Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Näin se toimii
- Vaihe 2: Tarvittavat asiat
- Vaihe 3: PCB: n valmistus: CNC -jyrsintä
- Vaihe 4: Piirilevyn valmistus: Soldermask
- Vaihe 5: Juotoskomponentit
- Vaihe 6: Valmistele liitäntäpiirilevy
- Vaihe 7: Lähetä koodi
- Vaihe 8: 3D -tulostuskotelo
- Vaihe 9: Kokoonpano
Video: FS-Touch-sängyn tasaustyökalu: 11 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01
Oletko kyllästynyt yrittämään saada täydellisesti tasoitettua 3D -tulostinpatjaa? Oletko turhautunut arvaamaan suuttimen ja paperin välistä oikeaa vastusta? No, FS-Touch auttaa sinua mittaamaan tämän puristusvoiman määrällisesti ja saavuttamaan nopean ja tarkan sängyn tasoituksen hetkessä.
Tämän sängyn tasoitustyökalun ominaisuudet (oikea termi on raitiovaunu):
- Toimii kaikenlaisten sänkyjen kanssa: metalli, lasi, magneettinen
- Mahdollistaa voiman mittaamisen ja vertailun vertailuvoiman arvoon.
- Vertailuarvo voidaan asettaa uuteen arvoon yhdellä painikkeen painalluksella.
- Osoittaa suunnan, jolla pyörimisnopeuden säätönuppeja pyöritetään, koska kaikki hämmentyvät, kumpi suunta on ylös ja mikä alas!
- Näyttää, kuinka paljon vielä kääntää nuppia, jotta se osuu makeaan kohtaan pyörimisnopeuden kautta.
- Irrotettava voima -anturi, joka voidaan vaihtaa nopeasti.
Vaihe 1: Näin se toimii
Täydellisen tulostuksen saamiseksi 3D -tulostimen sänky on tasoitettava (oikea termi on raivattu). Oikein tasoitettu sänky on yhtä kaukana suuttimen kärjestä koko sen pinnalla. Tämä tehdään yleensä ottamalla paperi ja asettamalla se sängyn ja suuttimen väliin, kun kuumapää on nollakorkeudella (Z = 0). Sitten paperia liu'utetaan ympäri ja tasoitusnuppeilla säädetään sängyn korkeutta, kunnes paperi jää puristuksiin näiden kahden väliin. Tämä toistetaan kaikille kulmille.
Vaikka teoriassa se kuulostaa helpolta, sen tekeminen käytännössä on tuskaa. Kitka suuttimen ja paperin välillä ei ole päällä/pois (digitaalinen), vaan asteittainen (analoginen) useilla tasoitusnupin paikoilla. On todella turhauttavaa yrittää löytää pysähdyspaikka, koska jopa suuttimen ja sängyn väliin puristettuna paperi voi liikkua, jos käytät hieman enemmän voimaa. Joten se on todella osuma-ja-kokeilu peli ja menossa tunne, onko puristusvoima riittää vai ei. Luin FS-Touchin, joka auttaa mittaamaan tätä puristusvoimaa objektiivisesti sen sijaan, että subjektiivisesti menisi tunteen ja karkeiden arvioiden mukaan, jotta taso saadaan tasaiseksi joka kerta.
Tätä varten FSR (Force Sensitive Resistor) ja Arduino Pro Micro käytetään puristusvoiman mittaamiseen ja näytetään 7-segmenttisellä näytöllä. FSR muuttaa vastustaan siihen kohdistetun voiman määrään, ja voimme mitata sen käyttämällä Arduinoa käsittelemällä FSR: ää osana jännitteenjakajaa. Sitä verrataan sitten Arduinon EEPROM-arvosäilöön ja 7-segmentti näyttää tiedot. Pyörimissuunta näyttää tasonsäätimien kiertosuunnan. Sen pyörimisnopeus osoittaa, kuinka paljon se on pois vaaditusta arvosta.
Vaihe 2: Tarvittavat asiat
- Arduino Pro Micro
- 7 segmentin näyttö
- Pakkoherkkä vastus
- Mukautettu piirilevy
- 3D -painettu kotelo
- Paina nappia
- 2.2K vastukset x8
- 100K vastus x1
- Uros- ja naarasotsikot
- Sinitarra
Vaihe 3: PCB: n valmistus: CNC -jyrsintä
Lataa Eagle -tiedosto ja tee piirilevy. Se on kaksipuolinen eikä vaadi PTH: ta. Joten se on kodinvalmistusystävällinen. Tämän piirilevyn luomiseen voidaan käyttää raudansiirtomenetelmää.
Koska minulla on CNC -reititin mukanani, loin tämän piirilevyn käyttämällä sitä.
Vaihe 4: Piirilevyn valmistus: Soldermask
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun työskentelin juotosmaskin kanssa projektissa. Aluksi porasin reiät ja levitin juotosmassatahnaa, mutta sitten se tukkii reiät ja tekee juottamisesta vaikeaa eikä helppoa. Joten toisen kerran levitin juotosmassatahnaa ennen reikien poraamista.
Painettu juotosmaskin kerros läpinäkyville arkille ja kerrostettu 3 per sivu. Tämä kohdistettiin ja teipattiin hiottuun piirilevyyn. Sitten levitettiin juomanaamapasta ja läpinäkyvät levyt asetettiin päälle. Tämä toistettiin myös PCB: n toiselle puolelle. Sitten se kovetettiin UV -lampulla. Tämä ei parantanut sitä tarpeeksi hyvin edes tuntien jälkeen, joten laitoin heidät auringolle hetkeksi ja se teki tempun.
Tämän jälkeen piirtoheitinkalvot poistettiin ja levy pestiin alkoholilla samalla kun sitä harjattiin hieman harjalla. Tämä poisti kaikki kovettumattomat juotosmassat ja paljasti tyynyt. Joissakin osissa, joissa piti olla juotava naamio, mutta ei, oli vähän tahnaa levitetty ja kovetettu. Jotkut osat, joiden ei olisi pitänyt olla naamaria, mutta kaavittiin, kaavittiin varovasti terällä.
Lopuksi levy porattiin ja jyrsittiin kupariaihiosta. Lopputuloksena on kauniin näköinen lauta.
Vaihe 5: Juotoskomponentit
Juotetaan ensin kaikki alukset. Kun vastukset on tehty, ne on juotettava piirilevyn alapuolelle pystysuorassa asennossa kuvan osoittamalla tavalla. Seuraavaksi juotetaan 7-segmenttinen näyttö ja painike paikoilleen. Lopuksi juotetaan urospäät paikalleen. Leikkaa myös juotosnaarasosat kokoiseksi ja juota Arduino Pro Micro -laitteeseen.
Vaihe 6: Valmistele liitäntäpiirilevy
Tee liitäntäpiirilevy, joka on yksinkertaisesti levy, jotta voit irrottaa kaksi tyynyä emolevystä toiseen kohtaan FSR: lle. Siinä on 2 johtoa kortilta, jotka on liitetty kahteen urospistoke -nastaan, joihin FSR: n naarasliittimet liitetään.
Kun olet juottanut urosliittimet liitäntäkorttiin, juota 2 johtoa liitäntäkortista emolevyn FSR -nastoihin. Kiinnitä emolevy Arduinon päälle, kiinnitä FSR liitäntäkorttiin ja laitteistomme on valmis!
Vaihe 7: Lähetä koodi
Lataa liitteenä oleva Arduino -luonnos. Liitä arduino tietokoneeseen USB -kaapelilla. Lataa luonnos.
Seitsemän segmentin tulisi näyttää ympyrän ympäri kulkeva viiva. Kokeile puristaa FSR: ää sormillasi ja näytön pyörimisnopeuden pitäisi muuttua.
Vaihe 8: 3D -tulostuskotelo
Olen toimittanut STL -tiedostot yhdessä Fusion360 -suunnittelutiedostojen kanssa.
Viipaloi ne valitsemassasi viipaleessa (minun on Cura) gcodeksi. Lataa 3D -tulostimeen ja tulosta pois.
Vaihe 9: Kokoonpano
"lastaus =" laiska"
FS-Touchin haittana on, että sitä voidaan käyttää vain viileässä sängyssä ja suuttimessa. Niiden kuumentaminen voi sulattaa anturin. Kun sängyn loimet ja suutinmetalli laajenevat kuumennettaessa, etäisyydet muuttuvat, joten tasoitus on tehtävä, kun molemmat ovat kuumia. Se voidaan korjata useimmiten kalibroimalla paperilla kerran lämmitetyssä tilassa ja antamalla sen jäähtyä. Tallenna sitten FS-Touchin viite. Tämä sisältää laajennukset viitearvoon ja auttaa vähentämään lämmityksen aiheuttamia arvojen muutoksia. Joten kun suutin ja sänky kuumenevat uudelleen, niiden tulisi päästä takaisin tasoitetulle etäisyydelle.
Blu-Tackin kiinnittäminen FS-Touchin takaosaan auttaa sitä tarttumaan sänkyyn melko hyvin ja estää sitä siirtymästä USB-kaapelin takia. Se myös varmistaa, että veto-/työntövoimat eivät etene USB -kaapelista anturiin, mikä voi vaikuttaa arvoihin.
Ennen FS-Touchin käyttöä on varmistettava, että suutin on täysin puhdas. Mikä tahansa suuttimen kärjessä oleva hehkulanka lisää sen korkeutta ja antaa siten vääriä voima -arvoja anturille.
Kaiken kaikkiaan se on kätevä työkalu säästää aikaa ja päänsärkyä 3D -tulostimen sängyn tasoituksessa.
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