Sisällysluettelo:

Hehkuva ilmakuplakello; Powered by ESP8266: 7 vaihetta (kuvilla)
Hehkuva ilmakuplakello; Powered by ESP8266: 7 vaihetta (kuvilla)

Video: Hehkuva ilmakuplakello; Powered by ESP8266: 7 vaihetta (kuvilla)

Video: Hehkuva ilmakuplakello; Powered by ESP8266: 7 vaihetta (kuvilla)
Video: 12 В 100 Вт постоянного тока от 220 В переменного тока для двигателя постоянного тока 2024, Kesäkuu
Anonim
Hehkuva ilmakuplakello; Powered by ESP8266
Hehkuva ilmakuplakello; Powered by ESP8266
Hehkuva ilmakuplakello; Powered by ESP8266
Hehkuva ilmakuplakello; Powered by ESP8266

"Hehkuva ilmakuplakello" näyttää ajan ja osan grafiikasta nesteessä olevilla valaistulla ilmakuplalla. Toisin kuin led-matriisinäyttö, hitaasti ajautuvat, hehkuvat ilmakuplat antavat minulle jotain rentoutumista.

90 -luvun alussa kuvittelin "kuplanäytön". Valitettavasti idea ei toteutunut tuolloin, koska minulla oli rajallinen taito ja aika, ja muiden tähän asti valmistamia vastaavia ideatuotteita. Nyt on tullut oikea aika ymmärtää Joistakin perus- ja alustavista testeistä lähtien "hehkuva ilmakuplakello" on vihdoin näyttänyt ajan pöydälläni.

Vaihe 1: Osat, materiaalit ja työkalut

Osat, materiaalit ja työkalut
Osat, materiaalit ja työkalut
Osat, materiaalit ja työkalut
Osat, materiaalit ja työkalut
Osat, materiaalit ja työkalut
Osat, materiaalit ja työkalut
Osat, materiaalit ja työkalut
Osat, materiaalit ja työkalut

Haluan tehdä "hehkuvan ilmakuplakellon" mahdollisimman vähäiseksi käyttämällä tavallisia osia. Jotkut magneettiventtiilit testattiin ja halvin myös pienin AliExpressistä ostettu venttiili valittiin, mutta en ole vahvistanut sen kestävyyttä. Tällaisten alustavien testitulosten perusteella perusmitta on suunniteltu siten, että fontti: 8 bitin leveys, näyttöalue: noin 200 mm korkeus x 90 mm leveys.

Ostin oikean kokoisen läpinäkyvän lasisen maljakon ja suunnittelin maljakkoon ja muihin ilmankäsittelyosiin perustuvia akryyliosia.

1. ilmankäsittelyosat (ostettujen osien tiedot ostohetkellä, vain viitteellisiä)

  • magneettiventtiili: 8kpl (AliExpress, 1,79USD/kpl, nimeltään "DC 5V 6V sähköinen mini-mikro-magneettiventtiili ilmakaasun vapautuspako ei suositeltava 2 asento 3-tie kaasuilmapumpulle") *1 *1 (2020-5-7); normaali sulkeva 2-tie magneettiventtiili (auki, kun virta on päällä) on parempi tähän käyttöön.
  • ilma haara putki; kahdeksan poistoaukkoa, joissa on venttiilit (Amazon.co.jp, 1556JPY, nimeltään "Uxcell Aquarium Air Tube Bifurcation Elbow/8 yksisuuntaista poistovipua")
  • Valitse oikea ilmapumppu omalla vastuullasi. Sulje kaikki venttiilit pitkään, mikä voi aiheuttaa ilmapumpun ylikuumenemisen.
  • letkut; ID6-OD8mm, ID4-OD7mm, ID3-OD6mm
  • putkiliitos; L-muotoinen, I-muotoinen
  • akryyli aluksella; läpinäkyvä; paksuus 2mm ja 3mm
  • akryyli aluksella; musta; paksuus 2 mm

2. piirilevyn osat

  • ESP8266
  • OLED -näyttö; 0,91”128 x 32
  • I/O -laajennin IC; MC23017
  • LED -nauhat; NeoPixel: 8kpl
  • FET; 2SK2412: 8kpl
  • Diodi; IN4002: 8 kpl
  • Vaihtovirta-adapteri; 6V-1.8A
  • sekalaiset osat

3. sekalaiset

  • lasi maljakko; OD 120 mm Korkeus 260 mm
  • glyseriini; puhtaus 99%, 2,5L
  • laatikon kotelo
  • liima

4. työkalut jne

  • laserleikkuri akryylilevyjen leikkaamiseen
  • sekalaiset työkalut sähköisen piirilevyn kokoamiseen
  • käytettävissä oleva WiFi

Vaihe 2: Akryyliosien leikkaaminen laserleikkurilla

Akryyliosien leikkaaminen laserleikkurilla
Akryyliosien leikkaaminen laserleikkurilla

Laserleikkurilla akryyliosat leikataan. Liitteenä ai (adobe illustrator) -tiedosto *1. Ne on suunniteltu ostamalleni lasimaljaalle ja muille ilmankäsittelyosille. Lasimaljakko: sisähalkaisija 113 mm, halkaisija 243, ulkokoko 120 mm, halkaisija 260 mm.

*1 (2020-3-20); ai -tiedostoa tarkistetaan siten, että se ei ole päällekkäin kunkin kerroksen piirustuksen kanssa. Olen yrittänyt ladata samaa sisältöä, joka on tallennettu.dxf -tiedostoksi, mutta jota ei ole ladattu oikein. Oletetaan, että kyseessä on jokin järjestelmävirhe osoitteessa instructables.com.

*2 (2020-3-27); paksuus ja väri akryylilevyjen tiedot lisätään yllä olevan kuvan otsikkoon. Napsauta kuvaa nähdäksesi kuvatekstit.

Vaihe 3: Ilmankäsittelyosien kokoaminen

Ilmankäsittelyosien kokoaminen
Ilmankäsittelyosien kokoaminen
Ilmankäsittelyosien kokoaminen
Ilmankäsittelyosien kokoaminen
Ilmankäsittelyosien kokoaminen
Ilmankäsittelyosien kokoaminen

L-muotoisia läpinäkyviä putkiliitoksia käytetään suuttimina kiristettynä läpinäkyvään akryyliosaan. Akryyliosat on koottu yhteen. Erotin suuttimien välillä estää naapurikuplien välisen häiriön.

suuttimet, magneettiventtiilit, haaraputki ja ilmapumppu on liitetty sopivan kokoisilla letkuilla.

*1 (2020-5-7); viidennessä kuvassa 3-tie-magneettiventtiilin poistoaukko (auki, kun virta on katkaistu) on suljettu. normaalisti sulkeva 2-tie magneettiventtiili (vain ulostulo auki, kun virta on päällä) on parempi tähän käyttöön.

Vaihe 4: Ohjauspiirin kokoaminen

Ohjauspiirin kokoaminen
Ohjauspiirin kokoaminen
Ohjauspiirin kokoaminen
Ohjauspiirin kokoaminen
Ohjauspiirin kokoaminen
Ohjauspiirin kokoaminen

Vain viitteelliseksi, piirustuskaavion suunnitteluhuomautukseni on liitteenä, voi olla vaikea lukea. Jotkut osat on valittu kädestäni, joten niitä ei ole optimoitu. Valokuvat kokoonpanusta ohjauspiiristä edessä ja takana lisätään, ei hyvin tehty johdotus, mutta jos siitä voi olla apua sinulle.

WiFi -yhteys ESP8266 ohjaa kahdeksaa magneettiventtiiliä I/O -laajentimen kautta; I2C -liitäntä, jotta oikea aika näkyy ilmakuplissa myös OLED -näytössä.

Kahdeksan NeoPixeliä on asetettu akryyliosaan liimattuun linjaan (nimeltään "NeoPixel support-top"), joka sijoitetaan jokaisen ilmansuuttimen alle käyttäen "NeoPixel support-side" ja "NeoPixel support-top spacer" ilmakuplien valaisemiseksi. Ne on asennettu laatikon koteloon.

Vaihe 5: Kokoonpano kokonaan

Kokoonpano Täysin
Kokoonpano Täysin
Kokoonpano Täysin
Kokoonpano Täysin

ilmankäsittelykone, piirilevy ja muut on koottu kokonaan.

Kaada sitten glyseriini maljakkoon. Ostamani glyseriini on puhtaus 99%, 2,0 l.

Vaihe 6: Arduino -koodaus

Tässä viitataan arduino-koodiin.

Katso toinen artikkeli, joka koskee ESP8266 arduino -koodausta ja OTA -latausta. Anteeksi ei-älykäs koodi ja japanilaiset kommentit.

Wifi_ssid ja wifi_password on syötettävä riville: wifiMulti.addAP ("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");

Vaihe 7: Viritys ja vahvistus

Viritys ja vahvista
Viritys ja vahvista
Viritys ja vahvista
Viritys ja vahvista

Viritys on tärkeää kuplahahmon muodon parantamiseksi.

1. viritä 8 manuaalista venttiiliä, jotta ilmakuplien tilavuuden vaihtelu kussakin suuttimessa vähenee. Kuplan nousunopeus riippuu sen tilavuudesta.

2. Arduino -koodista; Main OTA, seuraavat parametrit määrittävät ilmakuplien tilavuuden ja ilmakuplien välisen raon, aseta ne oikein. Näitä parametreja on muutettava neste- ja ilmansuodattimen lämpötilan mukaan, ・ int bubbleDelay = 15; // viiveaika m sekunnissa magneettiventtiilien pitämiseksi auki, määritä ilmakuplan tilavuus ・ int bubbleSeparateDealy = 1000; // viiveaika m sekunnissa määrittääksesi ilmakuplien välisen pystysuoran raon

Voit muokata/lisätä fonttitietoja arduino-koodiin, mitä haluat näyttää “hehkuvassa ilmakuplakellossasi”.

Sulje kaikki venttiilit pitkään, mikä voi aiheuttaa ilmapumpun ylikuumenemisen. Vahvista ilmapumppu, onko jatkuva toiminta käytettävissä vai ei. Myös magneettiventtiilin kestävyys on vahvistettava. Se voi olla kriittinen käytössäsi.

Kiitos kiinnostuksestasi projektiani kohtaan. Hauskaa rentoutumista tämän kellon kanssa!

Tarkista myös Make It Glow -kilpailu, joka on merkinnän alapuolella.

Tee siitä hehkuva kilpailu
Tee siitä hehkuva kilpailu
Tee siitä hehkuva kilpailu
Tee siitä hehkuva kilpailu

Pääpalkinto Make it Glow -kilpailussa

Suositeltava: