Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Suunnitelma
- Vaihe 2: Tarvitsemasi asiat
- Vaihe 3: 3D -tulostus
- Vaihe 4: Elektroniikka
- Vaihe 5: Asioiden yhdistäminen
- Vaihe 6: Nauti
Video: UV-C-sterilointilaite: 6 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Tämän pandemian aikana on tullut äärimmäisen tärkeää varmistaa, että teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet pitääksemme tämän koronaviruksen loitolla. Koska rokotteet ovat vielä kehitteillä, ainoa tapa pysäyttää virus on tappaa se. Ainoa todistettu tapa tappaa suurin osa viruksista ja bakteereista on käyttää 'UVC -bakteereja tappavaa lamppua'. Riittävä altistuminen UV-C-säteilylle vahingoittaa viruksen DNA: ta ja RNA: ta, joten ne eivät voi replikoitua, tappaa tai inaktivoida virusta tehokkaasti. On olemassa useita raportteja, joissa väitetään UVC-säteilyn tehokkuudesta uudessa COVID-19: ssä. Harvat suuret yritykset ovat edes lanseeranneet omat UVC -sterilointilaitteensa. Joten miksi en tee omaa!
Tässä ohjeessa näytän sinulle, kuinka rakensin sterilointilaitteen UVC -lampulla ja 3D -painetulla kotelolla. Tällä sterilointilaitteella voit steriloida maskin, mobiililaitteen ja muut pienet esineet. Tämä projekti on innoittanut Henry Maynen UVClean.
Aloitetaan
Vaihe 1: Suunnitelma
Vastuuvapauslauseke: Liiallinen altistuminen UVC -säteilylle voi aiheuttaa pysyviä vaurioita iholle ja silmille. Ole varovainen työskennellessäsi sen kanssa. Tämä projekti käsittää myös työskentelyn verkkovirralla, joka voi olla hengenvaarallinen. Jatka vain, jos tiedät mitä olet tekemässä
Suunnitelma on hyvin yksinkertainen. Rakenna jonkinlainen laatikko ja aseta siihen UVC -lamppu. Suunnittelin kotelon Fusion 360: ssa. Se on jaettu kolmeen osaan. Yläosassa on kaikki elektroniikka ja UVC -lamppu. Yksi osa on alue, jossa säteilyä esiintyy, ja viimeinen osa on laatikko, joka pitää steriloidut esineet.
Kuten jo todettiin, ei ole hyvä idea altistua UVC -säteilylle usein. Koska lamppu on kotelossa, joka koostuu muovista, joka voi absorboida suurimman osan säteilystä ja estää sen pääsemästä meihin, on pieni mahdollisuus säteilyn vuotamiseen sen läpi. En ole asiantuntija tässä asiassa, joten on parempi olla turvassa. Käytän alumiiniteippiä kotelon sisäpuolen peittämiseen, johon valo osuu. Tämä auttaa myös heijastamaan valoa tasaisesti. Magneettista reed -kytkintä käytetään ylimääräisenä askeleena turvallisuuteen niin, että lamppu syttyy/pysyy päällä vain oven ollessa kiinni.
Kaikki ohjataan Arduino Nano -laitteella. Toimintatapoja on kaksi. Ensimmäinen on manuaalinen tila, jossa sinun on sammutettava lamppu manuaalisesti. Toinen on ajastintila, jossa lamppu kytketään päälle asetetuksi ajaksi. Valikko luodaan ja näytetään OLED -näytössä. Valikkoa voidaan ohjata kiertosäätimellä. Henry Manen ansiosta kaikki valikon luomisen kova työ oli jo tehty. Tajusin kuinka koodi toimii ja muokkasin sitä tarpeeni mukaan.
Vaihe 2: Tarvitsemasi asiat
1x Arduino Nano
1x 11W UVC -lamppu
1x 11W elektroninen liitäntälaite
1x 5V/500mA PCB SMPS
1x sulakkeen pidike
1x 5V SPDT -rele
1x pyörivä enkooderi
1x 0,96 OLED (I2C)
1x pietsosummeri
1x Reed -kytkin (NO)
1x neodyymimagneetti
1x prototyyppikortti
2x 2-napainen ruuviliitin
1x 2N2222 NPN -transistori
1x 1k vastus
Vaihe 3: 3D -tulostus
Sinun ei tarvitse tulostaa koteloa 3D -muodossa. Voit tehdä laatikon muilla tavoilla. En ole niin hyvä rakentamaan mekaanisia asioita. Joten annan tulostimen tehdä kaiken raskaan työn. Nämä ovat melko suuria osia, joten koko tulostusprosessi kestää noin 2-3 päivää. Osat voidaan tulostaa ilman tukea, jos ne tulostetaan oikein.
Olen suunnitellut sen Fusion 360: ssä ja kaikki STL -tiedostot on liitetty tähän.
Vaihe 4: Elektroniikka
Olen liittänyt piirikaavion. Liitännät ovat hyvin yksinkertaisia ja ne voidaan helposti juottaa prototyyppikortille. Mutta olen parhaillaan siirtymässä EasyEDA: sta Kicadiin. Ja halusin suunnitella ensimmäisen PCB: n siihen. Lisäksi olen käyttänyt JLCPCB: tä jo jonkin aikaa, mutta tällä kertaa halusin kokeilla Make-In-India (MII) -palvelua intialaiselta PCB-valmistajalta LionCircuitsilta. Lataa Gerber -tiedosto ja koodi napsauttamalla tätä.
Tilauksen tekeminen on erittäin helppoa. Lataa Gerber -tiedostosi ja tarkista DFM -yhteenvedosta, että olet toimittanut kaikki tarvittavat (ja oikeat) tiedostot. Kun olet tyytyväinen, suorita maksu. Voit myös käyttää Viesti -osiota poistamaan epäilyksesi välittömästi.
Kerää kaikki komponentit ja aloita juottaminen! Tarkista liitännät, etenkin verkkovirtaliitännät, oikosulujen varalta. On hyvä käytäntö pitää korkea- ja pienjänniteliitännät erillään.
Vaihe 5: Asioiden yhdistäminen
Kiinnitä puristimet kannen sisäpuolelle. Kahden kiinnittimen tulee olla suorassa linjassa, muuten putki ei sovi.
Peitä kotelon sisäosa alumiiniteipillä.
Kiinnitä ohjauspaneeli ohjauslaatikkoon käyttämällä liimaa kuvan mukaisesti.
Aseta M3x4mm kierteitetyt sisäosat juomaan.
Kiinnitä ruoko -kytkin kannen etupuolen sisäpuolelle ja pieni neodyymimagneetti laatikon sisäpuolelle siten, että kun laatikko on täysin kiinni, ruuvikytkin ja magneettirakenne sulkevat koskettimet.
Kiinnitä OLED -näyttö ja pyörivä anturi etupaneeliin kuvan osoittamalla tavalla. Olen rikkonut melko monta OLED -näyttöä ruuvaamalla niitä. Joten tällä kertaa tulostin pidikkeen ja kiinnitin OLEDin siihen nastojen avulla.
Aseta liitäntälaite ja piirilevy kannen päälle käyttämällä kaksipuolista teippiä ja reititä kaapelit varovasti niihin. Lisäsin sulakkeen varmuuden vuoksi. Sulje kaikki elektroniikka asettamalla kansi sen päälle ja kiertämällä se kanteen M3 -ruuveilla.
Kiinnitä kahva paikalleen.
Vaihe 6: Nauti
Se siitä! Kytke se pistorasiaan, aseta puhdistettavat tavarat laatikkoon ja kytke lamppu päälle kahdella tavalla.
Kiitos, että pysyt loppuun asti. Toivottavasti pidätte tästä projektista ja opitte jotain uutta tänään. Kerro minulle, jos teet sellaisen itsellesi. Tilaa YouTube -kanavani saadaksesi lisää tällaisia projekteja.
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