Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Piiri ja koodi
- Vaihe 2: Virtalähde
- Vaihe 3: 3D -tulostus
- Vaihe 4: Viimeistely ja maalaus
- Vaihe 5: Yhdistä kaikki
Video: Aikamitta (mittanauhakello): 5 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Tätä projektia varten me (Alex Fiel & Anna Lynton) otimme jokapäiväisen mittauslaitteen ja muutimme sen kelloksi! Alkuperäinen suunnitelma oli moottoroida olemassa oleva mittanauha. Tätä tehdessämme päätimme, että olisi helpompi luoda oma kuori elektroniikan kanssa. Me moottoroimme mittanauhan ja ohjelmoimme sen liikkumaan päivän aikana näyttämään ajan tunteina (tuumaa).
Jotta koko projekti näyttäisi parhaalta, suurin haaste oli elektroniikan minimointi ja laitteen kokonaisjalanjäljen pitäminen suunnilleen todellisen kohteen kokoon.
Tarvikkeet:
Elektroniikka
Arduino Nanox 1
Adafruit Precision RTC Chipx 1
Askelmoottorin H-sillan siru x1
Askelmoottori 1
12v 1A -sovitin x1
Pieni rajakytkin x1
Boost / Buck -muunnin 1
6 mm (halkaisija) x 3 mm magneetit x 6
6 mm kuulalaakerit x (3-10)
Pari löysää mies- / naarasotsikkoa
Johto
Juotin
Viimeistely / kotelo
3D-tulostin (tai pääsy johonkin)
Bondo Auto Body Filler
Hopea spraymaali
Musta ruiskumaali
Keltainen ruiskumaali
Vinyylileikkuri (tai pääsy yhteen)
Autodesk Fusion 360 (jos haluat muokata mallia)
Vaihe 1: Piiri ja koodi
Piiri on melko yksinkertainen. Oheisessa kytkentäkaaviossa esitetään, miten RTC-siru, H-silta, moottori ja rajakytkin integroituvat piiriin. Monimutkainen osa on varmistaa, että kaikki sopii kelan sisään ja ympäröi askelmoottorin. Katso lähikuva kelasta saadaksesi paremman käsityksen tilasta, jonka kanssa työskentelemme. Tätä varten oli helpointa käyttää kiinteää ydinlankaa, joka oli taivutettu ja leikattu sen pituuden mukaan, jonka se tarvitsi, ja liimaa se sitten kuumaliimalla, kun se oli juotettu yhteen. Juotosliitin uroslevyyn ja moottoriin.
Lähetä koodi taululle. Koodi on täysin kommentoitu, ja siinä selitetään, miten homing -toiminto toimii ja miten toimintoja kutsutaan. Koodi löytyy Githubin sisällöstä:
gist.github.com/scealux/4456dedaaabe17f41e…
Vaihe 2: Virtalähde
Seuraavaksi sinun on tehtävä virtalähde. Havaitsimme, että emme voineet toimittaa tasaista virtaa 12 V: n syöttöjaosta askelmoottorin ja levyn välillä.
Päätimme ratkaista sen irrottamalla 12 V: n virtalähteen ja buck -muuntimen, jotta Arduinolla olisi vakio jännite ja vielä 12 V: n askelmalla (En ole varma, että se on paras tapa… mutta se toimi!). Sitten vedimme neljä pitkää johtoa (Vin askelmalle, Vin levylle ja maadoitetaan jokaisen mittalaitteelle. Lisää naaraspäät näihin lankoihin ja kutista ne yhteen saadaksesi paremman lopputuloksen!
Vaihe 3: 3D -tulostus
Mittanauha:
Kaikki tiedostot ovat ohi Thingiversessä; oikeassa suunnassa tulostettuna, ulkokuoren ja askelpyörän tulee vaatia tukimateriaalia. Tulosteitamme varten, kun tiesimme, että meidän on tehtävä jälkikäsittely kummassakin tapauksessa, tulostimme kotelot niin, että ulkopinnat olivat alaspäin koskettamalla tukea.
Kokosimme puolan käyttämällä juotosrautaa sulattaaksesi osat yhteen. Tämän jälkeen kuulalaakerit voidaan laittaa oikeanpuoleisen rungon kanavaan ja tarkistaa, kuinka kela pyörii.
Virtalähde:
Sitten voit tulostaa 3D -kotelon päivitetylle virtalähteellesi virtalähdetiedostoilla. Liimasimme piikit kuumaan paikkaan sisäpuolelta ja liimasimme sitten molemmat puolikkaat yhteen.
Vaihe 4: Viimeistely ja maalaus
Liimaa magneetit kotelon sisäpuolella oleviin reikiin.
Kun olet liimaillut magneetit kotelon reikiin ja tarkistanut sopivuuden, on aika viimeistellä.
Kun luot / viimeistelet koteloa, voit todella tehdä niin paljon tai vähän kuin haluat. Tässä projektissa yritimme saada mittanauhan näyttämään mahdollisimman realistiselta. Tätä varten käytimme paljon aikaa Bondon levittämiseen, hiontaan ja tämän prosessin toistamiseen ennen hopeasuihkumaalin levittämistä. Peitimme maalarinteipillä alueita, joita emme halunneet maalata, ja lisäsimme keltaisia aksentteja. Voit maalata kotelon haluamallasi tavalla!
Leikkasimme vinyylileikkurilla pyöreän logon ulospäin osoittavalle puolelle. Jälleen, suunnittele ulkopuoli haluamallasi tavalla!
Vaihe 5: Yhdistä kaikki
Aseta kuulalaakerit kotelon sisäpuolella oleviin kiskoihin ja aseta askelmoottori ja sen ympärille juotetut komponentit. Kytke naaraspuoliset liittimet virtalähteestä urospuolisiin liittimiin, jotka tulevat askeleesta ja laudasta.
Ota mittanauha ja kiedo se keskikelan ympärille. Lisäsimme teippiä pitämään kiinni sen alusta liukumisen estämiseksi. Kiinnitä kela askelmoottoriin mittanauhan sisällä.
Napsauta molemmat puolikkaat yhteen ja kytke se pistorasiaan ja olet valmis menemään! Kuten videosta näkyy, nauha palaa kotiin ja ulottuu sitten näyttämään nykyisen ajan.
Toinen palkinto kellokilpailussa
Suositeltava:
DIY 37 Leds Arduino -rulettipeli: 3 vaihetta (kuvilla)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Peli: Ruletti on kasinopeli, joka on nimetty ranskalaisen sanan mukaan, joka tarkoittaa pientä pyörää
Covid -suojakypärä, osa 1: johdanto Tinkercad -piireihin!: 20 vaihetta (kuvilla)
Covid -suojakypärä, osa 1: johdanto Tinkercad -piireihin!: Hei, ystävä! Tässä kaksiosaisessa sarjassa opimme käyttämään Tinkercadin piirejä - hauskaa, tehokasta ja opettavaista työkalua piirien toiminnasta! Yksi parhaista tavoista oppia on tehdä. Joten suunnittelemme ensin oman projektimme: th
Weasleyn sijaintikello neljällä kädellä: 11 vaihetta (kuvilla)
Weasleyn sijaintikello neljällä kädellä: Joten Raspberry Pi: n kanssa, joka oli pyörinyt jonkin aikaa, halusin löytää mukavan projektin, jonka avulla voisin hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Löysin ppeters0502 tämän upean Instructable Build Your Own Weasley Location Clockin ja ajattelin, että
Ammattimainen sääasema käyttäen ESP8266- ja ESP32 -DIY: 9 vaihetta (kuvilla)
Ammattimainen sääasema käyttämällä ESP8266- ja ESP32 -DIY: LineaMeteoStazione on täydellinen sääasema, joka voidaan liittää Sensirionin ammattitunnistimiin sekä joihinkin Davis -instrumenttikomponentteihin (sademittari, tuulimittari)
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite