Inhaltsverzeichnis:
- Lieferungen
- Schritt 1: Wählen Sie die Form und bauen Sie sie
- Schritt 2: Löten Sie die RGB-LEDs
- Schritt 3: Testen Sie den Rahmen
- Schritt 4: Schließen Sie den Stromkreis an
- Schritt 5: Bauen Sie den magnetischen Fußrahmen auf
- Schritt 6: Montieren Sie den magnetischen LED-Rahmen und laden Sie den Lipo-Akku auf
- Schritt 7: Wie es aussieht
- Schritt 8: Zusammenfassen
Video: Magnetischer Kühlschrank RGB LED-Rahmen - Gunook
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-13 06:56
Mit diesem Projekt können Ihre Fotos, Kühlschrankmagnete oder was auch immer Sie wollen, in der Dunkelheit auf Ihrem Kühlschrank leuchten.
Es ist ein sehr einfaches DIY und kein teures Projekt, das meinen Söhnen sehr gefällt, also möchte ich es mit Ihnen teilen.
Ich hoffe du magst es.
Lieferungen
- Zwei Anschlüsse 5 mm RGB-Farbwechsel-LEDs
- Metallstäbe (2 mm Durchmesser)
- Stück Holzzylinder (30 mm Durchmesser) (30 mm Höhe)
- 3V 150 mAh Lipo Akku mit JST 2mm Stecker (mit eingebauter Tiefentladeschutzspannung)
- Kleiner Schalter
- Selbstklebende Rundmagnete (30 mm Durchmesser)
- Isolierband
- Buchsen JST 2 mm Steckverbinder
- USB auf JST 2mm Lipo Akkuladekabel
- Drähte
Schritt 1: Wählen Sie die Form und bauen Sie sie
Der erste Schritt besteht darin, die Form des Rahmens zu wählen.
Sie müssen also Stücke von Metallstäben schneiden und verlöten, um die gewünschte Form zu erhalten.
Wie Sie im Bild sehen können, müssen Sie zwei Rahmen mit der gleichen Form bauen, aber einer von ihnen ist kleiner, weil wir die RGB-LEDs dazwischen löten werden
Schritt 2: Löten Sie die RGB-LEDs
Wie Sie im ersten Bild sehen können, verwende ich zwei RGB-LEDs: Anode (+) und Kathode (-). Sie müssen die LEDs immer an der gleichen Position verlöten.
Ich habe den äußeren Rahmen als Anode und den inneren als Kathode gewählt, wie Sie im zweiten Bild sehen können.
Am Ende halten die LEDs die Rahmen zusammen.
Schritt 3: Testen Sie den Rahmen
Um den Rahmen zu testen, müssen Sie den Rahmen, der als Anode fungiert, mit dem Plus einer 3V-Batterie und die Kathode mit dem Minus der Batterie verbinden
Schritt 4: Schließen Sie den Stromkreis an
Da ich einen kleinen Metallschalter verwende, habe ich ein kleines Stück isoliertes Klebeband in einen der Rahmen geklebt, um die Kortoschaltung zu vermeiden, wie Sie auf dem Foto sehen können.
Ich habe mich dafür entschieden, den positiven Anschluss einer Buchse direkt an den Rahmen zu löten, der als Anode fungiert, und den negativen Anschluss an den Schalter und schließlich an den Rahmen, der als Kathode fungiert
Der Lipo-Akku hat einen Stecker, so dass ich eine Buchse im Rahmen verwenden muss, wie Sie auf dem zweiten Foto sehen können.
Schritt 5: Bauen Sie den magnetischen Fußrahmen auf
Auf dem ersten Foto sehen Sie die Batterie, die wir in den Holzzylinder einbauen müssen. Dazu habe ich zwei Löcher geöffnet. Einer von ihnen ermöglicht das Einsetzen der Batterie und das andere Loch auf einer Seite des Holzzylinders, um den Anschluss zum Aufladen der Batterie zu passieren. Im zweiten Bild sehen Sie das Endergebnis.
Danach müssen wir auf der gegenüberliegenden Seite ein kleines Loch (2 mm Durchmesser) öffnen, um einen rechtwinklig gebogenen quadratischen Metallstab einzuführen. Auf diesen Metallstab werden wir die Rahmen löten.
Auf dem letzten Foto sehen Sie den runden Magneten auf der Basis des Zylinderholzes, der das Batterieloch bedeckt.
Mit einem 3D-Drucker wäre alles einfacher und cooler.
Schritt 6: Montieren Sie den magnetischen LED-Rahmen und laden Sie den Lipo-Akku auf
Nachdem Sie alle LEDs gelötet und die Rahmen getestet haben (erstes Bild), müssen Sie in einen der Rahmen ein kleines Stück Metallstab einlöten, wie Sie auf dem zweiten Foto sehen können, und ein kleines Stück isoliertes Klebeband in das andere kleben eine, um den Kortokreislauf zu vermeiden.
Danach nur noch den Metallstab in das kleine Loch am Fußgestell stecken und fertig ist das Projekt.
Mit einem USB JST 2mm Kabel können Sie den Lipo-Akku aufladen, wie Sie auf dem letzten Foto sehen können.
Schritt 7: Wie es aussieht
Schritt 8: Zusammenfassen
Zweiter bei der Magnets Challenge