Tabla de contenido:
- Paso 1: Vídeos de Gizmo en el trabajo
- Paso 2: Kit de reloj VFD IV-11
- Paso 3: Arduinos y reguladores de potencia
- Paso 4: Tubo IV-8 pequeño
- Paso 5: X-10
Video: Hey Gizmo: 8 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41
Hey Gizmo es una versión de 'Steam Punk' de 'Alexa' y 'Hey Google'. Es un dispositivo de automatización del hogar con reconocimiento de voz que utiliza un Arduino Mega 2560 y un Arduino mini 3.3v. y un escudo de reconocimiento de voz EasyVr 3. Controla de forma inalámbrica los módulos X-10. Sí, dije X-10, eso es parte de la razón por la que es Steam Punk, además de los tubos VFD, (Vacume Flourecent Display) y un viejo micrófono Grundig convertido en un altavoz. Convertí el micrófono en un altavoz quitando el diafragma roto y reemplazándolo por un pequeño altavoz de 8 ohmios. En los siguientes 2 videos lo verás en acción.
Paso 1: Vídeos de Gizmo en el trabajo
Como puede ver, puede encender y atenuar las luces, así como reproducir grabaciones locas. Saqué la grabación de Youtube y la edité con Garage Band. El software easyVr es un poco difícil, pero hay muchos videos instructivos en Instructables y Youtube. Lo más importante que debe recordar es la configuración del puente. Puede encontrar el manual de EasyVr 3 en línea, es bastante grueso, pero me las arreglé para ponerlo en funcionamiento simplemente usando la Guía de configuración rápida. Preste mucha atención a la configuración del puente de modo en la página 21.
Paso 2: Kit de reloj VFD IV-11
El reloj VFD solo por estética. ¡Pero ahora no tienes que preguntarle a Gizmo qué hora es! El reloj era un kit de Bangood. Es una construcción de dureza media, no para principiantes, pero puedes comprarlos prefabricados. Como puede ver, compensé los segundos. Esa es solo mi preferencia personal, ahora se parece menos al temporizador de una bomba.
Paso 3: Arduinos y reguladores de potencia
Estas son imágenes del Arduino Mega 2560 y el Mini, así como el escudo EasyVr conectado al Mega. Puede alimentar el Mini desde el Mega con su suministro de 3.3 voltios y pines de tierra. Si compra el Mini de 3.3 voltios, ¡ASEGÚRESE de no conectarlo a un pin de 5 voltios! También hay Mini de 5 voltios. Aparte de la energía, no hay otra conexión entre los 2 Arduinos.
Hay 3 reguladores de voltaje ajustables que puede obtener en Amazon. Me encantan estas cosas, son baratas y ajustables. En la última imagen, verá el interior de Gizmo. El regulador de la izquierda es para el reloj, no tuve que hacer eso, pero es mucho más estable que el mosto de pared que proporcionaron con el kit. Los otros dos reguladores en la parte superior derecha son para el mini VFD. Uno es de 1,5 voltios para el filamento y el otro es para la rejilla del VFD pequeño. Enciendo todo el dispositivo con un mosto de pared de 12 voltios CC y 2 amperios. Entran 12 voltios y van a las entradas de los tres reguladores. Explicaré cómo funciona el VFD pequeño en la siguiente sección.
Paso 4: Tubo IV-8 pequeño
La primera foto es del IV-8 en una placa con el Toshiba 62783APG. El Toshiba es un pequeño chip genial, puedes conectarlo directamente al Arduino Mini sin limitar las resistencias. ¡Entonces puede controlarlo con entradas de 5 voltios mientras que emite hasta 50 voltios por pin! Puede aplicar hasta 50 voltios a VCC en el chip. Me disculpo por la falta de un diagrama de circuito aquí, pero mi escritura a mano es horrible y creo que puedo describir el circuito porque es muy simple.
Empezando por el tubo;
pin 1 = +1,5 voltios (filamento)
pin 8 = - 1,5 voltios (filamento)
pin 7 = +30 voltios (rejilla)
¡No hay 30 voltios negativos en la red
La forma en que funciona un tubo VFD es al alimentar el filamento que crea un campo de electrones, el potencial de rejilla positiva de 30 voltios atrae los electrones, por lo que cuando aplica energía a los segmentos individuales que componen el patrón de la figura 8 en el tubo, los electrones son atraídos por el fósforo en el segmento y ese segmento se ilumina.
En cuanto al Arduino Mini:
pin 2 Mini = pin 1 en el chip
pin 3 Mini = 2 en el chip
pin 4 mini = 3 chips
5 = 4
6 = 5
7 = 6
8 = 9
9 = 8
Paso 5: X-10
La primera imagen muestra el transmisor Firecraker X-10, un transceptor y un módulo de lámpara regulable.
el cableado del Firecracker es el siguiente
DB9 pin 7 en Firecracker = pin 2 en Arduino Mega
DB9 pin 4 en Firecracker = pin 3 en Arduino mega
DB9 pin 5 en petardo = grnd en Arduino Mega
Como verá en el 'programa final', la configuración de los módulos X-10 en cuanto al número de unidad debe corresponder a la declaración de caso X-10 para cada palabra reconocida.
Este es mi primer Instructable, así que perdona cualquier error gramatical y mis disculpas a los programadores profesionales que puedan leer esto. No dude en ponerse en contacto conmigo en [email protected] por favor ponga Gizmo en la línea de asunto.
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