Sommario:
- Passaggio 1: preparazione
- Passaggio 2: patch per cornici fotografiche
- Passaggio 3: riparazione
- Passaggio 4: lavoro di ordinamento
- Passaggio 5: collegare Lipo (opzionale)
- Passaggio 6: buona visualizzazione
Video: Display galleggiante: 6 passaggi (con immagini)
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01
Questo intrucables mostra come utilizzare un ESP8266/ESP32 e un LCD per costruire un display fluttuante su un supporto per foto in acrilico.
Passaggio 1: preparazione
Supporto per foto in acrilico
Qualsiasi supporto acrilico un po' più grande dell'LCD dovrebbe andare bene. Questa volta sto usando un supporto per foto 3R.
Display LCD
Qualsiasi display LCD supportato da Arduino_GFX è ok, potresti trovare il display attualmente supportato su GitHub readme:
Questa volta sto usando un LCD YT400S0006 4 ST7796.
Scheda convertitore da FPC a DIP PCB
Questo è facoltativo, dipende dal display LCD selezionato, la scheda di conversione da FPC a DIP PCB può aiutarti a saldare più facilmente. YT400S0006 ha un FPC a 40 pin con passo 0,5 mm. Non è facile la saldatura diretta su un passo di 0,5 mm, quindi uso il convertitore per aiutarmi.
Scheda di sviluppo ESP8266/ESP32
Per rendere il display fluttuante, è meglio utilizzare una scheda di sviluppo wireless e anche preferire il supporto di alimentazione Lipo. Questa volta sto usando una scheda di sviluppo ESP8266 TTGO T-base.
Batteria Lipo
Questo è facoltativo, dipende dal fatto che utilizzerai questo display scollegato. Questa dimensione della batteria determina da 2 fattori:
- orario di lavoro: ad es. se vuoi può funzionare 2 ore, dovrebbe essere a volte come ~ 250 mA x 2 ore ~ = 500 mAH
- spazio rimanente: per nascondere tutti i componenti dietro l'LCD, la dimensione della batteria dovrebbe essere la dimensione dell'LCD sottrarre la scheda del convertitore e la scheda di sviluppo
Passaggio 2: patch per cornici fotografiche
Questo passaggio è facoltativo, dipende dall'angolo di visualizzazione del display.
Non ci sono quasi problemi di angolo di visualizzazione per il display IPS/OLED. Ma è difficile trovare un display SPI IPS/OLED di grandi dimensioni nel mercato degli hobbisti.
Per il display "grandangolare" come YT400S0006 che sto utilizzando, leggere attentamente la scheda tecnica prima dell'assemblaggio vero e proprio. L'angolo di visione ufficiale dell'YT400S0006 è a ore 12, il che significa che è necessario posizionare l'FPC sul lato superiore per il miglior angolo di visione.
Se si dispone anche di un display a ore 12, è necessario praticare e rattoppare un lungo foro nella parte superiore posteriore della cornice per foto per far uscire l'FPC. Non puoi eseguire questa patch se hai un display a ore 3, 6 o 9.
Passaggio 3: riparazione
Fissare l'LCD, la scheda del convertitore e la scheda di sviluppo con un tocco doppio. Tieni presente che il nastro non deve coprire alcun pin DIP.
Passaggio 4: lavoro di ordinamento
Collega il tuo LCD alla scheda di sviluppo.
Ecco il riepilogo della connessione di esempio:
ESP8266 -> LCD
Vcc -> Vcc, resistenza -> LED+
GND -> GND, LED- GPIO 15 -> CS GPIO 5 -> DC (se disponibile) RST -> RST GPIO 14 -> SCK GPIO 12 -> MISO (opzionale) GPIO 13 -> MOSI / SDA
ESP32 -> LCD
Vcc -> Vcc, resistenza -> LED+
GND -> GND, LED- GPIO 5 -> CS GPIO 16 -> DC (se disponibile) GPIO 17 -> RST GPIO 18 -> SCK GPIO 19 -> MISO (opzionale) GPIO 23 -> MOSI / SDA
Leggere la scheda tecnica dell'LCD per ulteriori collegamenti, ad es. YT400S006 richiede la connessione dei pin 38, 39 e 40 a Vcc per l'impostazione in modalità SPI.
Dovresti aggiungere un resistore, normalmente da pochi Ohm a poche centinaia di Ohm, tra Vcc e LED+ per regolare la luminosità.
Passaggio 5: collegare Lipo (opzionale)
Se desideri utilizzarlo in modalità wireless, collega la batteria Lipo e fissala con nastro biadesivo.
Passaggio 6: buona visualizzazione
Hai un display mobile decente ora, è il momento di testare su centinaia di progetti di display IoT.
Ecco alcuni esempi:
-
Esempio integrato della libreria Arduino_GFX:
- Orologio, rif.:
- ESP32PhotoFrame, rif.:
- ESPWiFiAnalyzer, rif.:
- PDQ test grafico
- Arduino BiJin Tokei, rif.:
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