Sisällysluettelo:

Pesävalojen pesiminen: 7 vaihetta (kuvilla)
Pesävalojen pesiminen: 7 vaihetta (kuvilla)

Video: Pesävalojen pesiminen: 7 vaihetta (kuvilla)

Video: Pesävalojen pesiminen: 7 vaihetta (kuvilla)
Video: Мой ласковый и нежный зверь (FullHD, драма, реж. Эмиль Лотяну, 1978 г.) 2024, Heinäkuu
Anonim
Pesävalojen pesiminen
Pesävalojen pesiminen
Pesävalojen pesiminen
Pesävalojen pesiminen
Pesävalojen pesiminen
Pesävalojen pesiminen

Halusin luoda interaktiivisen valonäytön, jonka avulla henkilö voisi piirtää vaaleita kuvia pikselin kaltaisella tavalla. Kun olen kasvanut Lite-Briten kanssa, käytin tätä idean lähtökohtana.

Suuremmat valot merkitsivät sitä, että yleisen suunnittelun fyysinen koko oli melko hankala, joten valot hajotettiin yksittäisiksi moduuleiksi…

Kutsun näitä pesävaloiksi. Voit voittaa omasi noudattamalla näitä ohjeita.

Jokaisessa moduulissa on mikro -ohjain ja LED -moduuli, jota käyttäjä voi säätää tuottamaan yhden neljästä väristä RGBW -spektrissä.

Tämä LED -tyyli näkyy parhaiten alemman tason ympäristön valoissa, tästä lisää myöhemmin.

Väri muuttuu kääntämällä moduulin päällä olevaa valokehystä.

Moduuleissa on 6 tehopistettä, joiden avulla se voidaan liittää lisämoduuleihin.

Yksi moduuli on muutettu hieman, jotta se voi kytkeä suoraan virtalähteeseen. Arvioin, että 24 moduulin virransyöttöön tarvitaan vain yksi tehomoduuli.

Tämä on varhainen todiste valmistuneen projektin konseptiversiosta.

Olen sisällyttänyt. STL -tiedostot, jos haluat luoda omia, varo vain, että kustannukset nousevat rajusti, mitä monimutkaisempi malli haluat luoda.

Vaihe 1: Osat

Osat
Osat
Osat
Osat
Osat
Osat
Osat
Osat

Käytin 3D -tulostinta tarvittavien osien luomiseen, valintani muovi on ABS. Kaikki tulostustiedostot sisältyvät tähän.

Tulosta kussakin moduulissa tarvittavat 7 ainutlaatuista osaa (yksi pala vaatii 6 kopiota). Alkuperäinen kuori ei ole ensimmäinen alkuperäinen. Se kävi läpi 4 suunnittelumuutosta ennen kuin tulin tähän, joka on melko käyttökelpoinen ja kestävä. Moduulin sisällä on tilaa 6 magneetille sekä käyttövaihteita valonvaihtomekanismille. Vaihteissa on kansi, joka kiinnittyy raiteisiin asianmukaista käyttöä varten.

ShellBasesta on 2 versiota. Yksi on täydellinen, jonka löysin puhtaammaksi, mutta oli ehdoton painajainen sovittamaan yhteystiedot. Jaoin kosketuslevyt puoliksi ja loin kaksi erillistä kuviota, jotka helpottivat kontaktin asentamista paljon, mutta uhrasin osan esteettisestä vetovoimasta.

LED -ikkuna on läpinäkymätön 22 mm: n muovinen neliö, joka on erittäin helppo leikata partaveitsellä, joten neliön muotoinen. Tämän pitää paikallaan ulompi kehys, joka toimii nuppina sammuttaa valot kaikkien mikrokontrolleriin ohjelmoitujen värimallien kautta.

Käytin Arduinon neopikselikirjastoa ja yksinkertaista värinvaihtokoodia Amazonista hankituille RGBW -LEDeille. Koodi on vaiheessa 6.

Vaihe 2: Nähtävyys

Vetovoima
Vetovoima
Vetovoima
Vetovoima
Vetovoima
Vetovoima

Rakensin yksinkertaisen työkalun auttamaan tätä prosessia, se on keltainen osa, joka on esitetty käänteisen moduulin alla. Alkaen ylärenkaasta magneetit asetetaan rakoihin vuorotellen polaarisesti. Nämä liimataan sitten paikalleen.

Moduulin runko on sijoitettu kuvan osoittamalla tavalla POT -vaihteen katkaisun lähellä työkalun silmukan lähelle. Tämä varmistaa, että kaikilla moduuleilla on sama magneettisuunta. tämä on erittäin tärkeää oikosulun estämiseksi.

Aseta moduulin runkoon magneetit (12 mm x 2 mm) vuorotellen polaarisesti kuuteen magneettitaskuun ulkokuoren kehän ympärille.

Magneetit ovat kooltaan 12 mm x 2 mm saatavana verkossa lukuisten toimittajien kautta. Jokaista moduulia varten tarvitaan yhteensä 7 magneettia.

Magneettipohjan tulostustiedosto on liitteenä

Vaihe 3: Moduulin kokoonpano

Moduulin kokoonpano
Moduulin kokoonpano
Moduulin kokoonpano
Moduulin kokoonpano
Moduulin kokoonpano
Moduulin kokoonpano

Aseta potentiometrin hammaspyörä pieneen hammaspyörän kiskoon ja aseta sitten nelikulmainen kartio -osa suurempaan hammaspyörän rataan siten, että pitkä osa kulkee ulkokuoren läpi sisäpuolelta.

Valittu potentiometri on mekaanisesti rajoitettu yhden kierroksen tyyppi. Tämä kiinnitetään vaihteen suojukseen liimalla. On tärkeää, että pienen käyttövaihteen akseli on potentiometrin kanssa, potin rajat estävät kehyksen liiallisen kääntymisen.

Kyllä, tämä ei osoittautunut niin vankkaksi, ja sitä on käsitelty myöhemmissä rakennelmissa.

Aseta hammaspyörän suojus radanpuoleinen linssiaukkoa kohti ja kiinnitä se liimalla. Kuuma liima toimii, mutta se ei ole ihanteellinen pitkäaikaiseen käyttöön.

Aseta läpinäkymätön linssi käyttövaihteen yläosassa olevaan neliön muotoiseen aukkoon. Paina sitten ulompi kehys paikalleen. Suunnittelin nämä osat häiriösovitteiksi, ja niiden irrottaminen on melko vaikeaa, jos niitä ei ole sijoitettu oikein.

Lopuksi käytin lämmönsäätöruuvipaloja kuoren pohjan pitämiseen.

Vaihe 4: Ota yhteyttä

Ottaa yhteyttä
Ottaa yhteyttä
Ottaa yhteyttä
Ottaa yhteyttä
Ottaa yhteyttä
Ottaa yhteyttä
Ottaa yhteyttä
Ottaa yhteyttä

Käytin moduulien välisiin sähköliitäntöihin DigiKeyn jousikoskettimia.

Alemman kuoren kannen on oltava kosketuksissa. Tämä tehdään ontelossa olevilla litteillä yläosilla ja piikkien terävillä jousilla. Jokaisessa moduulissa on 6 kutakin kosketinta. Jokaiselle moduulille on varattu vain virta ja maadoitus.

Näiden johtimien kytkemiseksi sinun on kytkettävä viereiset tyynyt toisiinsa tyynyjen välissä, ja se on kytketty huipusta laaksoon. Alkaen yhdestä kosketusparista, jonka välissä ei ole ruuvinreikää, myötäpäivään, tee ensimmäinen laakso ja ensimmäinen huipputeho. Liitä tämä huippu seuraavaan kosketusalustan laaksoon, jatka piikin yhdistämistä laaksoon, kunnes olet suorittanut 6 tyynyä. Sieltä poimi ensimmäinen sarja johtohyppyjä ja kytke se virtalähteeseen, sitten seuraava sarja maahan ja niin edelleen, jolloin on olemassa vuorottelevat teho- ja maaliitännät. Nyt kaikki 6 kosketuspistettä ovat jännitteellisiä ja maadoitettuja. Vierekkäisillä tyynyillä on päinvastainen napaisuus.

Johdotamalla kaikki tyynyt samaan (positiivinen silta ruuvinreikien pohjassa) kullekin moduulille ja jos magneetit on asennettu oikein, tyynyrakenteen ja hylkinnän yhdistelmä, on lähes mahdotonta pakottaa 2 moduulia pitämään oikosulku yllä skenaario. Tulevissa versioissa on sisäiset sulakkeet.

Kosketustyynyjen kärjet pidettiin paikallaan ABS -liimalla.

Kuoren pohjassa on lisämagneetti metallipintoihin kiinnittämistä varten.

Vaihe 5: Tehomoduuli

Virtamoduuli
Virtamoduuli
Virtamoduuli
Virtamoduuli
Virtamoduuli
Virtamoduuli
Virtamoduuli
Virtamoduuli

Yksi moduuli on muutettu ja toimii virransyöttöpisteenä. Se on tarkoitettu toimimaan tavallisella 5 V: n seinäsyylällä.

Tynnyritulppa asetettiin korvaamaan yksi kosketuspistejoukko.

Tämä tehtiin katkaisemalla yksi kosketuslevyistä ja leikkaamalla pistokkeen toinen puoli.

Se on juotettu sarjaan moduulin muiden tyynyjen kanssa.

Vaihe 6: Ohjaimen yleiskatsaus

Ohjaimen yleiskatsaus
Ohjaimen yleiskatsaus
Ohjaimen yleiskatsaus
Ohjaimen yleiskatsaus
Ohjaimen yleiskatsaus
Ohjaimen yleiskatsaus

Käytin Amazonin LED -moduuleja

Koodi on hieman karkea, mutta se toimii, olen lisännyt sen tänne.

Nämä liitettiin 3 -moduulisarjaan. Liitännät oli juotettava Arduino NeoPixel -muodossa. Rivi liimattiin hammaspyörän kanteen.

Päätin tehdä jokaisesta moduulista aivot, koska tässä esitetyn konseptisuunnittelun laajuus oli logistiikka, jossa sarjavalot ja satunnaiset analogiset rajapinnat kommunikoivat keskusmielelle odotetulla tavalla.

Pienemmissä määrissä Arduino Nano -tyyppinen ohjain vaikutti hyvältä valinnalta, koska siinä oli sisäänrakennetut oheislaitteet, joita tarvitsin tähän tehtävään.

Juotosliitännät ovat potentiometrin teho ja moduulin teho Nanon 5V -porttiin. Tontit on kytketty nanon GND -porttiin. Potentiometrin pyyhin menee A0 -porttiin ja LED -datalinja kulkee 300 ohmin vastuksen kautta nanoon D2. Virtakoskettimet on kytketty punaiseksi Viniin ja valkoinen GND: hen

Perustoiminto tarkistettiin, Potentiometriä käännetään, vastaava valo syttyy.

Valot ovat tavallaan aneemisia tässä versiossa, koska päätin käyttää RGBW -moduuleja, myöhemmät versiot käyttävät päivänvalon luettavissa olevia LED -valoja. Kevyt ajo on Arduino NEO -pikseliohjelmaluettelosta. Potentiometri luetaan analogisten tulonappien kautta ja käännetään ohjelman värikarttaan. Tämä lähetetään sitten sarja -LED -moduuliin.

Vaihe 7: Mene kauemmas

Mene yli
Mene yli
Mene yli
Mene yli
Mene yli
Mene yli

Näiden valojen avain on määrä. Mitä enemmän linkitettyjä moduuleja, sitä parempi näyttö.

Koska nämä valot ovat kalliita valmistaa pieniä määriä, olen käynnistämässä joukkorahoituskampanjan saadaksemme ne tuotettua laajamittaisesti.

Valo on suunniteltu kokonaan uudelleen tuotantoa varten.

Vaikka ensisijainen toimintatapa on suora käsittely, niillä on nyt ylimääräinen keskusyhteys etäkäyttöä ja ohjausta varten paikallisen toiminnan ohittamiseksi

lisäominaisuuksia ovat seuraavat:

Fyysinen sisäinen rakenne on täysin päivitetty mukautetuilla piirilevyillä, joissa on omat mikro -ohjaimet ja päivänvalon luettavat valot. Lisäominaisuuksia, jotka sisältävät ainutlaatuisia digitaalisia sarjanumeroita, konfiguroitavia moduuleja ja enemmän värejä.

Tarkista verkkosivustoltani päivitykset ja linkit…

Suositeltava: