Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Video -ohjeet
- Vaihe 2: Tarvitset…
- Vaihe 3: 3D -tiedostojen tulostaminen
- Vaihe 4: Moottorin asennus
- Vaihe 5: Kauhan varren asentaminen
- Vaihe 6: Kytke `` varren '' toinen pää ja koota `` rajavipu ''
- Vaihe 7: Asenna moottorin ohjain
- Vaihe 8: Asenna elektroniikkakotelo
- Vaihe 9: Valmista Arduino
- Vaihe 10: Anna sille voimaa
- Vaihe 11: Liitä moottori
- Vaihe 12: Yhdistä Arduino ja moottoriajuri
- Vaihe 13: Kosketuskytkimet
- Vaihe 14: Kalibroi kosketinkytkimet
- Vaihe 15: Yhdistä Bluetooth -moduuli
- Vaihe 16: Liitä Arduino akkuvirtaan
- Vaihe 17: Suutinkokoonpanon valmistelu
- Vaihe 18: Suuttimen 1 asennus - matala sumutin
- Vaihe 19: Suuttimen 2 asentaminen - tulivuoren sumutin LED -valoilla
- Vaihe 20: Laita kansi päälle
- Vaihe 21: Yhdistä puhelin Bluetoothin kautta
- Vaihe 22: Lisää kuivajää ja juhlat
Video: Ultimate Dry Ice Fog Machine - Bluetooth -ohjattu, paristokäyttöinen ja 3D -tulostettu .: 22 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01
Tarvitsin äskettäin kuivajääkoneen teatteritehosteisiin paikalliseen esitykseen. Budjettimme ei ulottuisi ammattilaisen palkkaamiseen, joten rakensin sen sijaan. Se on enimmäkseen 3D -tulostettu, etäohjattu Bluetoothin kautta, paristokäyttöinen, kannettava ja sisältää LED -valot hauskan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Voit jopa suunnitella oman suuttimesi luodaksesi erilaisia sumumalleja. Olen sisällyttänyt kaksi omaa suutinmallia kokeiltavaksi.
Se toimii loistavasti lavaefektinä ja tulee olemaan hitti kaikissa Halloween -juhlissa.
Jos pidät tästä Instructable -ohjelmasta, harkitse sitä äänestämistä Halloween -kilpailussa. Äänestyspainike on artikkelin lopussa. Kiitos.:)
Vaihe 1: Video -ohjeet
Jos haluat seurata opetusvideota, olen luonut sellaisen, jonka voit katsoa. On myös hienoa, jos haluat nähdä, millainen tämä kone on - näytän molempia suuttimia, jotka suunnittelin videon alussa.
Kirjalliset ohjeet ja kuvat seuraavat nyt…
Vaihe 2: Tarvitset…
Tarvitset tietysti tarvikkeita oman tekemiseen. Tässä on luettelo näistä kohteista sekä linkit, joista löydät ne Amazonista:
■ Elegoo Arduino Nano (x1):
■ L298N -moottorin ohjain (x1):
■ 8 AA -paristopidikettä (x1):
■ AA -paristot (x8):
■ Mini -leipälauta (x1):
■ 12 voltin tasavirtamoottori (x1):
■ HM10 Bluetooth -moduuli (x1):
■ Yhteystiedot (x2):
■ Paperiteline (x1):
■ Mutterit ja pultit -:
■ Johto:
■ PLA -filamentti:
■ Muovisäiliö (x1): https://geni.us/PlasticContainer Käyttämäni astian halkaisija oli noin 20 cm, leveys 20 cm ja korkeus 27 cm.
Nämä ovat joitain suosikkityökaluistani ja voin suositella niitä:
■ Akkukäyttöinen liimapistooli:
■ Bosch-bitin ohjain:
Tarvitset myös 3D -tulostimen 3D -tulostetuille osille. Saatat kuitenkin olla kätevä joko puun tai metallin kanssa ja pystyä valmistamaan omia osia 3D -tulostuksen sijasta.
Tarvitset myös kuivaa jäätä, kun olet rakentanut projektisi. Pikainen varoituksen sana:
Kuiva jää on erittäin kylmää ja polttaa sinut, jos se koskettaa paljaaa ihoasi. Noudata kaikkia kuivajäätoimittajasi antamia turvallisuusohjeita, ja sinulla on hauskaa ilman, että sinun tarvitsee viedä ketään A&E: hen
Vaihe 3: 3D -tiedostojen tulostaminen
Sinun on tulostettava useita osia tätä projektia varten. Ne löytyvät Thingiverse -sivultani:
Tulosteita ovat:
- Dry_Ice_Arms. STL Tulostin tämän PLA: ssa 60% täyteaineella, jotta voin kestää sekä kylmää että kuumaa lämpötilaa pidempään. Käytin kerroksen korkeutta 0,2 mm ja tuet, koska tämä painatus sisältää painettavan paikallaan olevan gimbal-osan.
- Electronics_Holer _-_ Top. STL Painettu PLA: ssa. Kerroksen korkeus ei ole niin tärkeä tässä osassa tai täyttöaste.
- Electronics_Holer _-_ Bottom. STL Painettu PLA: ssa. Kerroksen korkeudella tai täyttöprosentilla ei ole tällä osalla niin väliä.
- Limit_Arm. STL Sama kuin yllä.
Puhumme suuttimien tulostamisesta myöhemmin tässä oppaassa, kun pääsemme osaan niiden kokoamisesta.
Kun olet tulostanut kuivajäävarret, sinun on käytettävä muutama minuutti tukimateriaalin poistamiseksi varovasti.
Vaihe 4: Moottorin asennus
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- Pora ja 8 mm poranterä
- Korostustussi
- M3 x 6 ruuvia (x4)
Laita paperitavarat/kynäpannu juuri painamiimme käsivarsiin. Laske tämä säiliön sisälle ja merkitse sitten sivulle, johon meidän on porattava reikä, jotta varsi voi liikkua ylös ja alas törmäämättä muuhun säiliöön. Tee toinen merkki säiliön vastakkaiselle puolelle.
Poraa molemmat jäljet 8 mm: n poranterällä.
Tarjoa moottori säiliön toiselle puolelle ja piirrä sitten mihin tarvitsemme ruuvinreiät, jotta voimme asentaa moottorin. Poraa nämä neljä jälkeä uudelleen, mutta tällä kertaa käytä 3 mm: n poranterää.
Kiinnitä moottori paikalleen neljällä M3 x 6 ruuvilla.
Vaihe 5: Kauhan varren asentaminen
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- M3 mutteri
- M3 x 6 pultti
Työnnä M3 -mutteri pidikkeeseen pienen kuusiokoloavaimen tai vastaavan avulla varren toisessa päässä olevan muotoillun aukon sisään. Työnnä sitten M3 x 6 -pultti tämän suuntaisen reiän läpi. Kierrä pulttia, kunnes se on vetänyt mutterin tiukasti syvennykseen, ja avaa pultti uudelleen - ei kokonaan, vain niin paljon, että emme enää näe sen kierteistä pituutta muotoillun reiän läpi.
Kun tämä on tehty, voit liu'uttaa sen moottorin akselin yli. Varmista, että sovitat moottorin akselin litteän osan mutterin ja pultin paikkaan. Kiristä pultti hieman tätä akselin tasaista aluetta vasten ja varo kiristämästä liikaa, jotta 3D -tulostus vahingoittuu.
Vaihe 6: Kytke `` varren '' toinen pää ja koota `` rajavipu ''
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- Pitkä M6 -pultti (käytin 40 mm)
- M6 mutterit (x2)
- 3D -tulostettu rajavipu
Ota pitkä M6 -pultti ja ruuvaa sitä kauhan varren sisäpuolelta, kunnes lanka näkyy ulkopuolelta, ja aseta sitten yksi M6 -muttereista pulttiin, ennen kuin ruuvaat sitä 3D -tulostuksen ja tämän mutterin läpi, kunnes se on kulunut niin pitkälle kuin se voi tulostaa ja päämuovisäiliön läpi. (Tarkista yllä oleva kuva, jos et ole täysin varma siitä, mitä yritän selittää.)
Voimme nyt ottaa 3D -painetun "rajavivun" ja kiinnittää jäljellä olevan M6 -mutterin sen sisään. Voit toistaiseksi ruuvata tämän M6 -mutterin päähän, jossa se työntyy ulos säiliön läpi. Toteutamme tähän lisää hieman myöhemmin.
Vaihe 7: Asenna moottorin ohjain
Tätä vaihetta varten tarvitset:
- elektroniikan 3D -tulostettu kotelo
- moottorin ohjainkortti L298N
- vähintään kaksi M3 x 6 -ruuvia
Aseta moottorin ohjainlevy elektroniikkakotelon oikeassa alakulmassa olevien neljän korotetun jalustan päälle ja kiinnitä se sitten vähintään kahdella pultilla käyttämällä neljän kulman reikiä. tämän ohjeen noudattaminen on helpompaa. Se on myös tärkeää, koska kansi on suunniteltu mukautumaan moottorin kuljettajaan vain tässä suunnassa.
Vaihe 8: Asenna elektroniikkakotelo
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- 3mm poranterä
- Korostustussi
- M3 x 6 ruuvia (x2)
- M3 aluslevy (x2)
- M3 -mutteri (x2)
Tarjoa elektroniikkakotelo (osa, johon juuri lisäsimme moottorin ohjaimen) säiliön takaosaan lähellä yläosaa. Merkitse kynällä, mihin meidän on porattava kaksi reikää kiinnittääksesi sen yläreunan kielekkeiden läpi.
Poraa nämä kaksi merkittyä pistettä 3 mm: n poranterällä.
Käytä kahta M3 x 6 -pulttia, kahta M3 -aluslevyä ja kahta M3 -mutteria kiinnittääksesi ne paikalleen juuri luomiemme terien avulla.
Vaihe 9: Valmista Arduino
Tätä vaihetta varten tarvitset:
- Arduino Nano
- Itseliimautuva mini leipälauta
- USB kaapeli
- Arduino IDE tietokoneella
- Projektin koodi, jonka voi ladata täältä:
diymachines.co.uk/projects/bluetooth-contr…
Asenna Arduino leipälevylle. Et voi asentaa sitä keskelle, mutta tämä on hyvä, aseta se niin, että 5V -liitännän puolella on kolme varareikää leipälaudalla ja että toisella puolella on kaksi varareikää.
Avaa projektin koodi Arduino IDE: ssä, varmista, että olet valinnut korttityypin 'Arduino Nano'. suoritin on ATmega328P ja tarkista, että sinulla on oikea sarjayhteys.
Nyt voit ladata koodisi Arduino Nano -laitteeseen. Kun tämä on tehty, irrota USB -kaapeli Arduinosta.
Irrota itseliimautuva alusta ja työnnä se paikalleen elektroniikkakotelon pohjan keskelle.
Vaihe 10: Anna sille voimaa
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- Johdot
- AA -paristot (x8)
- Akun pidike
- Eristysteippi
Ennen kuin voimme liittää akun pidikkeen, meidän on jatkettava siitä tulevia johtoja, kunnes ne saavuttavat moottorin ohjainkorttien liittimen, kuten yllä olevassa ensimmäisessä valokuvassa. Sinun on tarkistettava ja nähtävä, kuinka paljon enemmän lankaa (jos sellaista on) tarvitset. Lisäsin omalleni noin 7 cm.
Kun olet tehnyt tämän, lisää AA -paristot pidikkeeseen ja eristä juotosliitokset, kun olet pidentänyt johtoa, koska emme halua piirin oikosulkua.
Kiinnitä paristopidike elektroniikkapidikkeeseen käyttämällä kuumasulateliimaa tai vastaavaa. Varmista, että kiinnität sen niin, että voit silti avata paristopidikkeen kannen.
Voimme sitten viedä johtimet alas akkupidikkeen sivulta, moottorin ohjaimen yläpuolelle ja viedä positiivisen johdon moottorin ohjainkortin (VCC) kolmen liittimen yläosaan ja negatiivisen kolmen keskelle (maa).
Vaihe 11: Liitä moottori
Kuten virtajohtojen kohdalla, sinun on ehkä pidennettävä moottorista tulevia kaapeleita seuraavaan vaiheeseen.
Moottorista tulevat valkoiset ja punaiset johtimet on kierrettävä kotelon sivussa olevan reiän läpi. Punainen johto on kytketty vasemmassa yläkulmassa olevaan liittimeen ja valkoinen johto liittimen oikeaan yläkulmaan. (Tätä liitäntäparia kutsutaan L298N: n moottoriksi A).
Jäljellä olevia neljää värillistä johtoa ei tarvita, joten ne voidaan haluttaessa poistaa.
Vaihe 12: Yhdistä Arduino ja moottoriajuri
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
Johdot ja / tai hyppyjohdot
Tämä on hyvin yksinkertainen vaihe. Meidän on kytkettävä kaikki maadoitukset yhteen, joten lisätään lyhyt johdin moottorin ohjainkortin maadoitusliittimen väliin (sama kuin akku on kytketty) ja työnnä sitten johdon toinen pää maadoitusliittimeen leipälauta.
Voimme myös poistaa nopeasti hyppyjohdon moottorin ohjaimen 5V -liitännän alapuolelta.
Liitä johto liittimellä 'Enable A' moottorikilvestä Digital 11: een Arduinossa. Moottorin kilven 'tulosta 1' digitaaliseen 9 Arduinolla ja lopulta tulosta 2 digitaaliseen 8 Arduinolla.
Jos valokuvan tai nastan nimi ei ole tarpeeksi selkeä sinulle, olen liittänyt myös kotitekoisen kytkentäkaavioni.:)
Vaihe 13: Kosketuskytkimet
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- Koskettimet (x2)
- Johto
Nyt meidän on juotettava johtoa kosketinkytkimiin. Langan on oltava riittävän pitkä, jotta se pääsee kosketuskytkimen lopullisesta sijainnista lähellä "rajavipua" kotelon läpi ja takaisin Arduino Nano -laitteeseen.
Tein omani noin 25 cm ja leikkasin ne lyhyemmäksi myöhemmin, kun kaikki muu oli paikallaan.
Johdot on kytkettävä kosketuskytkimen keskitappiin ja alla olevaan tappiin, jossa kosketusvarsi kohtaa muovikotelon - tarkista uudelleen yllä olevista kuvista.
Kun olet lopettanut juottamisen, vie kaikki neljä johtoa kotelon sivun läpi.
Kytke yksi johto kustakin kytkimestä maahan. Yhden kytkimen jäljellä oleva johto voi siirtyä Digital 3: een ja sitten toisen kytkimen johto Digital 4: een.
Vaihe 14: Kalibroi kosketinkytkimet
Liitä Arduino tietokoneeseen uudelleen USB: n kautta ja avaa Arduino IDE. Avaa sarjamonitori ja varmista, että siirtonopeus on 9600. Nyt asennamme rajakytkimet.
Irrota mutteri varren ollessa hieman kiinni ja levitä liimaa pultin akseliin ja ruuvaa pultti takaisin paikalleen varmistaaksesi, että varsi asettuu samaan asentoon kuin 3D -tulostus säiliön sisällä.
Kytke AA -paristojen virta päälle.
Nyt kun paikallaan oleva pidike on jälleen paikallaan 3D -tulostetun osan sisällä, voimme lähettää ison kirjaimen "D" Arduino -sarjamonitorin kautta varren laskemiseksi hieman. Haluat jatkaa sen laskemista, kunnes paikallaan oleva pidike voi kääntyä vapaasti osumatta 3D -tulostettuihin osiin.
Levitä nyt liimaa kosketinkytkimeen, joka on kytketty Arduinon Digital 4 -laitteeseen. Haluat työntää tämän paikkoihin, joissa kosketuskytkin on kytketty nykyiseen asentoonsa.
Voit testata, että tämä kytkin toimii lähettämällä iso kirjain "D" sarjamonitorin kautta säiliön laskemiseksi ja lähettämällä sitten isoja "U" -merkkejä "ylös". Säiliön pitäisi lakata yrittämästä liikkua, kun se osuu kosketuskytkimeen.
Nyt alarajakytkimen osalta lähetä iso kirjain D alaspäin, kunnes paperitavarasäiliö koskettaa vain astian pohjaa.
Tässä asennossa haluat liittää toisen kytkimen. Muista, että kosketuskytkin haluaa olla jo painettuna, kun liimat sen vasenta vasten. Testaa tämä kytkin uudelleen aivan kuten edellisen kanssa.
Nyt saatat huomata minun kaltaiseni, että sinulla on ylijäämää. Voit lyhentää näitä johtoja ja se auttaa siistimään elektroniikkasi.
Vaihe 15: Yhdistä Bluetooth -moduuli
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- HM10 bluetooth -moduuli
- 6 cm langan pituus (x4)
Ota bluetooth -moduuli ja juota neljä 6 cm: n pituista lankaa jokaiseen neljään jalkaan.
- Kytke johto Bluetooth -moduulin VCC: stä Arduino Nanon 3.3 V: iin.
- Maadoitusjohto voi mennä maadoitusliitäntään.
- Bluetooth -moduulin lähetyksestä tuleva lanka haluaa mennä nanon vastaanottavalle johdolle.
- HM10 -moduulin vastaanottojohto haluaa siirtyä Arduino Nanon lähetysyhteyteen.
Taivuta varovasti bluetooth -moduulin johdot ja asenna se paikalleen.
Vaihe 16: Liitä Arduino akkuvirtaan
Nyt voimme liittää Arduinon akkuvirtaan. Teemme tämän moottorikortin 5 voltin ulostulon kautta, koska akut tarjoavat noin 12 volttia, jos liitämme ne suoraan.
Lisää lyhyt johdin moottorin ohjaimen 5 V: n liitännän (kolmen liittimen alaosan) väliin Arduinon 5 V: n napaan. Se on punainen lanka, johon otan sormeni valokuvassa.
Jos olet tehnyt sen oikein, kun kytket akun päälle, merkkivalojen pitäisi syttyä moottorin ohjaimessa, nano- ja Bluetooth -moduulissa.:)
Vaihe 17: Suutinkokoonpanon valmistelu
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- Säiliön kansi
- Korostustussi
- Sakset
- Tulostettu jompikumpi kahdesta suutinvaihtoehdosta
On kaksi eri suutinta, jotka näytän sinulle rakentaa.
"Suutin 1" on yllä olevassa valkoisessa kannessa. Se on loistava paksun maan muodostavan sumun muodostamiseen.
Vihreässä kannessa näkyy suutin 2. Tämä toimii enemmän kuin tulivuori ja pursottaa sumua ylöspäin. Siinä on myös integroidut LED -valot, joiden avulla voit sytyttää sumun.
Molemmille meidän on valmisteltava kansi samalla tavalla, joten selitän tämän tässä vaiheessa ja sitten, jos haluat tehdä 'Suutin 1', jatka seuraavaan vaiheeseen ja jos haluat 'Suutin 2', ohita seuraava askel.
Voit tietysti aina tehdä molemmat ja vaihtaa ne helposti.
Ota jompikumpi painetuista suuttimista ja aseta se kannellesi. Merkitse neljä kulmaa. Poista painettu suutin ja aseta toinen kärki noin 1 cm neljän ensimmäisen sisään.
Piirrä viivat näiden pisteiden väliin ja leikkaa sitten tuloksena oleva neliö.
Vaihe 18: Suuttimen 1 asennus - matala sumutin
Tulosta suutin, jos et ole jo tehnyt niin. Tulostin omani 0,2 mm: n kerroksen korkeudelle, sen puolelle vain tukilevylle. Lisäsin myös reunan, joka helpottaa tulostusta tarttumaan tulostuspatjaan.
Poista tuet ja lisää sitten kuumasulateliimaa yläpuolen reunojen ympärille. Tämä voidaan sitten viedä kannen reiän läpi alapuolelta.
Siinäpä tämä suutin. Sanoin, että se oli erittäin yksinkertaista.:)
Vaihe 19: Suuttimen 2 asentaminen - tulivuoren sumutin LED -valoilla
Tätä vaihetta varten tarvitset:
- Johdot
- Neopikselien rengas
- 3D -tulostettu suutin
Jos et ole jo tehnyt niin, tulosta tämän suuttimen osa. Tällä kertaa tulostin sen pystyasennossa ilman tukea tai reunaa.
Juotoskaa pitkä lanka (tein omani 40 cm pitkäksi ja leikkasin sen lyhyemmäksi myöhemmin, kun aloitin uuden tarkalleen, kuinka paljon tarvittiin Arduino Nanon saavuttamiseen) jokaiseen seuraaviin nastoihin:
- PWR (Power - voidaan kutsua myös VCC: ksi)
- GND (maa)
- IN (Digital in - voidaan kutsua myös nimellä DIN)
Kaikki kolme johtoa voidaan viedä suuttimen yläosan läpi ja sitten takaisin tuloksen alareunassa olevien pienien reikien läpi. Lisää kuumasulateliimaa tai vastaavaa LED -valojen takaosaan ja työnnä ne sitten lujasti kiinnityspisteeseen yllä olevan kuvan mukaisesti.
Kun tämä on tehty, lisää toinen "liima" liimaa siihen kohtaan, jossa lanka kulkee tulosteen sisältä tulosteen ulkopuolelle. Tämä vain estää sumun valumisen ulos tästä reiästä. Voit myös niputtaa johdot yhteen joidenkin eristysteipin osien avulla, jotta kaikki pysyy siistinä.
Lisää kuuman sulan liimaa tuloksen yläosan ympärille, kuten aiemmin, ja vie se kannen reiän läpi alapuolelta. Varmista, että LED -valojen johdot ovat myös kannen yläpuolella.
Kiinnitä kansi säiliön yläosaan ja vie johdot alas akun pidikkeen vasemmalle puolelle. LED -valojen digitaalisesta innn -johdosta tuleva johto halutaan liittää Arduinon nastaan D6, VCC on liitettävä 5 V: iin ja GND maadoitusnastaan.
Vaihe 20: Laita kansi päälle
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- 3D -painettu kansi
- M3 x 6 ruuvia (x3)
Tulostin kanneni 0,2 mm: n kerroskorkeudelle, ei tukia eikä reunoja tarvita.
Nyt voimme asentaa kannen elektroniikkakoteloon.
Kiinnitä kansi paikalleen kolmella M3 x 6 -pultilla.
Vaihe 21: Yhdistä puhelin Bluetoothin kautta
Nyt voit muodostaa yhteyden kuivajääkoneeseesi Bluetoothin kautta lataamalla sovelluksen puhelimeesi. Käytän Apple -laitetta ja olen ladannut sovelluksen nimeltä 'HM10 Bluetooth Serial'. Jos sinulla ei ole jo sovellusta, etsi sovelluskaupastasi 'HM10 Bluetooth' ja sinun pitäisi pystyä löytämään jotain, joka lähettää sarjakomentoja muulle Bluetoothille Arduinollesi.
Sinun tarvitsee vain pystyä lähettämään yksi iso kirjain jokaiselle komennolle.
- Lähetä "U" siirtääksesi säiliötä ylöspäin
- Lähetä D -kirjain siirtääksesi säiliötä alaspäin.
Sitten voit ohjata lähetettäviä LED -valoja
- "R" punaiselle
- B tarkoittaa sinistä
- "G" vihreälle
- "W" valkoiselle
- 'O' sammuttaaksesi LED -valot.
Vaihe 22: Lisää kuivajää ja juhlat
Valmistaudu tähän vaiheeseen:
- Kuuma vesi
- Kuivajää
Lisää runsaasti kuumaa (mutta ei kiehuvaa vettä) astian pohjaan. Täytä sitten paikallaan oleva säiliö varovasti kuivalla jäällä.
Lisää kansi valitsemallasi suuttimella ja muodosta yhteys puhelimesi uuteen kuivajääkoneeseen Bluetoothin kautta.
Kun yhteys on muodostettu, voit lähettää yksittäisiä isoja kirjaimia hallitaksesi sitä. Tässä muistutus hahmoista:
Lähetä "U" siirtääksesi säiliötä ylöspäin Lähetä "D" siirtääksesi säiliötä alaspäin.
Tämän jälkeen voit ohjata LED -valoja lähettämällä 'R' punaiseksi, 'B' siniseksi, 'G' vihreäksi, 'W' valkoiseksi tai 'O' sammuttaaksesi LEDit.
Nauti itsestäsi ja ole varovainen käsitellessäsi kuivaa jäätä.:)
Kiitos, että katsoit opetusohjelmaani. Toivottavasti piditte tästä projektista. Jos olet harkinnut joidenkin muiden projektieni tutustumista, älä unohda tilata DIY -koneita täällä ja YouTubessa ja jaa tämä projekti kaikkien tuntemiesi kanssa, jotka saattavat haluta rakentaa oman.
Muuten kunnes seuraavaan kertaan chow toistaiseksi!
Tilaa Youtube-kanavani:
Tue minua Patreonissa::
FACEBOOK:
Toinen sija Halloween -kilpailussa 2019
Suositeltava:
Mini -paristokäyttöinen CRT -oskilloskooppi: 7 vaihetta (kuvilla)
Mini -paristokäyttöinen CRT -oskilloskooppi: Hei! Tässä opetusohjelmassa näytän sinulle, kuinka tehdä mini -paristokäyttöinen CRT -oskilloskooppi. Oskilloskooppi on tärkeä työkalu elektroniikan kanssa työskentelyyn; näet kaikki signaalit, jotka virtaavat piirissä, ja vianmääritys
Paristokäyttöinen lamppu, joka syttyy magneettien avulla!: 8 vaihetta (kuvilla)
Paristokäyttöinen lamppu, joka syttyy magneettien avulla !: Tiedämme, että useimmat lamput syttyvät/sammuvat fyysisen kytkimen kautta. Tavoitteeni tässä projektissa oli luoda ainutlaatuinen tapa kytkeä lamppu helposti päälle/pois ilman klassista kytkintä. Minua kiinnosti ajatus lampusta, joka muutti muotoaan tämän prosessin aikana
Paristokäyttöinen toimisto. Aurinkokunta, jossa automaattinen itä-/länsipaneelien ja tuuliturbiinin vaihto: 11 vaihetta (kuvilla)
Paristokäyttöinen toimisto. Aurinkokunta, jossa on automaattinen idän/lännen aurinkopaneelien ja tuuliturbiinin vaihto: Projekti: 200 neliömetrin toimisto tarvitsee akkuvirtaa. Toimiston on myös sisällettävä kaikki järjestelmän ohjaimet, paristot ja komponentit. Aurinko- ja tuulivoima lataa akut. Pieni ongelma on vain
Paristokäyttöinen Wi-Fi-älypainike HUE-valojen hallintaan: 5 vaihetta (kuvilla)
Paristokäyttöinen Wi-Fi-älypainike HUE-valojen ohjaamiseen: Tämä projekti osoittaa, kuinka rakentaa paristokäyttöinen IoT-Wi-Fi-painike alle 10 minuutissa. Tällä painikkeella ohjataan HUE -valoja IFTTT: n kautta.Tänä päivänä voit rakentaa elektronisia laitteita ja yhdistää ne muihin älykkäisiin kodin laitteisiin kirjaimellisesti muutamassa minuutissa. Mikä on
IOT WiFi -kosteusanturi (paristokäyttöinen): 8 vaihetta (kuvilla)
IOT WiFi -kukkakosteusanturi (paristokäyttöinen): Tässä ohjeessa esittelemme kuinka rakentaa WiFi -kosteus-/vesianturi akun varaustason alle 30 minuutissa. Laite valvoo kosteustasoa ja lähettää tietoja älypuhelimeen Internetin kautta (MQTT) valitulla aikavälillä. U