Search Code

ESP32-S3 RGB LED ম্যাট্রিক্স ইন্টারনেট ক্লক প্রজেক্ট - ৪টি র্যান্ডম রঙ

ESP32-S3 RGB LED ম্যাট্রিক্স ইন্টারনেট ক্লক প্রজেক্ট - ৪টি র্যান্ডম রঙ

ESP32-S3 র্যান্ডম RGB রঙসহ ইন্টারনেট ঘড়ি

এই প্রজেক্টটি একটি ESP32-S3 RGB ম্যাট্রিক্স ইন্টারনেট ঘড়ি যা Wi-Fi-এর সাথে সংযুক্ত হয়, একটি NTP সার্ভার থেকে স্থানীয় সময় সিঙ্ক্রোনাইজ করে, এবং অন্তর্নির্মিত 8×8 RGB NeoMatrix জুড়ে HH:MM ফরম্যাটে সময় স্ক্রল করে। এই সংস্করণে, ঘন্টা, কোলন এবং মিনিট প্রতিটি র্যান্ডম রঙে রেন্ডার করা হয় যা প্রতিটি পূর্ণ স্ক্রল চক্রে নির্বাচিত হয়, যা একটি গতিশীল এবং খেলাধুলাপূর্ণ ঘড়ি ডিসপ্লে তৈরি করে যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়।

ESP32-s3_internet_clock_animation

এই ঘড়িটি কীভাবে কাজ করে

USB-C-এর মাধ্যমে বোর্ডে পাওয়ার দেওয়ার পরে, ESP32-S3 আপনার Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয় এবং ইন্টারনেট থেকে বর্তমান স্থানীয় সময় retrieves করে। সময়টি তিনটি অংশে বিভক্ত হয়—ঘন্টা, কোলন এবং মিনিট—এবং প্রতিটি অংশ RGB ম্যাট্রিক্সে আলাদাভাবে আঁকা হয়। যখন টেক্সটটি সম্পূর্ণরূপে স্ক্রিন থেকে স্ক্রল হয়ে যায়, তখন পরবর্তী পাসের জন্য নতুন র্যান্ডম রঙ নির্বাচন করা হয়।

ব্যবহৃত লাইব্রেরি

এই স্কেচটি নিম্নলিখিত লাইব্রেরিগুলি ব্যবহার করে:

#include <WiFi.h>
#include "time.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

Arduino Library Manager থেকে Adafruit NeoMatrix ইনস্টল করুন। প্রয়োজনীয় নির্ভরতা যেমন Adafruit GFX Library এবং Adafruit NeoPixel স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারী কনফিগারেশন

ম্যাট্রিক্স ডেটা পিন (অন্তর্নির্মিত RGB ম্যাট্রিক্স)

যদিও RGB ম্যাট্রিক্সটি বোর্ডে সমন্বিত, তবুও ডেটা পিনটি কোডে সংজ্ঞায়িত করতে হবে:

#define MATRIX_PIN 14

GPIO 14 সাধারণত ESP32-S3 RGB ম্যাট্রিক্স বোর্ডে ব্যবহৃত হয়। যদি আপনার বোর্ড ভেরিয়েন্ট একটি ভিন্ন পিন ব্যবহার করে, তাহলে এই মানটি সেই অনুযায়ী আপডেট করুন।

Wi-Fi SSID এবং পাসওয়ার্ড (কেস-সংবেদনশীল)

Wi-Fi credentials আপনার নিজস্ব নেটওয়ার্কের বিবরণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন:

const char* WIFI_SSID     = "your WiFi SSID";
const char* WIFI_PASSWORD = "passW0rd";

গুরুত্বপূর্ণ: Wi-Fi SSID গুলি কেস-সংবেদনশীল"Book" নামের একটি SSID "book" এর মতো নয়। যদি বড় হাতের অক্ষরটি হুবহু মেলে না, তাহলে ESP32-S3 সংযোগ করতে ব্যর্থ হবে।

NTP সার্ভার, সময় অঞ্চল এবং ডেলাইট সেভিং

সময় সিঙ্ক্রোনাইজেশন একটি ইন্টারনেট NTP সার্ভার ব্যবহার করে করা হয়:

const char* ntpServer = "pool.ntp.org";

স্থানীয় সময় UTC এবং ডেলাইট সেভিং অফসেট ব্যবহার করে গণনা করা হয়:

// টরন্টো-সদৃশ: UTC-5, প্লাস 1 ঘন্টা DST
const long  gmtOffset_sec     = -5 * 3600;
const int   daylightOffset_sec = 3600;
  • gmtOffset_sec: UTC অফসেট সেকেন্ডে (আপনার অবস্থানের জন্য সামঞ্জস্য করুন)
  • daylightOffset_sec: DST সক্রিয় থাকলে 3600 ব্যবহার করুন, অন্যথায় 0

এই সেটিংস নিম্নলিখিতভাবে প্রয়োগ করা হয়:

configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);

স্বয়ংক্রিয় দিন / রাতের উজ্জ্বলতা

ঘড়িটি বর্তমান ঘন্টার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করে:

const int DAY_BRIGHTNESS = 40;
const int NIGHT_BRIGHTNESS = 5;
const int NIGHT_START_HOUR = 22;
const int NIGHT_END_HOUR = 6;

রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে, অন্ধকার পরিবেশে ঝলক কমানোর জন্য ডিসপ্লেটি ম্লান হয়ে যায়। দিনের বেলায়, ম্যাট্রিক্সটি স্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় ফিরে আসে।

র্যান্ডম RGB রঙের আচরণ

RGB রঙের একটি পূর্বনির্ধারিত তালিকা একটি অ্যারেতে সংরক্ষিত থাকে, যেখানে প্রতিটি রঙ 0 থেকে 255 পর্যন্ত Red, Green এবং Blue মান ব্যবহার করে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

uint8_t userColors[][3] = {
  {255, 0, 0},    // লাল
  {0, 255, 0},    // সবুজ
  {0, 0, 255},    // নীল
  {255, 165, 0},  // কমলা
  {255, 0, 255},  // ম্যাজেন্টা
  {0, 255, 255},  // সায়ান
  {255, 255, 0}   // হলুদ
};

প্রতিটি পূর্ণ স্ক্রল চক্রে:

  • ঘন্টার অঙ্কগুলি একটি র্যান্ডম রঙ নির্ধারণ করা হয়
  • কোলনটি একটি ভিন্ন র্যান্ডম রঙ পায়
  • মিনিটের অঙ্কগুলি আরেকটি র্যান্ডম রঙ পায়

এটি একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল রঙের সংমিশ্রণ তৈরি করে যা ঘড়িটিকে দৃশ্যত আকর্ষণীয় রাখে। আপনার নিজস্ব কাস্টম রঙ তৈরি করতে, আপনি RGB Color Picker টুল ব্যবহার করতে পারেন: RGB Color Picker

সময় রেন্ডারিং লজিক

সময়টি তিনটি উপাদানে বিভক্ত:

  • ঘন্টা: HH
  • কোলন: :
  • মিনিট: MM

প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে আঁকা হয় যাতে এটির নিজস্ব রঙ থাকতে পারে, যখন সমস্ত অংশ একসাথে 8×8 ডিসপ্লে জুড়ে একটি মসৃণ স্ক্রলিং অ্যানিমেশন গঠন করতে চলে।

র্যান্ডম রঙ তৈরি

রঙের এলোমেলোতা নিশ্চিত করতে, স্কেচটি স্টার্টআপে একটি সংযোগহীন অ্যানালগ পিন ব্যবহার করে র্যান্ডম নম্বর জেনারেটর seed করে:

randomSeed(analogRead(0));

এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি পাওয়ার-আপ এবং প্রতিটি স্ক্রল চক্রে রঙের সংমিশ্রণ ভিন্ন হয়।

প্রদর্শন

স্কেচ আপলোড করার পরে এবং USB-C-এর মাধ্যমে বোর্ডে পাওয়ার দেওয়ার পরে:

  • ESP32-S3 আপনার Wi-Fi নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয়
  • সময় ইন্টারনেট থেকে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়
  • সময় HH:MM ফরম্যাটে স্ক্রল হয়
  • ঘন্টা, কোলন এবং মিনিট প্রতিটি চক্রে র্যান্ডম রঙে পরিবর্তিত হয়
  • ডিসপ্লেটি রাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্লান হয়

ডাউনলোড এবং লিংক

এই নিবন্ধের নিচে সম্পূর্ণ সোর্স কোড দেওয়া হয়েছে। দরকারি টুল এবং রেফারেন্স এই নিবন্ধের নিচে লিংক করা আছে।

ছবি

ESP32 S3 Matrix
ESP32 S3 Matrix
ESP32 S3 Matrix  pin out
ESP32 S3 Matrix pin out
ESP32-S3_RGB_8x8_matrix-3
ESP32-S3_RGB_8x8_matrix-3
ESP32-S3_RGB_8x8_matrix1
ESP32-S3_RGB_8x8_matrix1
ESP32-S3_RGB_8x8_matrix-2
ESP32-S3_RGB_8x8_matrix-2
ESP32-s3_internet_clock_animation
ESP32-s3_internet_clock_animation
873-ESP32-S3 RGB LED Matrix Internte Clock Project 4 - Random Color
ভাষা: C++
/*
 * =====================================================================================
 * ESP32-S3 INTERNET RGB CLOCK (8x8 Matrix) - Project 4- Random Color
 * =====================================================================================
 watch video https://youtube.com/shorts/4iWjLiD7fS8
 📚⬇️ Download and resource page https://robojax.com/RJT843
 * Author: Gemini (AI Thought Partner) & Ahmad Shamshiri (Robojax.com)
 * Date: 07 Jan 2026

 * * FEATURES:
 * 1. WiFi/NTP Time: Syncs automatically with internet time servers.
 * 2. Cycle-Based Color: Color changes ONLY after the time finishes a full scroll.
 * 3. Auto-Brightness: Dims the LEDs during night hours (User-configurable).
 * =====================================================================================
 */
/*
 * =====================================================================================
 * ESP32-S3 INTERNET CLOCK - MULTI-COLOR ELEMENTS
 * =====================================================================================
 * Each part of the time (HH : MM) gets a different random color from your list.
 * Colors only change once the full scroll cycle is finished.
 * =====================================================================================
 */

#include <WiFi.h>
#include "time.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_NeoMatrix.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define MATRIX_PIN 14

// --- CONFIGURATION ---
const int DAY_BRIGHTNESS = 40;
const int NIGHT_BRIGHTNESS = 5;
const int NIGHT_START_HOUR = 22;
const int NIGHT_END_HOUR = 6;

uint8_t userColors[][3] = {
  {255, 0, 0},    // Red
  {0, 255, 0},    // Green
  {0, 0, 255},    // Blue
  {255, 165, 0},  // Orange
  {255, 0, 255},  // Magenta
  {0, 255, 255},  // Cyan
  {255, 255, 0}   // Yellow
};
int totalColors = sizeof(userColors) / sizeof(userColors[0]);

// Variables to store the current random color indices
int hourColorIdx = 0;
int colonColorIdx = 1;
int minColorIdx = 2;

// --- GLOBALS ---
Adafruit_NeoMatrix matrix(8, 8, MATRIX_PIN,
  NEO_MATRIX_TOP    + NEO_MATRIX_LEFT +
  NEO_MATRIX_ROWS   + NEO_MATRIX_PROGRESSIVE,
  NEO_RGB           + NEO_KHZ800);

char hourText[3], minText[3];
int16_t scrollX = 8;
unsigned long lastScrollMs = 0;
const uint16_t scrollIntervalMs = 100;

// 👇 REPLACE these with your real home WiFi name & password
const char* WIFI_SSID     = "your WiFi SSID";
const char* WIFI_PASSWORD = "passW0rd";


// NTP (time) server
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";

// Toronto-ish: UTC-5, plus 1 hour DST
const long  gmtOffset_sec     = -5 * 3600;  // -5 hours
const int   daylightOffset_sec = 3600;      // +1 hour for DST


void updateTimeParts() {
  struct tm timeinfo;
  if (!getLocalTime(&timeinfo)) return;
  
  snprintf(hourText, sizeof(hourText), "%02d", timeinfo.tm_hour);
  snprintf(minText, sizeof(minText), "%02d", timeinfo.tm_min);

  if (timeinfo.tm_hour >= NIGHT_START_HOUR || timeinfo.tm_hour < NIGHT_END_HOUR) {
    matrix.setBrightness(NIGHT_BRIGHTNESS);
  } else {
    matrix.setBrightness(DAY_BRIGHTNESS);
  }
}

void scrollTime() {
  matrix.fillScreen(0);
  
  int x = scrollX;

  // 1. Draw Hours
  matrix.setTextColor(matrix.Color(userColors[hourColorIdx][0], userColors[hourColorIdx][1], userColors[hourColorIdx][2]));
  matrix.setCursor(x, 0);
  matrix.print(hourText);
  x += 12; // Move 12 pixels (2 digits * 6px)

  // 2. Draw Colon
  matrix.setTextColor(matrix.Color(userColors[colonColorIdx][0], userColors[colonColorIdx][1], userColors[colonColorIdx][2]));
  matrix.setCursor(x, 0);
  matrix.print(":");
  x += 6; // Move 6 pixels

  // 3. Draw Minutes
  matrix.setTextColor(matrix.Color(userColors[minColorIdx][0], userColors[minColorIdx][1], userColors[minColorIdx][2]));
  matrix.setCursor(x, 0);
  matrix.print(minText);

  matrix.show();
  scrollX--;

  // Total width is roughly 30 pixels (HH=12, :=6, MM=12)
  if (scrollX < -30) {
    scrollX = matrix.width(); 
    
    // Pick NEW random colors for the next cycle
    hourColorIdx = random(0, totalColors);
    colonColorIdx = random(0, totalColors);
    minColorIdx = random(0, totalColors);
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  
  // Seed the random generator using an unconnected analog pin
  randomSeed(analogRead(0));

  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);
  
  // Configure time via NTP
  configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
  Serial.println("Waiting for time...");
  delay(2000); // small wait for initial sync
  
  matrix.begin();
  matrix.setTextWrap(false);
  matrix.setBrightness(DAY_BRIGHTNESS);
}

void loop() {
  if (millis() % 1000 == 0) updateTimeParts();

  if (millis() - lastScrollMs >= scrollIntervalMs) {
    lastScrollMs = millis();
    scrollTime();
  }
}

সম্পদ ও রেফারেন্সসমূহ

ফাইলসমূহ📁

ফ্রিটজিং ফাইল