Table des matières:

Télécommande Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi : 8 étapes (avec photos)
Télécommande Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi : 8 étapes (avec photos)

Vidéo: Télécommande Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi : 8 étapes (avec photos)

Vidéo: Télécommande Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi : 8 étapes (avec photos)
Vidéo: Light Appliance - Remote Controlled 32x32 RGB LED Matrix 2024, Novembre
Anonim
Image
Image
Télécommande Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi
Télécommande Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi

Nous voulons faire une grande matrice led wifi. Le projet utilise 200 leds WS2801, une GROSSE alimentation comme cette LEDNexus 5V 40A 200 W et un Raspberry Pi comme un "cerveau" d'opéra.

Nous commençons à faire la structure en bois de la matrice et après nous allons faire un cerveau. Un Raspberry Pi avec OLA pour Raspberry Pi. Après cela, vous pouvez opérer sur votre matrice en mode wifi. A l'intérieur du LAN, vous pouvez utiliser un ordinateur pour envoyer à Raspberry Pi l'image, le texte et les animations pour la matrice de led.

Vous pouvez acheter 200 pièces de W2801 sur le site Amazon, vous pouvez également acheter un Raspberry Pi 3 ou un mini Raspberrry Pi ZERO.

Étape 1: Coupez les morceaux

Couper les morceaux
Couper les morceaux
Couper les morceaux
Couper les morceaux
Couper les morceaux
Couper les morceaux
Couper les morceaux
Couper les morceaux

Pour faire une structure de matrice, j'ai utilisé deux tables en bois 1 mt x 1 mt. J'ai coupé le cadre, et après j'ai coupé les intercalaires. Pour créer une structure ordonnée j'ai pensé à mettre une LED tous les 10 cm donc j'ai eu 10 LEDs par côté. La surface entière de chaque matrice de 1 mt x mt 1 est recouverte de 100 LED au total les deux matrices ont 200 LED chacune. Chaque tableau est séparé de l'autre et peut également être utilisé individuellement. Les matrices, lorsqu'elles sont placées, s'emboîtent sur elles-mêmes, créant un seul corps fort.

Étape 2: Assembler la structure

Assembler la structure
Assembler la structure
Assembler la structure
Assembler la structure
Assembler la structure
Assembler la structure

En créant toute la structure, j'ai utilisé du vinyle. Tous les diviseurs sont martelés sur ses côtés pour s'adapter à l'intérieur du côté. Cette structure est très légère et solide.

J'ai utilisé une batterie lourde et de nombreuses sangles pour maintenir fermement la structure.

Étape 3: Trous

des trous
des trous
des trous
des trous

Lorsque les structures sont prêtes, vous pouvez faire les trous. Seulement 200 trous pour l'ensemble du projet:-) Les trous sont parfaitement au centre. Mon conseil est d'utiliser un masque pour centrer le trou.

Étape 4: Peignez l'intérieur de la structure

Peinture à l'intérieur de la structure
Peinture à l'intérieur de la structure
Peinture à l'intérieur de la structure
Peinture à l'intérieur de la structure
Peinture à l'intérieur de la structure
Peinture à l'intérieur de la structure
Peinture à l'intérieur de la structure
Peinture à l'intérieur de la structure

Si vous voulez un résultat parfait, vous pouvez peindre l'intérieur de la structure. La peinture est blanche car le blanc reflète toute la couleur. Et lorsque la LED brille de la couleur, cela se reflète sur la structure dans la direction opposée.

Après j'applique un plexiglas opalin pour recouvrir la structure comme sur la photo.

Étape 5: La bande LED WS2801

La bande LED WS2801
La bande LED WS2801

Vous pouvez utiliser la bande led ws2801. Il s'agit d'une bande led qui a à l'intérieur de chaque led un microprocesseur pour gérer la led RVB. Cette bande a 4 bandes: GND VCC DATA CLOCK. Chaque led utilise 0, 06A à 5 Volts. La consommation de chaque led est de 0, 3W. Sinon 200 leds utilisent 60W de courant. Pour cette raison, il est très important d'utiliser une prise de courant secondaire par alimentation de leds. J'utilise une alimentation 50W 5V. Mon conseil est d'ajouter un condensateur de 1000 mF avant de le connecter aux leds. Si vous utilisez plus d'une barrette, mon conseil est de brancher l'alimentation en parallèle sur chaque barrette.

Étape 6: Le cerveau: Raspberry Pi

Le cerveau: Raspberry Pi
Le cerveau: Raspberry Pi

Le Raspberry Pi est le cerveau de notre matrice LED. Vous pouvez utiliser une distribution Raspbian pour gérer les leds. La distribution est OLA. Vous pouvez télécharger la dernière version d'OLA par: https://dl.openlighting.org et monter l'image sur la SD. Après, vous pouvez démarrer le Raspberry Pi et le connecter au réseau local.

Vous pouvez ouvrir la page de configuration par le navigateur de votre ordinateur. L'accès est simple. Accédez à l'IP de votre Raspberry Pi. Quelque chose comme https://192.168.x.x. Si vous affichez la page de configuration OLA, tout va bien. Vous éditez maintenant le fichier ola-spi.conf. Pour cette opération par le chiffre du terminal: sudo nano /var/lib/ola/conf/ola-spi.conf Insérez la bonne configuration. Suivez les instructions sur:

Enregistrez le fichier, puis redémarrez le système. Chiffre: redémarrage sudo. Après sur la page de configuration d'OLA dans la page du navigateur 192.168.x.x, sélectionnez ArtNet pour l'entrée et SPI pour la sortie. Maintenant, sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser Glediator ou Jinx ! Si vous utilisez un système OSX, vous ne pouvez choisir que Glediator. Au lieu de cela, si vous utilisez le système Windows, vous pouvez utiliser Glediator et Jinx ! Vous pouvez télécharger Glediator via ce lien (https://www.solderlab.de/index.php/software/glediator) Et vous pouvez télécharger Jinx ! par ce lien (https://www.live-leds.de/)

Vous pouvez maintenant connecter le Raspberry Pi à la matrice de LED.

Le PIN « data » des LED doit être connecté au GPIO 10 (MOSI).

Le PIN "horloge" des LED doit être connecté au GPIO 11 (SCKL)

La masse "GND" de la LED (bleue) doit être connectée à un GPIO à la masse

Étape 7: Alimentation et test

Alimentation et Test
Alimentation et Test
Alimentation et Test
Alimentation et Test
Alimentation et Test
Alimentation et Test

J'ai testé la matrice avec Arduino UNO et Adafruit Library. Pour le test je recommande d'utiliser cette solution pour exclure d'autres éléments (Raspbian, LAN, protocole etc.).

Étape 8: Résultat final

La matrice est géniale. Je peux utiliser cette matrice pour des messages texte, des animations ou des animations de programmation en direct comme Processing ou similaire. Le coût total du projet pour les matériaux est de 250 $. La meilleure solution est le cerveau de type Raspberry Pi, car vous pouvez piloter la matrice à un autre endroit et visualiser l'animation. Vraiment cool!

Conseillé: