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Remote Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi - Gunook
Remote Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi - Gunook

Video: Remote Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi - Gunook

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Video: Raspberry Pi Art-Net Node! 2024, Juli
Anonim
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Remote Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi
Remote Big Led Matrix Artnet Raspberry Pi

Wir wollen eine große WLAN-LED-Matrix machen. Das Projekt verwendet 200 WS2801-LEDs, ein GROSSES Netzteil wie dieses LEDNexus 5V 40A 200 W und einen Raspberry Pi wie ein "Gehirn" der Oper.

Wir fangen an, die Holzstruktur der Matrix zu machen und danach machen wir ein Gehirn. Ein Raspberry Pi mit OLA für Raspberry Pi. Danach können Sie Ihre Matrix im WLAN-Modus betreiben. Im LAN können Sie mit einem Computer das Bild, den Text und die Animationen für die LED-Matrix an den Raspberry Pi senden.

Sie können 200 Stück W2801 von der Amazon-Site kaufen, Sie können auch einen Raspberry Pi 3 oder einen Mini-Raspberry Pi ZERO kaufen.

Schritt 1: Schneiden Sie die Stücke

Schneiden Sie die Stücke
Schneiden Sie die Stücke
Schneiden Sie die Stücke
Schneiden Sie die Stücke
Schneiden Sie die Stücke
Schneiden Sie die Stücke
Schneiden Sie die Stücke
Schneiden Sie die Stücke

Um eine Matrixstruktur zu erstellen, habe ich zwei Holztische 1 m x 1 m verwendet. Ich habe den Rahmen geschnitten, und nachdem ich die Teiler geschnitten habe. Um eine geordnete Struktur zu schaffen, dachte ich daran, alle 10 cm eine LED zu platzieren, so dass ich 10 LEDs pro Seite bekam. Die gesamte Fläche jeder Matrix von 1 mt x mt 1 ist mit 100 LEDs belegt insgesamt haben die beiden Matrizen jeweils 200 LEDs. Jedes Array ist vom anderen getrennt und kann auch einzeln verwendet werden. Matrizen passen sich, wenn sie platziert werden, in sich selbst an und bilden einen einzigen starken Körper.

Schritt 2: Bauen Sie die Struktur zusammen

Bauen Sie die Struktur zusammen
Bauen Sie die Struktur zusammen
Bauen Sie die Struktur zusammen
Bauen Sie die Struktur zusammen
Bauen Sie die Struktur zusammen
Bauen Sie die Struktur zusammen

Durch die gesamte Struktur habe ich Vinyl verwendet. Alle Trennwände sind an seinen Seiten gehämmert, damit sie in die Seite passen. Diese Struktur ist sehr leicht und stark.

Ich habe eine schwere Batterie und viele Riemen verwendet, um die Struktur fest zusammenzuhalten.

Schritt 3: Löcher

Löcher
Löcher
Löcher
Löcher

Wenn die Strukturen fertig sind, können Sie die Löcher machen. Nur 200 Löcher für das gesamte Projekt:-) Die Löcher sind perfekt in der Mitte. Mein Tipp ist, eine Maske zum Zentrieren des Lochs zu verwenden.

Schritt 4: Malen Sie innerhalb der Struktur

Malen Sie innerhalb der Struktur
Malen Sie innerhalb der Struktur
Malen Sie innerhalb der Struktur
Malen Sie innerhalb der Struktur
Malen Sie innerhalb der Struktur
Malen Sie innerhalb der Struktur
Farbe innerhalb der Struktur
Farbe innerhalb der Struktur

Wenn Sie ein perfektes Ergebnis wünschen, können Sie innerhalb der Struktur malen. Die Farbe ist weiß, weil das Weiß alle Farben widerspiegelt. Und wenn die LED leuchtet, wird die Farbe in die entgegengesetzte Richtung auf die Struktur reflektiert.

Nachdem ich ein Plexiglas-Opalin aufgetragen habe, um die Struktur wie auf dem Foto abzudecken.

Schritt 5: Der WS2801 LED-Streifen

Der WS2801 LED-Streifen
Der WS2801 LED-Streifen

Sie können ws2801 LED-Streifen verwenden. Dies ist ein LED-Streifen, der in jeder LED einen Mikroprozessor zur Verwaltung der RGB-LED enthält. Dieser Streifen hat 4 Streifen: GND VCC DATA CLOCK. Jede LED verwendet 0, 06A bei 5 Volt. Der Verbrauch jeder LED beträgt 0, 3W. Ansonsten verbrauchen 200 LEDs 60W Strom. Aus diesem Grund ist es am wichtigsten, eine sekundäre Steckdose durch die Stromversorgung der LEDs zu verwenden. Ich verwende ein 50W 5V Netzteil. Mein Tipp ist, einen 1000-mF-Kondensator hinzuzufügen, bevor Sie die LEDs anschließen. Wenn Sie mehr als einen Streifen verwenden, ist mein Tipp, die Ernährung parallel zu jedem Streifen anzuschließen.

Schritt 6: Das Gehirn: Raspberry Pi

Das Gehirn: Himbeer-Pi
Das Gehirn: Himbeer-Pi

Der Raspberry Pi ist das Gehirn unserer LED-Matrix. Sie können eine Raspbian-Distribution verwenden, um die LEDs zu verwalten. Die Distribution ist OLA. Sie können die letzte Version von OLA herunterladen von: https://dl.openlighting.org und das Image auf die SD mounten. Danach können Sie den Raspberry Pi starten und diesen mit dem LAN verbinden.

Sie können die Einstellungsseite über den Browser Ihres Computers öffnen. Der Zugang ist einfach. Gehen Sie zur IP Ihres Raspberry Pi. Etwas wie https://192.168.x.x. Wenn Sie die OLA-Einstellungsseite anzeigen, ist alles in Ordnung. Jetzt editierst du die ola-spi.conf. Für diese Operation durch die Terminalziffer: sudo nano /var/lib/ola/conf/ola-spi.conf Fügen Sie die richtige Konfiguration ein. Folgen Sie den Anweisungen auf:

Speichern Sie die Datei und starten Sie das System neu. Ziffer: sudo reboot. Wählen Sie auf der Einstellungsseite von OLA auf der Browserseite 192.168.x.x ArtNet für die Eingabe und SPI für die Ausgabe. Jetzt können Sie auf Ihrem Computer Glediator oder Jinx verwenden! Wenn Sie ein OSX-System verwenden, können Sie nur Glediator auswählen. Wenn Sie ein Windows-System verwenden, können Sie stattdessen Glediator und auch Jinx verwenden! Sie können Glediator unter diesem Link herunterladen (https://www.solderlab.de/index.php/software/glediator) Und Sie können Jinx herunterladen! unter diesem Link (https://www.live-leds.de/)

Jetzt können Sie den Raspberry Pi an die LED-Matrix anschließen.

Die PIN "data" der LEDs muss mit dem GPIO 10 (MOSI) verbunden werden.

Die PIN "Uhr" der LEDs sollte mit GPIO 11 (SCKL) verbunden werden

Die Masse "GND" der LED (blau) muss mit einem GPIO auf Masse gelegt werden

Schritt 7: Ernährung und Test

Ernährung und Test
Ernährung und Test
Ernährung und Test
Ernährung und Test
Ernährung und Test
Ernährung und Test

Ich habe die Matrix mit Arduino UNO und Adafruit Library getestet. Für den Test empfehle ich, diese Lösung zu verwenden, um andere Elemente (Raspbian, LAN, Protokoll usw.) auszuschließen.

Schritt 8: Endergebnis

Die Matrix ist toll. Ich kann diese Matrix für Textnachrichten, Animationen oder Live-Programmieranimationen wie Processing oder ähnliches verwenden. Die Gesamtkosten des Projekts für die Materialien betragen 250 $. Die beste Lösung ist das Raspberry Pi-ähnliche Gehirn, da Sie die Matrix an anderer Stelle steuern und die Animation anzeigen können. Wirklich cool!

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