Light Column: Unterschied zwischen den Versionen

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==Einführung==
==Einführung==
Die Light Column ist eine "leuchtende Säule", an der Unterseite befindet sich eine 16x16 cm große Holzplatte, welche als Bodenplatte eingesetzt wird. Im Inneren befindet sich ein ESP 8266-12 (genauer: NodeMCU Devboard). Zum Einsatz kommen auch im Inneren ein LED Stripe (WS 2812). Der Computer kommuniziert mit dem ESP über das selbe Netzwerk. Über ein speziell angepasstes Script sagt der Computer dem ESP dass die LED´s die über den GPIO Pin 2 mit dem Node EMCU Devboard verbunden sind, die Farben ändern sollen. Auf dem PC sollte sich der Editor "Eclipse" befinden, in dem Editor ist ein Terminal integriert.
Die Light Column ist eine "leuchtende Säule", an der Unterseite befindet sich eine 16x16 cm große Holzplatte, welche als Bodenplatte eingesetzt wird. Im Inneren befindet sich ein ESP 8266-12 (genauer: NodeMCU Devboard). Zum Einsatz kommen auch im Inneren ein LED Stripe (WS 2812). Der Computer kommuniziert mit dem ESP über das selbe Netzwerk. Über ein speziell angepasstes Script sagt der Computer dem ESP dass die LEDs die über den GPIO Pin 2 mit dem ESP 12-e verbunden sind, die Farben ändern sollen. Auf dem PC sollte sich der Editor "Eclipse" befinden, in dem Editor ist ein Terminal integriert.


==Projektzustand==
==Projektzustand==
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==Hardware in der Light Column==
==Hardware in der Light Column==
* 1x Lochrasterplatine
* 1x Platine die befräst werden kann
* 1x ESP 8266 NodeMCU Devboard
* 1x ESP 12-e
* 1x Pin Steckerleiste (einreihig)
* 16x LEDs von dem Typ WS 2812
* 14x LEDs WS 2812


==ESP-Platine==
==ESP-Platine==
In der Light Säule befindet sich eine ESP-Platine. Die Platine besteht aus einem ESP 8266-12 NodeMCU Devboard. Als Pinhalterung habe ich zwei Pin Steckerleisten benutzt. Um den LED Stripe an die Platine anschließen zu können, sind drei Pins angelötet. Sie sind mit GPIO 2 für den Datenaustausch, 5 Volt und Ground (Stromversorgung) verbunden. Pin 1 auf der Platine ist mit Ground verbunden, Pin 2 ist für den Datenaustausch zwischen dem LED-Stripe zuständig und Pin 3 ist für die 5 Volt Stromversorgung zuständig. Zudem ist eine Steckerleiste (einreihig) an der ESP-Platine befestigt, so kann man bei Bedarf den ESP von der Platine abziehen.
Hierfür wird eine Platine mit unserer [[CNC Fräse]] gefräst.


[[Datei:ESP-Platine.jpg|200px]]
Auf der Platine befindet sich:
* 1x ESP 12-e
* 3x PINs für die Daten- und Stromversorgung der WS 2812
* 4x PINs für den Anschluss an TTL des UART zur Programmierung des ESPs via PC oder Mac
* Spannungswandler von 5V auf 3.3V
* 2x Anschlüsse für die normale, externe Stromversorgung von 5V


==Bauteil ESP NodeMCU Devboard==
==Bauteil ESP 12-e ==
* CPU: 80 MHz
Daten folgen noch...
* Programmierbare RAM/ROM interfaces
* Data RAM interface (dBus)
* 32 GPIO PINs (General Purpose Input Output)


==Ansteuerung ESP-Platine==
==Ansteuerung ESP-Platine==
Die ESP-Platine wird mit der ESPlorer Software angesteuert. Das ESP NodeMCU Devboard wird mit einem Micro USB Kabel verbunden.
Die ESP-Platine wird mit mit den TTL Schnittstellen eines UART verbunden, der UART wird via USB an den PC angeschlossen.


==ESPlorer==
==ESPlorer==
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== Dateien ==
== Dateien ==
Derzeit sind keine Dateien verfügbar.
* Vier von fünf Plexiglasplatten werden mit einem Muster foliert oder lackiert. Hier das Layout:
** [[Medium:Plexiglas1.svg.png|Layout 1]]
** [[Medium:Plexiglas2.svg.png|Layout 2]]

Version vom 2. Februar 2017, 18:56 Uhr

Dies ist ein Projekt, an dem momentan aktiv gearbeitet wird. Wenn du Fragen hast oder mitarbeiten möchtest, wende dich an Berkay.

Einführung

Die Light Column ist eine "leuchtende Säule", an der Unterseite befindet sich eine 16x16 cm große Holzplatte, welche als Bodenplatte eingesetzt wird. Im Inneren befindet sich ein ESP 8266-12 (genauer: NodeMCU Devboard). Zum Einsatz kommen auch im Inneren ein LED Stripe (WS 2812). Der Computer kommuniziert mit dem ESP über das selbe Netzwerk. Über ein speziell angepasstes Script sagt der Computer dem ESP dass die LEDs die über den GPIO Pin 2 mit dem ESP 12-e verbunden sind, die Farben ändern sollen. Auf dem PC sollte sich der Editor "Eclipse" befinden, in dem Editor ist ein Terminal integriert.

Projektzustand

An diesem Projekt wird aktiv gearbeitet.

Projektcode

Der aktuelle Projektcode ist unter Light Column/Projektcode erreichbar.

Hardware in der Light Column

  • 1x Platine die befräst werden kann
  • 1x ESP 12-e
  • 16x LEDs von dem Typ WS 2812

ESP-Platine

Hierfür wird eine Platine mit unserer CNC Fräse gefräst.

Auf der Platine befindet sich:

  • 1x ESP 12-e
  • 3x PINs für die Daten- und Stromversorgung der WS 2812
  • 4x PINs für den Anschluss an TTL des UART zur Programmierung des ESPs via PC oder Mac
  • Spannungswandler von 5V auf 3.3V
  • 2x Anschlüsse für die normale, externe Stromversorgung von 5V

Bauteil ESP 12-e

Daten folgen noch...

Ansteuerung ESP-Platine

Die ESP-Platine wird mit mit den TTL Schnittstellen eines UART verbunden, der UART wird via USB an den PC angeschlossen.

ESPlorer

Mit folgendem Befehl kann man die ESPlorer Software für die Ansteuerung des ESP NodeMCU Devboard öffnen:

sudo java -jar ESPlorer.jar

Sie müssen vorher den korrekten Dateipfad aufrufen.

Materialienliste Säule

  • Bodenplatte: 2x 18cmx18cm (Holz)
  • Rundholz 4x 3cm //16 x 5cm
  • Innenplatte (Ebenenplatte) 8x 15cmx15cm (Holz)
  • Plexiglas: 4x 40cmx17cm // 1x 17x17cm

Plexiglas

Das Plexiglas wird mit mit einem Schriftzug, der dann leuchten soll, lackiert. Zwei von vier Plexiglasplatten werden mit dem selben Schriftzug lackiert (Anordnung: gegenüberliegend).

LED WS 2812

LED WS 2812 sind einzel ansteuerbare LEDs, jede einzelne LED besitzt einen eigenen Microkontroller.

Termine

kommende Termine

  • Derzeit gibt es keine "kommende Termine".

Termine aus der Vergangenheit

  • Dieses Projekt ist teil des 33. Chaos Communication Congress (vom 27. - 30. Dezember 2016).

Dateien

  • Vier von fünf Plexiglasplatten werden mit einem Muster foliert oder lackiert. Hier das Layout: