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Badge Maker : 9 étapes (avec photos)
Badge Maker : 9 étapes (avec photos)

Vidéo: Badge Maker : 9 étapes (avec photos)

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Vidéo: Button Maker Badge Making Machine 58mm, Circle Cutter Punch Press Machine | 1000 Circle Button Parts 2024, Novembre
Anonim
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De quoi aurons-nous besoin ?
De quoi aurons-nous besoin ?

Si vous êtes un maker, vous devez aimer faire des trucs. Nous faisons tous! N'est-ce pas génial quand quelqu'un te demande ce que tu fais et que tu te dis "Je fais juste des trucs sympas avec mes mains" ? Lorsque vous allez à un concours, à une école ou à une foire aux créateurs (je souhaite y être un jour), vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes un créateur. À cause de cela, j'ai pensé qu'une sorte de panneau LED serait cool. Peut-être devrais-je en imprimer un en 3D et y mettre des LED ? Non, ce n'est pas assez cool. Que diriez-vous d'un gros PCB avec beaucoup de LED qui sont disposées dans un texte, disons « JE FAIS DES CHOSES » ? Cela semble parfait ! C'est pourquoi je l'ai fait. Le badge Maker, c'est comme ça que je l'ai appelé, est un projet très simple pour les débutants, donc si vous voulez commencer par la soudure ou l'électronique, vous pouvez le faire en réalisant ce projet. Il y a beaucoup de choses à souder (presque 100 LED) mais tous les composants (sauf un qui est optionnel) sont THT (technologie à trous traversants) donc ils sont faciles à souder. Si vous voulez avoir un panneau LED cool, continuez à lire:)

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Étape 1: De quoi aurons-nous besoin ?

Commençons par les pièces dont nous aurons besoin pour réaliser ce projet. Il n'y a pas beaucoup de composants différents mais il y a beaucoup de LED. Pour économiser de l'argent sur eux, vous devriez trouver le moins cher possible, essayez de les trouver en Chine. Les paramètres d'entre eux sont 2V et la couleur 5 mm dépend de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez également acheter un kit complet avec toutes les pièces détachées, sauf prise USB ou PCB uniquement ici sur Tindie:

www.tindie.com/products/Nikodem/maker-badge-kit/

PCB est une énorme partie de ce projet, donc si vous n'en avez pas, il peut être difficile de le faire, mais vous pouvez essayer de le faire sur une protoboard. Si vous souhaitez créer vous-même un PCB, vous pouvez trouver tous les fichiers à l'étape suivante.

Et voici ce dont nous aurons besoin:

  • PCB
  • 100X LED 5mm 2V 0.02A
  • Résistance 6X 10 Ohm
  • En-têtes de rupture
  • Changer
  • *prise micro USB (en option)

Étape 2: Schéma, PCB et quelques mathématiques…

Schéma, PCB et quelques mathématiques…
Schéma, PCB et quelques mathématiques…
Schéma, PCB et quelques mathématiques…
Schéma, PCB et quelques mathématiques…
Schéma, PCB et quelques mathématiques…
Schéma, PCB et quelques mathématiques…
Schéma, PCB et quelques mathématiques…
Schéma, PCB et quelques mathématiques…

Ce projet est assez difficile à réaliser sur protoboard ou breadboard, donc PCB est le meilleur moyen. Si vous souhaitez créer vous-même des PCB, vous pouvez trouver tous les fichiers ici. Il y a aussi un schéma avec toutes les connexions, et je voudrais expliquer un peu plus pourquoi tout est connecté comme ça. Comme vous pouvez le voir sur le schéma (regardez l'image ci-dessus), il y a 6 blocs 16 LED dans chacun. Dans chaque bloc, il y a 2 LED connectées en série puis 8 de celles connectées en parallèle. Ensemble, cela fait 16 LED et cela fait un bloc. Vous pouvez vous demander pourquoi cette connexion est si sophistiquée. A cause des résistances, je voulais pouvoir l'alimenter en 5V, 2 LED connectées en série peuvent être alimentées en 4V (2V chacune) donc il nous faut une résistance qui prendra 1V. Mais chaque LED prend 0,02A de puissance soit 20mA donc si vous multipliez 0,02 par 48 (nous avons 96 LED connectées en série par paires puis en parallèle, c'est pourquoi 48) nous avons 0,96A pour connaître la consommation électrique que nous avoir à plusieurs tensions par courant (P=I*U) P=4.8W et la puissance sur la résistance est égale à 0.96W. Les résistances les plus populaires peuvent produire au maximum 0, 25W, c'est pourquoi nous ne pouvons pas simplement connecter toutes les LED à une seule résistance. Il est possible de brancher 4 résistances en parallèle pour avoir 1W de puissance max mais on en est très proche donc les résistances peuvent surchauffer beaucoup voire brûler. Nous ne voulons pas que cela se produise. Il y a aussi un autre problème si l'une des résistances casse, il y aura trop de puissance sur le reste d'entre elles qu'elles casseront aussi et cela peut même casser nos LED, nous ne voulons pas brûler 100 LED. La meilleure façon à mon avis de le faire est de les diviser en six blocs et de les connecter comme indiqué sur le schéma, de cette façon nous avons 2 LED en série et 8 de ces paires en parallèle (ensemble 16 LED) donc courant de ce bloc 0,02 * 8 = 0,160 A et la puissance sur la résistance sera d'environ 0,160 W, la puissance maximale de la résistance est de 0,250 W, c'est donc un moyen très sûr de la connecter et nous n'avons utilisé que 6 résistances. Ça fait beaucoup de chiffres, j'ai fait de mon mieux pour expliquer pourquoi j'ai fait comme ça, j'espère que vous comprenez au moins quelque chose:) Promis il n'y aura plus de maths, commençons à faire !

Étape 3: Souder une prise USB (facultatif)

Souder une prise USB (facultatif)
Souder une prise USB (facultatif)
Souder une prise USB (facultatif)
Souder une prise USB (facultatif)

Cette partie est facultative car il est assez difficile de souder cette chose surtout si vous n'avez pas d'expérience. Évidemment, grâce à cette partie, il est super facile d'alimenter cette chose, vous pouvez simplement utiliser un chargeur de smartphone, mais pour les débutants, cela peut être déroutant. Je parlerai un peu plus de l'alimentation de cette chose dans les prochaines étapes si vous savez comment souder cette prise, faites-le, sinon passez à autre chose.

Étape 4: Résistances à souder

Résistances à souder
Résistances à souder
Résistances à souder
Résistances à souder
Résistances à souder
Résistances à souder

Il y a six résistances à souder. Mon conseil est de les souder à l'arrière du PCB ou du protoboard afin qu'ils ne soient pas visibles pour l'utilisateur. Mettez-les en place et soudez, c'est aussi simple que ça:) Vous pouvez voir sur les images ci-dessus à quoi cela devrait ressembler, il ne devrait pas y avoir trop de soudure mais tout le trou devrait être recouvert de soudure.

Étape 5: Souder 100 LED

Souder 100 LED
Souder 100 LED
Souder 100 LED
Souder 100 LED
Souder 100 LED
Souder 100 LED

C'est l'heure d'une partie amusante:) 100 LED, bien 96 pour être précis. Cela semble beaucoup mais la soudure est assez agréable et amusante à faire. Souder toutes les LED à la fois n'est pas une bonne idée, vous devez souder chaque lettre séparément ou même juste une partie des lettres. Si vous commencez tout juste à souder une LED à la fois, assurez-vous qu'elle adhère parfaitement à la carte et que vous êtes satisfait de votre soudure, puis passez à la LED suivante. Il est très important de commencer lentement et d'essayer d'améliorer votre soudure sur chaque composant. C'est pourquoi ce projet est idéal pour les débutants - il y a beaucoup de composants. N'oubliez pas à propos de la polarité des LED, la jambe la plus courte est négative et la jambe la plus longue est positive. Il y a un bord droit sur le côté de la LED, assurez-vous qu'il correspond à la ligne droite sur le PCB. Une fois que vous avez soudé certaines LED, pensez à en découper les pattes, vous aurez plus d'espace et il sera plus facile de souder la suivante.

Étape 6: Découpez les pattes des LED

Découper les pattes des LED
Découper les pattes des LED

Une fois que vous avez terminé de souder, n'oubliez pas de découper toutes les pattes des LED et des résistances, nous ne voulons pas de shorts de fourmis ici. Vous pouvez le faire avec n'importe quel outil capable de couper, même des ciseaux feront l'affaire.

Étape 7: interrupteur à souder et embase de rupture

Commutateur de soudure et en-tête de rupture
Commutateur de soudure et en-tête de rupture
Commutateur de soudure et en-tête de rupture
Commutateur de soudure et en-tête de rupture

Les deux dernières parties que nous devons souder sont un interrupteur et une tête de rupture. L'interrupteur est là pour allumer et éteindre le signe, l'en-tête de rupture sert à l'alimenter. Une autre fonction de cet interrupteur est qu'il peut se tenir droit grâce à lui, vous n'avez donc pas besoin de support ou de support. Pour le garder discret, j'ai utilisé une tête de rupture pliée (je suis sûr que ce n'est pas un nom approprié pour cela, mais vous savez ce que je veux dire). Soudez ces deux composants à l'arrière, du même côté que les résistances.

Étape 8: Comment l'alimenter ?

Comment l'alimenter ?
Comment l'alimenter ?
Comment l'alimenter ?
Comment l'alimenter ?

Comme je suis triste à l'étape deux, la meilleure façon de l'alimenter est d'utiliser un chargeur de smartphone, mais comme il est difficile de souder la prise pour cela, j'ai ajouté un en-tête détachable pour que vous puissiez l'alimenter comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser n'importe quoi entre 4V et 5V (la luminosité sera faible pour une tension inférieure). Alimentation, batteries, cellule solaire, batterie 1S LI-PO même alimentation de banc de laboratoire comme je le fais:)

Étape 9: Conclusion

Conclusion
Conclusion
Conclusion
Conclusion
Conclusion
Conclusion
Conclusion
Conclusion

À mon avis, ce projet s'est avéré incroyablement bon! J'adore les LED et les enseignes faites avec des LED sont cool, ça ressemble un peu à une enseigne au néon:) Dites moi ce que vous pensez de ce projet dans les commentaires et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux:

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Bonne fabrication !

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