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La lampe momie - Lampe intelligente contrôlée par WiFi : 5 étapes (avec photos)
La lampe momie - Lampe intelligente contrôlée par WiFi : 5 étapes (avec photos)

Vidéo: La lampe momie - Lampe intelligente contrôlée par WiFi : 5 étapes (avec photos)

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Anonim
La lampe momie - Lampe intelligente contrôlée par WiFi
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La lampe momie - Lampe intelligente contrôlée par WiFi
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La lampe momie - Lampe intelligente contrôlée par WiFi
La lampe momie - Lampe intelligente contrôlée par WiFi

Il y a environ 230 000 ans, l'être humain a appris à contrôler le feu, ce qui a entraîné un changement majeur dans son mode de vie car il a commencé à travailler la nuit en utilisant également la lumière du feu. On peut dire que c'est le début de l'éclairage intérieur. C'est maintenant une industrie de plusieurs milliards de dollars à travers le monde. En fait, l'industrie LED elle-même est évaluée à 45,57 milliards de dollars en 2018. Mais si vous considérez les matériaux utilisés dans la fabrication, l'emballage et l'expédition, ils sont principalement en plastique ou non recyclables. Dans ce Instructable, je vais réutiliser les déchets et les matériaux non recyclables pour fabriquer une lampe intelligente qui peut être contrôlée via Wifi. J'aimerais appeler cela une lampe de momie car elle est faite d'enroulements de fil comme les momies antiques en Egypte qui étaient recouvertes de tissus.

Fournitures

Voici une liste des éléments requis, 1. Une feuille de carton mince d'une épaisseur d'environ 125 g/m² (j'ai obtenu celle-ci à partir des déchets d'emballage d'un t-shirt)

2. Enveloppe en plastique pour la feuille. (Cela faisait également partie du package mentionné ci-dessus)

3. Fil blanc - 1 bobine

4. Colle à papier

5. Module Wi-Fi ESP8266

6. WS2812 LED Neopixel -10 Non

7. Batterie Li-ion 3.7V 2200mAh (Extraite d'un Powerbank)

8. TP4056 Circuit de charge

9. Convertisseur boost 3.7V à 5V

10. Conteneur de déchets alimentaires pour loger l'électronique

11. Fils, interrupteurs.

12. Feuille de plastique ondulé

Outils

1. Fer à souder

2. Pistolet à colle chaude

3. Lame de coupe

Étape 1: Commençons à faire: Étape 1:

Commençons à faire: Étape 1
Commençons à faire: Étape 1
Commençons à faire: Étape 1
Commençons à faire: Étape 1
Commençons à faire: Étape 1
Commençons à faire: Étape 1

Nous avons besoin d'une structure qui est diaphane et devrait permettre une quantité suffisante de lumière. Pour cela, nous allons utiliser le fil et créer une structure. J'ai fait un petit croquis de design avant de me lancer et de finaliser le design de lampe de table cylindrique.

Pour cela, nous allons d'abord mettre cette feuille de papier épais à l'intérieur de l'enveloppe en plastique et l'épingler à l'aide d'agrafeuses pour faire un cylindre.

Préparez une solution de colle à papier et d'eau dans un rapport de 1:4 respectivement. Bien mélanger jusqu'à ce que la colle se dissolve dans l'eau. Trempez les piqûres dans cette solution et enroulez-les autour du cylindre de papier de manière aléatoire. Une fois que vous l'avez enroulé à la longueur requise, vous pouvez couper le fil et le laisser de côté pour le séchage.

Étape 2: Étape 2: Rester debout

Étape 2: debout
Étape 2: debout
Étape 2: debout
Étape 2: debout
Étape 2: debout
Étape 2: debout

Après 5 heures de séchage, le squelette du fil diaphane ressemblera à ceci. Nous avons besoin d'un stand pour tenir ça et nos lumières. J'ai donc choisi des feuilles de plastique ondulé. À l'aide de la lame du cutter, j'avais coupé une fine bande de cette feuille et en avais fait un support central. Ma LED néopixel avait du ruban adhésif derrière, alors je l'ai collé à mon support central et j'ai percé un trou dans le récipient pour en faire un support. Voilà à quoi ressemble mon installation.

Étape 3: Tout connecter

Tout connecter
Tout connecter
Tout connecter
Tout connecter

La connexion est très simple. J'utilise une carte basée sur ESP8266 pour le wifi et pour piloter des LED néopixels.

La connexion est la suivante:

D2 (GPIO 4) du Node MCU vers Data en broche de LED Neopixel via une résistance de 330 Ohm.

Vin à 5V du circuit de suralimentation.

GND à GND du circuit de suralimentation.

Néopixel LED VCC à 5V, GND à GND.

Circuit de charge TP4056 à la batterie + ve et borne négative.

Bornes de batterie aux entrées du circuit de suralimentation via un commutateur en option pour contrôler la sortie.

Je voulais que ma lampe fonctionne même lorsqu'il n'y a pas de courant, alors j'attache une batterie Li-ion rechargeable d'une capacité de 2200mAh.

Autonomie totale sur batterie:

La consommation moyenne de courant par LED est d'environ 45mA toute couleur autre que le blanc avec une luminosité moyenne. pour le blanc à pleine luminosité, il est d'environ 60 mA.

Durée de fonctionnement = 2200/(45*10) = 5 heures. (10 LED)

En outre, le circuit boost peut fournir une sortie 5V 1A via son port USB 2.0 femelle, il peut également être utilisé comme banque d'alimentation de secours pour smartphone et autres appareils compatibles avec 5V.

Étape 4: Codage et création d'un projet dans l'application Blynk

Codage et création d'un projet dans l'application Blynk
Codage et création d'un projet dans l'application Blynk
Codage et création d'un projet dans l'application Blynk
Codage et création d'un projet dans l'application Blynk
Codage et création d'un projet dans l'application Blynk
Codage et création d'un projet dans l'application Blynk

Il existe une très bonne application appelée blynk qui nous permet d'interfacer rapidement des appareils IoT et de les tester. Inscrivez-vous maintenant à blynk et créez un nouveau projet appelé lamp. Installez la bibliothèque blynk à partir du gestionnaire de bibliothèque arduino:

Sketch >> Inclure la bibliothèque >> Gestionnaire de bibliothèque

Ouvrez maintenant l'application Blynk et naviguez dans votre lampe de projet.

Via la barre latérale, utilisez le module zeRGBa et importez-le sur votre lieu de travail.

Cliquez maintenant sur le zeRGBa et sélectionnez les options comme indiqué dans l'image.

Cliquez maintenant sur l'icône NUT qui correspond aux paramètres pour sélectionner l'appareil. Sélectionnez l'appareil comme ESP8266. puis enregistrez-le. Obtenez le jeton d'authentification du projet sur votre e-mail enregistré en cliquant sur e-mail tout dans les paramètres.

Dans le code Arduino, ajoutez ce code d'authentification, les identifiants wifi et téléchargez-le.

Blynk.begin("Auth Token", "Wifi SSID", "Wifi password");

(Vous devrez peut-être modifier des paramètres tels que le nombre de LED et de broches, etc.)

#define PIN D2 //GPIO4#define NUMPIXELS 10 // 10 LED sont connectées

Étape 5: Étape 5: Connectez-vous à Internet et à Viola

Image
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Étape 5: Connectez-vous à Internet et à Viola
Étape 5: Connectez-vous à Internet et à Viola
Étape 5: Connectez-vous à Internet et à Viola
Étape 5: Connectez-vous à Internet et à Viola

Maintenant, après avoir programmé le périphérique node mcu, il se connectera automatiquement au serveur blynk et vous verrez que votre périphérique est en ligne dans la 2ème icône du coin supérieur droit. maintenant, vous pouvez déplacer cette boule de curseur sur zeRGBa pour obtenir la couleur requise sur la lampe. Par conséquent, notre lampe Wifi momifiée est cool et géniale avec toutes les couleurs possibles. Vous pouvez également créer différentes conceptions de ce squelette de fil extérieur comme une balle, etc.

Caractéristiques:

1. Wi-Fi contrôlable

2. Multicolore

3. Respectueux de l'environnement et fait de déchets

4. A une sauvegarde de 5 heures environ.

5. Possède une option de banque d'alimentation.

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