Sisällysluettelo:

Puhallettava kiintolevy: 9 vaihetta
Puhallettava kiintolevy: 9 vaihetta

Video: Puhallettava kiintolevy: 9 vaihetta

Video: Puhallettava kiintolevy: 9 vaihetta
Video: Tietokoneen kiintolevyn kloonaus ilmaisilla työkaluilla 2024, Marraskuu
Anonim
Image
Image

Moikka kaikki. Tämä opetusohjelma kattaa vaiheet, jotka tarvitaan viimeisen vuoden projektini, puhallettavan ulkoisen kiintolevyn, luomiseen. Tämä on yritys ottaa fyysiset seuraukset uudelleen käyttöön aineettomille digitaalisille tiedoille ja hyödyntää näin kehittynyttä kykyämme tehdä arvovalintoja analogisessa maailmassa.

Tämä on prototyyppinen suunnittelu. Tällainen improvisointi on välttämätöntä, kun luon uudelleen/parannan sitä, mitä olen tehnyt täällä. 3D -tiedostojen luonne, vaihtelevat tulostimet ja kokemattomuuteni tarkoittavat, että tietyt osat vaativat hiontaa ilmatiiviisti, mikä on ensiarvoisen tärkeää toimivan laitteen kannalta.

Vaihe 1: Tarvittavat osat

Tarvittavat osat
Tarvittavat osat

3D -painetut osat

Sähkökäyttöiset komponentit

  1. MOSFET -murtokortti x 2
  2. Arduino
  3. Kovalevy
  4. Kiintolevyn USB -kotelo
  5. 12V DC pumppu x 2
  6. 12V DC -tulo
  7. 12V virtalähde/pistoke
  8. USB -keskitin (otettu RCA -jakajasta)
  9. Sarjakaapeli + kiintolevyn kaapeli
  10. Sähkökaapeli

Mekaaniset komponentit

  1. Pneumaattinen letku
  2. Takaiskuventtiilit x 2
  3. 2mm lateksilevy
  4. Kuminauhat

Rakennuskomponentit

  1. Epoksi liima
  2. Muovihitsaus
  3. Erotussarja
  4. Kutista putket
  5. Letkunkiristin

Koodi

Arduino + Javascript -koodi

Vaihe 2: Hub Splitterin, Arduino + Mosfetsin asennus

Hub Splitterin, Arduino + Mosfetsin asennus
Hub Splitterin, Arduino + Mosfetsin asennus
Hub Splitterin, Arduino + Mosfetsin asennus
Hub Splitterin, Arduino + Mosfetsin asennus
Hub Splitterin, Arduino + Mosfetsin asennus
Hub Splitterin, Arduino + Mosfetsin asennus

Minulla oli suuria vaikeuksia löytää USB -keskitin, joten olen ottanut sisäosat RCA -jakajasta ja käyttänyt tätä lopullisessa mallissa. Alkuperäiseen CAD -tiedostoon voidaan tehdä muutoksia vaihtoehtojen helpottamiseksi.

Tämä on vaivalloinen prosessi, mutta se on tehtävä ennen HD -kotelon asentamista mallin yläosaan, koska tukikokoonpanossa käytettyjä ruuveja ei voi irrottaa asennuksen jälkeen.

Vaihe 3: 12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus

12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus
12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus
12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus
12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus
12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus
12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus
12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus
12 V DC -tulo + HD -kotelon asennus

Juotta sähköjohto 12 V -liitäntään, koska se ei ole käytettävissä, kun ylä- ja alaosa on liimattu yhteen.

Liimaa HD -kotelo yläosaan muovihitsillä. Keskittimen USB -kaapeli kiinnitetään ylä- ja alapuoliskon väliin liimauksen aikana. Jätä tarpeeksi johtoa, jotta HD voi itse asentaa koteloon, muuten USB -kaapeli ei tee sitä

Vaihe 4: Liimaa ylös ja alas + komponenttikotelot

Ylä- ja alaliima ylös + komponenttikotelot
Ylä- ja alaliima ylös + komponenttikotelot
Ylä- ja alaliima ylös + komponenttikotelot
Ylä- ja alaliima ylös + komponenttikotelot
Ylä- ja alaliima ylös + komponenttikotelot
Ylä- ja alaliima ylös + komponenttikotelot
Ylä- ja alaliima ylös + komponenttikotelot
Ylä- ja alaliima ylös + komponenttikotelot

Ei erityisen yksinkertainen toimenpide. Suosittelen asettamaan pneumaattisia letkuja läpivientiaukkoihin, jotta molemmat puolikkaat ovat kohdakkain. Niiden tulee olla helposti irrotettavissa liiman kovettumisen jälkeen. Ilmatiivis tiiviste puolikkaiden välillä on ensiarvoisen tärkeää, mutta muovihitsaus voidaan lisätä jälkikäteen.

Asenna pistoke, joka sulkee 12 V DC -liitännän, ja lisää liimaa sähköjohdon ympärille tiivistyksen varmistamiseksi

Asenna komponenttikotelot kuvan mukaisesti muovihitsillä. Sijainnin pitäisi näkyä yläpuoliskon asettelussa.

Vaihe 5: Johdotus

Johdotus
Johdotus
Johdotus
Johdotus

Lisää kutistekalvoputki juotosliitäntöihin oikosulkujen estämiseksi

Vaihe 6: Tarkista venttiili + pneumaattinen letku

Tarkista venttiili + pneumaattinen letku
Tarkista venttiili + pneumaattinen letku
Tarkista venttiili + pneumaattinen letku
Tarkista venttiili + pneumaattinen letku
Tarkista venttiili + pneumaattinen letku
Tarkista venttiili + pneumaattinen letku

Varmista, että paineilmaletku on työnnetty niin pitkälle kuin se menee jokaiseen takaiskuventtiiliin, ennen kuin leikkaat sen kokoiseksi.

Takaiskuventtiilien ei tarvitse olla täydellisesti paikallaan kotelossa toimiakseen. Kotelo, jossa he istuvat, voi olla jopa tarpeeton.

Vaihe 7: Lateksikääre

Lateksikääre
Lateksikääre

Ennen lateksikääretä vie kaapelit arduinosta ja HD: stä keskittimeen ja lataa arduino -koodi. Käynnistä asema ja suorita koodi asettamalla tiedostot asemaan ja pois päältä. Varmista, että pumput täyttyvät ja tyhjenevät ladattujen tietojen suhteen.

Muista napsauttaa + siirtää tiedosto asemaan, jotta et kopioi tiedostoa ja kaksinkertaista pumppausaikaa. Omituinen tiedonsiirto!

Aseta lateksi IHD: n rungon päälle ja sitten letkunkiristin tämän päälle. Vedä opetettua lateksia, kun kiristät letkunkiristintä, jotta tiiviste ja sen alla olevat kuminauhat saadaan saumattomasti.

Sinun on lisättävä lisätoimenpiteitä varmistaaksesi, että taajuusmuuttaja on ilmatiivis.

Vaihe 8: Leikkaa ja testaa

Image
Image

Lateksin leikkaaminen on melko itsestään selvää. Huomasin, että letkunkiristin ei kyennyt luomaan ilmatiivistä tiivistettä, joten lisäsin suuria määriä kuumaa liimaa, mutta mielestäni saumaustiiviste saisi aikaan paremman tiivistyksen ja olisi esteettisesti miellyttävämpi.

Vaihe 9: Parannuksia

Parannuksia
Parannuksia

Haluaisin suunnitella rungon uudelleen niin, että se muodostaa ilmatiiviän tiivisteen itsensä ja lateksin väliin ilman liimaa käyttämällä kuviossa 1 esitettyä mekanismia.

Myös arduino ja napa voidaan korvata vadelmapi: llä tai mukautetulla piirilevyllä.

Suositeltava: