Instructables Ultimate Arduino Halloween
Este não é um Instructables autônomo. Sua finalidade é servir como um overview e introdução aos Instructables “reais” vinculados abaixo. Isso evita repetições e erros e você pode pular se não tiver interesse no overview dos nossos projetos de Halloween. Cada um dos Instructables vinculados é autônomo, mas fará mais sentido no contexto fornecido aqui.
Seu outro objetivo é compartilhar nossa experiência com vários componentes; servos, relés, circuitos, LEDs, etc. Nada disso é oficial, mas espero que o torne ciente de coisas que você não havia considerado anteriormente.
Esta é uma exibição temática de Halloween. Todos os acessórios têm um link para uma cena, personagem ou acessório notável de um filme de terror ou de Halloween. É certo que alguns deles são exagerados, mas isso é chamado de licença artística. Não há filmes de terror que façam o corte. O objetivo é entreter as crianças, mesmo que seus pais precisem identificar algumas das referências do filme.
Somos uma equipa pai/filha, ambos engenheiros informáticos, que partilham a engenharia e a programação informática. Ela faz praticamente todo o trabalho artístico. Praticamente tudo é feito em casa, incluindo a maioria das fantasias, obras de arte e máscaras. Todos os animatrônicos e programação também são construídos em casa. Não há jogadores de ação ao vivo, todos os personagens são adereços animatrônicos.
A primeira exposição foi montada em 2013 e tem crescido a cada ano desde então. Originalmente baseado em Stephen King, expandiu-se para o tema Halloween e filmes de terror (com um pouco de TV). Antes de uma exposição ser adicionada, ela primeiro deve atender ao requisito do tema. Idealmente, procuramos alguma cena reconhecível que todos conheçam, mesmo que você nunca tenha visto o filme. No caso de remakes, o original é melhor mesmo que o remake amplie seu apelo e reconhecimento.
O segundo critério para adição é se podemos torná-lo barato. Existem muitas ideias excelentes, mas muitas delas exigiriam itens especializados que explodiriam o orçamento. A Home Depot é uma grande fonte de estudo e qualquer coisa que possa ser reaproveitada ou resgatada da sucata é uma grande vantagem. E, por último, precisa ser dividido para armazenamento por 51 semanas. Enquanto construímos e ajustamos o ano todo, a maioria das telas fica fora por apenas uma semana.
Principalmente, montamos e nos mudamos para dentro todas as noites. Portanto, à medida que construímos, procuramos incluir portabilidade, autocontenção e durabilidade.
A maioria dos adereços são conduzidos com Arduinos. Alguns usam um, vários exigem dois para descarregar funções diferentes. Atualmente usamos Pro Minis, Unos e Megas. Pi Zero-W está sendo adicionado agora.
Abaixo está uma breve descrição de cada uma das exposições. À medida que os Instructables forem adicionados, incluiremos seus links. Comente aqui se você gostaria de ver um em particular escrito. Estamos chegando até eles como podemos.
Antes das participações especiais, oferecemos algumas observações, percepções e lições aprendidas. Sinta-se à vontade para desconsiderar se você teve uma experiência diferente ou tem uma opinião diferente.
Passos
Passo 1: Uma Breve Discussão sobre os Módulos de Som
A maioria dos nossos projetos usa som embutido; pode ser uma citação memorável de um filme (“Danny não está aqui, Sra. Torrance”), uma citação mais longa (“O Corvo” de Edgar Allen Poe) ou trilhas sonoras ou musicais muito mais longas. Como eles estão vinculados a outras ações, sensores de movimento, etc., eles precisam ser integrados e controlados pelo microcontrolador subjacente. Se você está apenas procurando por música de fundo ou sons assustadores, facilite para você e use o reprodutor de música na parte de trás. Mas se você planeja fazer algo além disso, precisará brincar com os módulos de som disponíveis.
Existem várias opções; os protetores de som custam US $ 20, mas são rápidos e fáceis de configurar e usar. Optamos pelo módulo de $ 3- $ 5 e absorvemos o trabalho extra para configurar, supondo que possamos usar o que aprendemos novamente. Temos experimentado diferentes módulos, o que significa diferentes códigos, bibliotecas e abordagens, mas há muitas lições aprendidas. Este não é um manual para esses módulos; tem muita informação sobre cada um.
Comum em todos eles é a maneira como eles operam. A maioria é de 16 pinos, precisa de 5V (alguns são 3V mesmo dentro do mesmo módulo, preste atenção), aterramento, tem de 2 a 4 pinos de alto-falante e um pino BUSY. Os pinos restantes são pinos KEY e funcionam como botões de pressão. Solte uma entrada para aterrar em um pino e ele reproduz o correspondente file. Isso geralmente é chamado de modo KEY. O arquivo correspondente ao pino key1 é o primeiro arquivo no dispositivo; que pode ser o primeiro copiado ou pode ser em ordem alfabética. Tentativa e erro prevalece aqui. Fácil de determinar se você só precisa de um arquivo. Geralmente, você não precisa de uma biblioteca instalada se estiver usando o modo KEY. É fácil e direto.
O outro modo é serial e alguns dos módulos têm diferentes opções seriais, mas essencialmente você instala uma biblioteca,
configure um TX e RX entre o MCU e o módulo de som. Mais complicado e mais complicado de configurar, mas mais um
opção de programação flexível.
Todos eles têm um pino BUSY que apenas informa se o módulo está tocando ou não. Se estiver usando uma biblioteca, provavelmente há uma chamada de função que retorna um T/F. Útil para controle de loop enquanto sua música está tocando. Se estiver no modo KEY, simplesmente leia o pino; HIGH provavelmente significa que está tocando.
Nem todos os formatos de som são criados iguais. Estes podem aparecer como tocadores de MP3, mas não acredite. Alguns só tocam WAV
arquivos, alguns arquivos MP3 e um usa um formato AD4. Eles são todos exigentes quanto aos tipos de codificação e taxas de bits. Não espere simplesmente copiar um arquivo e pronto. Se você não tem o Audacity, compre; você pode esperar resample les. Use a taxa de bits mais baixa que soe bem e seja suportada pelo seu módulo. Isso reduz o tamanho do arquivo.
Não se deixe enganar pelo armazenamento anunciado. Estes sempre (?) são anunciados em termos de megaBITS e não megaBYTES. Portanto, um módulo de 8Mb – geralmente listado como 8M – conterá apenas 1 MB de som. Não é um problema para alguns pequenos sons, mas você não está conseguindo uma música de 3 minutos.
A bordo ampos amplificadores aqui podem conduzir um alto-falante pequeno, mas não espere muito. Adicionar um ampamplificador ou use alto-falantes de computador antigos. Geralmente, todos eles fornecem saídas de alto-falante DAC e PWM.
Nossa primeira incursão no som foi o WTV020-SD. Existem algumas versões e estão amplamente disponíveis no eBay. Este player usa um cartão microSD para armazenamento. Eu evitaria isso a todo custo. Embora baratos, eles geralmente funcionam apenas com cartões 1G e são muito exigentes quanto ao cartão. Você não pode mais comprar cartões 1G legítimos e as imitações parecem não funcionar. Se você possui um telefone antigo que usava um cartão 1G, pode reciclá-lo aqui, mas, embora seja conveniente, o cartão SD é um problema para esses módulos. Ele também usa AD4 files, portanto, você precisará converter arquivos WAV para usá-lo.
Em seguida foi o WT588. Existem três versões. A versão de 16 pinos e uma das versões de 28 pinos não possuem uma porta USB integrada. Você precisa de um programador separado para carregar files. Não é um grande problema se você estiver usando vários WT588s como nós; o programador custa apenas 10 dólares. A versão USB está apenas no pacote de 28 pinos, então é um pouco maior. Estes são muito bons; reproduzir WAV files e são fáceis de usar em seu projeto. O software para carregar files é desajeitado embora. Há muitos vídeos por aí sobre como carregar files. É meio cômico começar com a interface chinesa (há uma opção para inglês, mas não é salva de sessão para sessão) e você não pode usar o teclado completo em seu file nome. O software não conhece “E”s e outros caracteres para example. Eles estão disponíveis em vários tamanhos de memória; geralmente obtenha o maior que puder encontrar. A diferença de preço é trivial.
Nosso favorito atual parece ter saído de produção. É o MP3FLASH-16P. Ainda existem alguns por aí, mas só encontrei uma versão de 16Mb (2MB). A porta USB está integrada; conecte-o ao seu computador e ele aparecerá como uma unidade removível. Muito fácil. Também toca MP3 files em estéreo, o que é uma grande vantagem para nós. Estes são bastante simples de usar, mas há apenas um manual chinês para isso.
Há alguns outros por aí. Eventualmente, daremos uma chance a eles.
Passo 2: Uma breve discussão sobre servos
Evite usar energia USB ao usar servos. Os servos consomem muita corrente em picos muito curtos. Eles podem consumir mais energia do que o USB normalmente suporta e podem causar um comportamento errático do Arduino. (um servo provavelmente não lhe dará nenhum problema). Em casos extremos, é possível danificar o host USB além do Arduino. A primeira indicação de problema será a porta COMM caindo offline de seu host conforme o servo se move.
Adicionamos um capacitor de 470 microfarad ao usar servos. Conecte-o em paralelo com o servo do terra para a alimentação do servo de 5V. Ele suaviza o consumo de energia e notamos que nossos processadores de som se comportam melhor sem o fluxo de energia causado pelo servo. Se você tiver um servo acionado por, digamos, um sensor de movimento, não se preocupe com o capacitor, especialmente se estiver alimentando através do conector cilíndrico CC.
Se você tiver muitos servos em seu projeto, considere usar uma segunda fonte de alimentação apenas para os servos. Lembre-se de amarrar os motivos juntos ou você verá resultados muito erráticos. Uma blindagem de servo/motor geralmente suporta mais servos, bem como motores DC e possui o circuito para fornecer energia estável ao Arduino através do pino Vin.
Etapa 3: uma breve discussão sobre LEDs
Existem muitas referências sobre como usar LEDs em seus projetos. Uma ótima fonte de ajuda é este assistente conduzido. Isso o ajudará a decidir sobre os tamanhos corretos de led e resistor em um circuito básico.
Para algo mais complicado, os módulos pré-construídos são o caminho a percorrer. Nós gostamos dos Neopixels da Adafruits. Muitas opções em termos de tamanho e configuração. Eles são baseados nos LED/drivers WS2812, WS2811 e SK6812, têm excelente suporte de biblioteca e estão prontamente disponíveis. Existem outras opções que usam o mesmo hardware endereçável. Faça sua escolha com base no que seu projeto precisa.
Se você está apenas procurando iluminação direta, escolha fitas de LED mais baratas que não são endereçáveis. Eles só precisam de energia conectada e podem ser ligados e desligados com relés/MOSFETs.
Os LEDs podem consumir muita corrente. Sim, você pode alimentá-los a partir de um Arduino. Muitos causarão um comportamento errático do MCU e podem danificar o equipamento. Se estiver usando mais do que alguns, forneça energia separada e lembre-se de amarrar os aterramentos. Faça as contas com antecedência; calcule a corrente necessária antes de ligá-lo. Assim como os servos, evite a alimentação do computador USB e use uma fonte de alimentação separada.
Para o Pumpkin Patch, acabamos usando os módulos MakeBlock RGB LED. Eles usam os mesmos chips dos Neopixels (LED/drivers WS2812, WS2811 e SK6812). Na verdade, existem muitas opções que usam esses chips. Preste atenção no que você está comprando e no que seu projeto precisa. . Escolhemos o MakeBlock simplesmente por causa do fator de forma. Eles têm 4 LEDs/módulo e uma porta RJ25 integrada que tornou o cabeamento de 30 abóboras muito mais limpo. Íamos adicionar portas RJ aos Neopixels e estes acabaram por ser um pouco mais baratos e menos trabalhosos visto que já vinham montados.
Usamos 30 fios para 30 abóboras. Isso foi baseado apenas no layout físico. Poderíamos facilmente ter usado 1 fio em um fluxo contínuo para todas as abóboras, mas isso exigiria uma conexão de abóbora para abóbora que não queríamos.
Dependendo de seus requisitos, os leds baseados em SPI ou I2C podem fornecer um fator de forma melhor ou avanço de softwaretage. Mais uma vez, tudo depende do seu projeto.
LEDs endereçáveis usam memória e isso aumenta. Cada um de nossos LEDs individuais usa 3 bytes de RAM disponível. Entre o código do programa e a RAM dinâmica para fazer o que queríamos com o Pumpkin Patch, esgotamos a memória várias vezes antes de encontrar uma abordagem que funcionasse. Também tivemos um efeito colateral indesejado com esses LEDs. Para obter o tempo preciso ao endereçá-los, a biblioteca afeta as interrupções e estas, por sua vez, afetam o relógio interno do Arduino. O ponto principal é que as funções do Arduino que usam o relógio não são confiáveis. Existem maneiras de contornar isso, mas optamos pelo simples. Montamos um Pro-Mini para fornecer uma onda de temporização quadrada de 1 segundo ao Mega e acionamos essa onda no vice-relógio interno.
Passo 4: Uma Breve Discussão sobre Eletricidade
Esta não é uma cartilha sobre circuitos e eletricidade. Estas são algumas observações e coisas que precisam ser mencionadas. Em primeiro lugar, se você não estiver familiarizado com os conceitos de circuitos básicos, precisará se familiarizar antes de entrar em qualquer projeto. Mesmo o ex mais simples do Blinkample fará mais sentido se você conhecer os termos e componentes referenciados.
Corrente alternada (CA) é o que está disponível em sua tomada de parede. A corrente contínua vem de verrugas de parede, baterias e fontes de alimentação de computador. Eles são muito diferentes, têm regras diferentes e são usados de maneiras diferentes.
A maioria dos circuitos que usamos são de baixo voltage, baixa corrente, circuitos DC. Não é provável que você se machuque fazendo algo errado. Você pode fritar alguns componentes, mas não vai queimar a casa. Sua conexão USB fornece 5V DC. Uma verruga de parede no conector de barril DC normalmente é de 9V. A verruga de parede realiza a conversão de energia CA para CC. Ao reciclar um telefone antigo ou um carregador de câmera para alimentar seu projeto, verifique se ele atende aos requisitos de energia. Procure a classificação de saída impressa nele. Visamos a saída 2A DC para nossos projetos pi e Arduino. Um novo custa menos de US $ 10. A mesma coisa se estiver usando uma bateria. Certifique-se de ter uma configuração que forneça o volume corretotage e atual.
Temos um monte de verrugas de parede da Enercell que pegamos quando o Radio Shack estava fechando; 90% de desconto; não aguentaria. Nós os temos em uma ampla gama de voltage combos atuais e usam dicas intercambiáveis, por isso são muito úteis. Eles eram uma marca da Radio Shack, mas ainda existem alguns oferecidos online. Se você encontrar um, a conexão do cano no UNO usa uma ponta “M”. A convenção a ser usada ao fazer conexões é VERMELHO para 5V, LARANJA para 3V e PRETO para terra. Nós tendemos a seguir isso religiosamente e nunca usar essas cores para mais nada.
Os circuitos CA são outra história. É potencialmente perigoso e a rede está cheia de ex ruinsamparquivos de fiação. Não se aproxime dos circuitos CA a menos que esteja familiarizado com o que está fazendo.
Você pode usar uma fonte de alimentação de computador antigo? A resposta curta é sim, mas... Para a maioria dos propósitos, você não precisa da energia que ele pode fornecer e não vale a pena amarrar os fios ao seu projeto. Dito isso, nós os usamos e, de fato, compramos novos porque ficamos sem os antigos. Eles são baratos ($ 15 para uma versão de 400 W), oferecem bastante amps em 3, 5 e 12V e são fáceis de encontrar. Por que usar um? Se os requisitos do projeto disserem que você precisa. por example, o projeto Wedding Clothes usa 4 solenóides para controlar 4 circuitos pneumáticos. Eles são 12V DC e cada um consome 1.5A. Isso é potencialmente 6A e 72W; não tirando isso de uma verruga na parede. Possui fitas de LED que também funcionam a 12V mais todos os requisitos normais de 5V em um projeto Arduino.
Como você liga e desliga as coisas? Use um relé. Um relé age exatamente como um interruptor. Ao escolher um relé, você deve estar absolutamente ciente dos requisitos de energia do dispositivo que está ciclando. É AC ou DC; nem todos os relés suportam ambos. Quantos amps a carga será puxada? Quais são os requisitos de energia do relé? É acionado em HIGH ou LOW ativo? Se estiver usando relés mecânicos, nós os alimentamos separadamente do Arduino. Se estiver usando estado sólido, não é realmente necessário fornecer energia separada a eles. Uma opção para circuitos DC (como para algumas aplicações de LED) é um MOSFET de potência. Procure módulos pré-construídos em vez de criar o seu próprio.
Há um monte de módulos de relé por aí. Eles vêm como unidades individuais até 16 em uma única placa. A maioria dos módulos de relé de estado sólido (SSR) não suporta circuitos DC. Olhe bem antes de comprar. o avançadotage para SSR é que eles são silenciosos, duram para sempre, pois não têm partes móveis e são uma boa compra em preços baixos ampversões de idade. Enquanto o amps sobem, seu preço sobe rapidamente. Os relés mecânicos (basicamente interruptores magnéticos) são barulhentos quando ativados (há um clique perceptível), desgastam-se eventualmente e têm um requisito de energia maior do que os SSRs. Esses pequenos módulos podem controlar muita energia por um preço relativamente baixo. Os que você normalmente vê em todos os lugares usam um pequeno relé de cubo retangular feito por Songle. Eles são de cor azul. Tivemos uma sorte terrível com eles e nos recusamos a comprá-los. Pelo menos um em cada módulo falhou prematuramente. Procure os que têm um relé fabricado pela Omron. É a mesma pegada, na cor preta e infinitamente mais confiável. Eles custam mais também. Os relés da Omron são normalmente os vistos nos módulos SSR.
O que você deve saber ao selecionar um módulo de relé: CA ou CC. volume de controletage (5VDC ou 12VDC), configuração padrão (NO-normalmente aberto ou NC-normalmente fechado), classificação de corrente máxima (normalmente 2A em SSR e 10 em mecânica), vol máx.tage, e ativo
(Alto ou baixo).
O maior erro único flutuando na Internet exampprovavelmente é a fiação dos circuitos de relé CA. Todo mundo quer um dispositivo IoT executando algo em casa. Ao conectar um relé, sempre troque a carga e não o neutro. Se você alternar a carga, não haverá corrente no dispositivo quando o relé estiver desligado. Se você mudar o neutro, sempre haverá energia para o dispositivo, o que pode resultar em ferimentos ou danos se você ou outra coisa o tocar e completar o circuito. Se você não entende esses termos, não deveria estar trabalhando com circuitos CA.
Passo 5: O Iluminado – Venha Brincar Conosco (2013)
A exibição original. Este é um passeio em tamanho real da cena em que Danny está andando de triciclo no corredor e vê os fantasmas dos gêmeos Grady. Está cheio de muitos Easter Eggs e inclui uma foto da mesma cena feita em Peeps para o Washington Post. Usa sensores de movimento e placas de som simples com as frases apropriadas.
https://youtu.be/KOMoNUw7zo8
Passo 6: O Iluminado – Aqui está Johnny (2013)
Sensor de movimento ativado, o rosto de Jack Torrance aparece pela porta quebrada do banheiro e profere sua frase icônica. Não é assustador, mas assusta os adultos (está acima do nível das crianças) quando a cabeça bate na porta quebrada. Usa um sensor de movimento PIR controlado por Uno e placa de som para acionar o cabeçote acionado por servo.
https://youtu.be/nAzeb9asgxM
Etapa 7: Carrie - a cena do baile (2014)
Um balde de sangue contínuo derrama sobre Carrie enquanto ela fica em frente ao pano de fundo do baile de formatura. Usa uma bomba de piscina reaproveitada e uma grande banheira de plástico para um dos clássicos. DICA: O sangue falso tem tendência a formar espuma. Adicione antiespumante de spa (disponível em revendedores de piscinas e banheiras de hidromassagem) para evitar que a espuma estrague o efeito.
https://youtu.be/MpC1ezdntRI
Etapa 8: Miséria (2014)
Nosso mais simples e uma das primeiras adições. Os planos são fazer com que o esqueleto de Annie Wilkes golpeie com um martelo os tornozelos de Paul Sheldon. Só não cheguei a isso.
Passo 9: It – Pennywise, o Palhaço (2015)
Você não quer um balão? Este é bem assustador. Observe os olhos animatrônicos seguindo você ao virar da esquina.
Passo 10: O Exorcista – Reagan's Head Spinning (2016)
Um verdadeiro clássico e surpreendentemente fácil de fazer. Um Uno, um motor de passo e driver e uma placa de som. A camisola foi comprada (manchas de vômito de sopa de ervilha incluídas), mas a maquiagem do rosto na cabeça de isopor é toda feita à mão.
https://youtu.be/MiAumeN9X28
Passo 11: Beetlejuice – as roupas de casamento (2016)
Lembre-se de Otho lendo O Manual para os Falecidos Recentemente e as roupas de casamento reanimadas na mesa da sala de jantar? É isso. Os dois manequins são invadidos por um compressor de ar enquanto Otho lê. Isso usa um Uno e um Pro Mini, possui 4 circuitos pneumáticos, 6 circuitos DC, 4 circuitos AC e mais estão planejados para fazê-los subir da mesa. Adiciona um compressor e vácuo para um verdadeiro prazer para todos. E confira o livro de Otha; você pode comprar qualquer coisa online.
Passo 12: Ouija – o tabuleiro Ouija (2017)
Sem movimentos aleatórios. Capaz de soletrar qualquer coisa em um teclado ou executar automaticamente com um segundo Arduino inserindo frases pré-armazenadas. Motores de passo e alguma programação inteligente fizeram deste um sucesso quando estreou. Isso pode ser construído por menos de $ 100. Veja os Instructables completos aqui.
Passo 13: O Corvo – Vinnie (2017) – VOTE
Mais sobre o conto de Poe do que sobre o filme de Vincent Price de 1963, este é um esqueleto em tamanho real que, na voz de Vincent Price, lê o Corvo em voz alta. Este não é o seu crânio falante de $ 15 de uma loja de descontos. Totalmente construído em casa, processa o som files ao vivo e determina programaticamente os movimentos da mandíbula. Atualmente está sendo ampliado e modificado para funcionar com mais caveiras e transmissões de rádio ao vivo. Veja os Instructables completos
https://youtu.be/dAcQ9lNSepc
Passo 14: Hocus Pocus – Livro de Feitiços (2017)
Compare por $ 75 na Amazon sem o globo ocular animatrônico. Feito à mão a partir de uma velha caixa de roteador. Dê um toque e acorde o globo ocular.
https://youtu.be/586pHSHn-ng
Passo 15: Mansão Assombrada – Madame Leota (2017)
Um Pepper's Ghost simples com um tablet de 7” e um globo oco. Barato e fácil, existem muitos artigos por aí sobre como construí-lo. Melhor viewing foi colocá-lo em uma mesa alta.
https://youtu.be/0KZ1zZqhy48
Etapa 16: Cemitério de animais de estimação - o Cemitério NLDS (2017)
Este é reconhecidamente um trecho, mas ...... Olhe para o sinal; O estilo e a fonte do Pet Cemetery mudaram apenas para NLDS para capturar nossa miséria do Washington Nationals desistindo da Division Series em 2012, 2014, 2016 e 2017. (É um estrangulamento diferente em 2018). Uma lápide para cada ano junto com um caixão exposto e a bandeira dos NATs. Principalmente todas as placas rosa da Home Depot.
Difícil de encontrar em meados de outubro, se você estiver interessado em um tema de cemitério.
Passo 17: O Toque – a Chamada Telefônica (2017)
Este usa um telefone de cerca de 1940, com um Pro Mini e dois módulos de som para tocar e reproduzir a famigerada linha “7 dias”. Precisávamos de dois módulos de som porque queríamos que o toque viesse do corpo do telefone e a voz viesse do alto-falante. O Arduino faz interface com o telefone de 80 anos por meio do alto-falante, fone e gancho do berço para saber quando ele atendeu. O único problema era o número de crianças que não sabiam atender o telefone ou levá-lo ao ouvido.
Veja se consegue identificar as pessoas na foto. Não está relacionado ao The Ring, mas está muito relacionado ao Halloween e é um dos muitos Ovos de Páscoa em toda a exibição.
https://youtu.be/A_58aie8LbQ
Passo 18: The Ring – Samara sai da TV (2017)
Lembra da garota morta do poço saindo da TV? Ela não sobe, mas vira a cabeça para olhar para você. Ficamos surpresos com o número de crianças bonitas que reconheceram este.
Passo 19: O Patch de Abóbora – NOVO PARA 2018 – VOTE
Não é novo, mas certamente aumentou um pouco. A filha metade da equipe adora esculpir abóboras. Eles normalmente aderem ao tema também. Com o passar dos anos, ela começou a adicionar abóboras de espuma por causa de sua vida relativamente mais longa. Estes não são seus típicos Jack-O-Lanterns e este não é um tutorial sobre escultura. Para 2018, eles foram ajustados para música com LEDs RGB. Em seu modo de script, as várias abóboras se iluminam no ritmo da música, que é uma composição de sons e músicas de muitos filmes e shows. À medida que cada bit de som/música é reproduzido, a(s) abóbora(s) apropriada(s) se ilumina(m). No modo órgão, ele processa qualquer música e acende diferentes “bandas” de abóboras em cores diferentes, tudo sincronizado com a música. Veja os Instructables EM BREVE. Veja a galeria de abóboras aqui.
Passo 20: Branca de Neve – Espelho Espelho – NOVO PARA 2018 – VOTE
Nosso primeiro efeito digital, recriamos a cena icônica do filme e adicionamos algumas outras. Este também é o nosso primeiro uso de um Raspberry pi Zero, a versão 1 é bastante básica e direta; procure muitas adições nos próximos anos. View os Instructables completoshttps://youtu.be/lFi4AJBiql4
https://youtu.be/stVQ9x5SBi4
Passo 21: Atualizações de 2019 e 2020
Não adicionamos nada em 2019. O tempo estava péssimo e os Nat's venceram a World Series, então estamos em muitos jogos do playoff. Para 2020, fizemos uma versão Covid muito reduzida e adicionamos o Sandworm para distribuir doces
Passo 22: Novo para 2021
Adicionamos muitos imóveis à exibição este ano. Encontramos um monte de itens antigos em leilão aos quais adicionamos tecnologia e vamos resumir aqui. Assim que tivermos tempo para publicar artigos específicos, o faremos.
A transmissão de rádio. 30 de outubro de 1938 foi a transmissão original de War of the Worlds, que causou todos os problemas em Nova York e Nova Jersey. Temos a transmissão original de Orson Wells tocando em um vintage 1935 rádio Philco.
mamãe e bebê. O carrinho tem cerca de 110 anos. Quando o encontramos, foi perfeito. Alguns furos na parte superior, as laterais de metal mostram desgaste e desbotamento, e ainda rola muito bem. A mamãe está usando um vestido da década de 1930 e o bebê tem um vestido de batizado de 1930.
A TV do Terror.. Este é um gabinete RCA Victor de 1950. Imprimimos novos botões em 3D, adicionamos um Pi Zero, um Arduino Uno e uma TV LCD para obter o que quisermos. O botão de troca de canal gira conforme os canais mudam
bebê em uma cadeira de balanço. Um vestido velho reciclado de uma amiga que queria que ele encontrasse um bom lar. O próximo passo é usar um atuador de movimento linear para balançar a cadeira.
Documentos / Recursos
![]() |
Instructables Ultimate Arduino Halloween [pdf] Instruções O melhor Halloween do Arduino, O melhor Halloween do Arduino |