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Reloj de disco duro reciclado - FuneLab: 26 pasos (con imágenes)
Reloj de disco duro reciclado - FuneLab: 26 pasos (con imágenes)

Video: Reloj de disco duro reciclado - FuneLab: 26 pasos (con imágenes)

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Video: propeller con HDD con pic y admel 2024, Noviembre
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Reloj de disco duro reciclado - FuneLab
Reloj de disco duro reciclado - FuneLab

¡Hola, todos

Este es mi quinto proyecto en Instructables y gracias a todos les gustó.

¿Tiene un disco duro roto? ¿Lo tirarías a la basura o lo venderías en Ebay por unos pocos dólares? ¡Oh, no!

Prepárese para convertir su disco duro averiado en un reloj único. Este proyecto solo requiere un poco de habilidad, su ingenio y un poco de conocimiento de electrónica.

Este trabajo se basa en la versión de Ian Smith del mismo. Su trabajo es excelente y su sitio web sobre este tema ayudará a proporcionar una imagen completa de este instructable.

Puede buscar con las palabras clave "HDD Clock" o "POV clock" para ver el reloj exclusivo del disco duro.

En este proyecto tengo dos versiones de HDD Clock: una versión simple y otra versión que muestra el número.

En la versión simple, puede ver que las tres manecillas del reloj parecen un reloj mecánico. ¡Sí! Esa es la manecilla de las horas y la manecilla de los minutos. Pero no puedes distinguirlos por mano corta o mano larga. Debes distinguirlos por el color. Rojo para la manecilla de las horas, verde para el minutero y azul para el segundero.

Entonces, ¿cómo se puede mostrar un disco duro de esa manera?

La bandeja de un disco duro gira más de sesenta veces por segundo. Si se cortó una ranura estrecha en el plato para permitir que los LED brillen, podemos lograr una fusión de parpadeo y engañar al ojo para que vea una imagen estable. Este fenómeno se conoce como persistencia de la visión (POV). Hay muchos ejemplos de LED que se utilizan para POV, construyendo una imagen moviendo los LED o haciendo que el observador se mueva en relación con ellos. Los LED utilizados en este proyecto no se mueven y la imagen se construye utilizando la interferencia del plato giratorio ranurado.

El reloj de la versión puede mostrar el número parece más complejo. Puede ver fácilmente la hora y también muestra la animación, la presentaré en otro proyecto.

Paso 1: Introducción

Intro
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El sistema funciona sincronizando la ranura en el plato. El microcontrolador usa un temporizador interno para registrar cada revolución. Lo logra utilizando un sensor Hall, que activa una interrupción de hardware en cada revolución completa del plato. El microcontrolador usa el tiempo de revolución y la fase para programar un segundo temporizador interno. Este segundo temporizador utiliza una interrupción para programar el tiempo de los LED, disparando decenas de miles de veces por segundo para construir una imagen estable y visible.

Por menos de $ 60 puede construirse usted mismo un reloj HDD. Es compacto y no causa mucho ruido cuando está en funcionamiento.

Paso 2: Lista de materiales

Lista de materiales
Lista de materiales

Esto es lo que necesita para hacer su reloj HDD:

Instrumentos:

  • un disco duro de computadora portátil de 2,5 "dañado
  • Soldador de 30-40 W con punta pequeña
  • Soldar
  • Alicates
  • Tornillos hexagonales de 3 mm y destornillador
  • Taladro
  • Brocas
  • Super pegamento
  • Pegamento caliente y su arma

Electrónica:

  • 0,5 m de tira de LED 5050 RGB (mejor debería comprar un metro).
  • Sensor Hall AH175
  • ATmega8A SMD
  • DS1307 SMD
  • TDA1540AT SMD
  • Soporte de batería de 3V
  • Adaptador de corriente 12VDC 1A
  • Conector DC de 3 clavijas
  • LM2596 SMD
  • Interruptor táctil de 5 posiciones
  • Botón de 2 pines SMD
  • Bobina, condensadores, resistencias, LED, transistores, encabezados, cables, cristal
  • … (En archivo esquemático)

Acrílico para estuche y plato

Paso 3: quitar un disco duro

Quitar un disco duro
Quitar un disco duro
Quitar un disco duro
Quitar un disco duro
Quitar un disco duro
Quitar un disco duro
Quitar un disco duro
Quitar un disco duro

Seleccione un disco duro y abra la carcasa superior. Abrir un disco duro requiere un juego de destornilladores Torx. Si no tiene ninguno, puede comprar un juego en cualquier ferretería bien surtida.

Utilizo un destornillador hexagonal para abrir la tapa del disco duro, esto es bastante fácil.

A continuación, desmonte todos los componentes de la unidad. Una vez que retire la carcasa superior, retire todo el ensamblaje de lectura / escritura.

Retire el collar de retención del plato y retire la pila de platos. Asegúrese de guardar el collar, sus tornillos, los espaciadores y los platos. Nota: mantenga el disco duro del lector no roto.

En el disco duro los imanes tienen fuertes campos magnéticos, debe dejarlo alejado de equipos electrónicos para evitar posibles interferencias.

Deje que todos los componentes (excepto el soporte del disco duro) se guarden en una caja sellada porque los volverá a ensamblar más tarde.

Paso 4: Perforación

Perforación
Perforación
Perforación
Perforación

Usando una broca de 3 mm y 5 mm para perforar orificios en la misma ubicación que en la Fig. Pasará el LED y el cable del sensor a través de estos orificios.

Paso 5: Cableado del motor BLDC

Cableado del motor BLDC
Cableado del motor BLDC
Cableado del motor BLDC
Cableado del motor BLDC
Cableado del motor BLDC
Cableado del motor BLDC

El motor está montado en un motor BLDC de disco duro (motores de CC sin escobillas). Este motor tiene 4 pines que incluyen: COM, MOT1, MOT2, MOT3.

Usé 4 cables pequeños para soldar en 4 pines del motor. Se conectarán al controlador del motor IC.

La soldadura es muy pequeña y fácil de romper, así que la arreglé con pegamento caliente.

Paso 6: Sensor Hall

Sensor de pasillo
Sensor de pasillo
Sensor de pasillo
Sensor de pasillo
Sensor de pasillo
Sensor de pasillo

Los sensores de pasillo son componentes importantes, tienes que colocarlos cerca del borde del plato donde se adhiere el imán para generar una señal al microcontrolador.

Los sensores Hall AH175 tienen 3 pines: uno para GND, uno para VCC y otro para pines de señal.

Usando una resistencia pull-up de 10k Ohm para asegurar que las entradas al microcontrolador se establezcan en los niveles lógicos esperados.

Suelde los sensores en una placa de circuito pequeña con un orificio perforado para atornillar la posición fija.

Paso 7: Prueba de tira de LED RGB

Prueba de tira de LED RGB
Prueba de tira de LED RGB
Prueba de tira de LED RGB
Prueba de tira de LED RGB

Para lograr el mejor efecto, querrá rodear completamente la parte inferior del plato con la tira de LED.

Yo uso una tira de LED 5050 RGB, la comprarás fácilmente en Ebay por poco dinero. Hay 60 LED RGB por metro.

Si está utilizando una unidad estándar de 2,5 , entonces la cámara del plato debe acomodar 12 LED.

La tira de LED se puede separar en grupos de tres. Recorta una sección de tres grupos. No separe la cinta en tres grupos. Quieres un trozo de cinta con 16 LED. Esto debería dejar un espacio razonable para el sensor del plato, donde solía sentarse el ensamblaje de lectura / escritura. Asegúrese de cortar la cinta en la línea entre las lengüetas de cobre, de lo contrario, puede que se produzcan rastros internos severos que inutilicen la sección afectada.

Si no tiene cables preconectados a la sección que desea usar, deberá soldar los cables. Identifique las líneas roja, verde, azul y de 12 V y suelde cuatro cables a las pestañas de cobre. Lo mejor es estañar las almohadillas de cobre antes de soldar los cables. Después de conectar los cables, tenga en cuenta la tensión que aplica a las juntas de soldadura, ya que pueden romperse fácilmente. Pruebe su trabajo con un suministro de 12V.

Paso 8: Anillo LED conectado al disco duro

Anillo LED conectado al disco duro
Anillo LED conectado al disco duro
Anillo LED conectado al disco duro
Anillo LED conectado al disco duro
Anillo LED conectado al disco duro
Anillo LED conectado al disco duro
Anillo LED conectado al disco duro
Anillo LED conectado al disco duro

Antes de instalar la tira de LED en la unidad, primero debe pasar el cable a través de los orificios. Luego suelde los cables al LED. Tenga cuidado de no romper los puntos de contacto de cobre.

Al colocar los LED, no debe confiar en el respaldo adhesivo proporcionado por el fabricante. Simplemente no es lo suficientemente fuerte. Obtenga un poco de pegamento y pegue lentamente la tira a la pared de la cámara, presionando firmemente a medida que avanza. Es imperativo que los LED estén colocados lo más rectos y al ras como sea posible, así que trabaje despacio y con cuidado.

Paso 9: haz que tu reloj tenga un fondo blanco

Haz tu reloj sobre fondo blanco
Haz tu reloj sobre fondo blanco
Haz tu reloj sobre fondo blanco
Haz tu reloj sobre fondo blanco

La mayoría de los discos duros tienen un acabado negro mate. No es un fondo propicio para nuestros LED, por lo que debemos crear un fondo más reflectante.

Coge un trozo de papel blanco grueso (papel fotográfico para impresoras de inyección de tinta) y traza el contorno de un plato (tanto el interior como el exterior). Recorta tu bandeja de papel y ensancha el agujero central unos milímetros. Desliza esto sobre el eje y empújalo hacia el piso de la cámara del plato. Es posible que deba recortar un poco el papel para que no se rompa. Esto servirá como un respaldo blanco reflectante, lo que hará que el color de sus LED brille de manera más vibrante.

Una vez que se coloca el fondo, asegúrese de que el eje aún pueda girar libremente. Si no puede, recorte el orificio central de su fondo.

Paso 10: Conexión de sensores Hall a su disco duro

Conexión de sensores Hall a su disco duro
Conexión de sensores Hall a su disco duro

Una vez que tenga el sensor listo y cableado, pruebe su posición antes de conectarlo al chasis del disco duro. Un osciloscopio es ideal para esto, pero un voltímetro puede funcionar igual de bien. Desea asegurarse de que la posición del sensor proporcione una señal de alta fidelidad cuando pase su índice (imán).

Una vez que esté satisfecho con su ubicación, simplemente fíjelo con un tornillo de plástico duro.

Paso 11: Encendido, RTC y botones

Encendido y RTC y botones
Encendido y RTC y botones
Encendido y RTC y botones
Encendido y RTC y botones

Finalista en Make it Glow!

Concurso de microcontroladores
Concurso de microcontroladores
Concurso de microcontroladores
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Segundo premio en el concurso de microcontroladores

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