการนี้ แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกแน่นอน เช่น การเพิ่มความสว่างให้กับบริเวณใบหน้า และทำให้วงจรมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น ไม้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสื่อที่ท้าทายในการทำงานด้วย หากฉันต้องปรับปรุงสิ่งนี้ด้วยบทเรียนที่ได้จากการทดลองครั้งแรก ฉันจะวางแผนว่าจะให้แสงครอบคลุมพื้นที่ใดมากขึ้น และอาจใช้บางอย่าง เช่น เปลือกที่พิมพ์ 3 มิติแทน
หากคุณชอบโปรเจ็กต์นี้ โปรดโหวตให้ในการประกวด Colours of the Rainbow!
แนะนำ:
เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น - Arduino Mega + Ethernet W5100: 5 ขั้นตอน
เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น - Arduino Mega + Ethernet W5100: โมดูล 1 - FLAT - ฮาร์ดแวร์: Arduino Mega 2560 Wiznet W5100 Ethernet shield 8x DS18B20 เซ็นเซอร์อุณหภูมิบนบัส OneWire - แบ่งออกเป็น 4 บัส OneWire (2,4,1,1) 2x อุณหภูมิดิจิตอล และเซ็นเซอร์ความชื้น DHT22 (AM2302) 1x อุณหภูมิและความชื้น
จะเขียนโปรแกรม Arduino Mega 2560 Core ได้อย่างไร: 3 ขั้นตอน
จะเขียนโปรแกรม Arduino Mega 2560 Core ได้อย่างไร: ฉันพบบอร์ด Arduino mega ขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยมบนอีเบย์ มันเป็นรุ่นเล็กของ Arduino mega 2560 และเห็นได้ชัดว่าเรียกว่า Arduino mega core… มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง! มันไม่รวมการเชื่อมต่อ usb และไม่มีอะไรมากใน
เครื่องวัด CO2 โดยใช้เซนเซอร์ SCD30 กับ Arduino Mega: 5 ขั้นตอน
เครื่องวัด CO2, การใช้เซนเซอร์ SCD30 กับ Arduino Mega: พารามิเตอร์มาตรฐานสำหรับ CO2, สภาพแวดล้อมการทำงานและอุณหภูมิ, el SCD30 จำเป็นต้องมีการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ la calibración ya no sea válida
Mega RasPi - Raspberry Pi ใน Sega Mega Drive / Genesis: 13 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Mega RasPi - Raspberry Pi ใน Sega Mega Drive / Genesis: คู่มือนี้จะนำคุณผ่านการแปลง Sega Mega Drive เก่าไปเป็นคอนโซลเกมย้อนยุค โดยใช้ Raspberry Pi ฉันใช้เวลาในวัยเด็กของฉันในการเล่นวิดีโอเกมนับไม่ถ้วน Sega Mega Drive ของฉัน เพื่อนของฉันส่วนใหญ่ก็มีเหมือนกัน ดังนั้นเราจะ
อินเทอร์เฟซ Arduino Mega พร้อมโมดูล GPS (Neo-6M): 8 ขั้นตอน
อินเทอร์เฟซ Arduino Mega พร้อมโมดูล GPS (Neo-6M): ในโครงการนี้ ฉันได้แสดงวิธีการเชื่อมต่อโมดูล GPS (Neo-6M) กับ Arduino Mega ไลบรารี่ TinyGPS ใช้เพื่อแสดงข้อมูลของลองจิจูดและละติจูด และ TinyGPS++ ใช้สำหรับแสดงละติจูด ลองจิจูด ระดับความสูง ความเร็ว และจำนวนดาวเทียม