Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Mitä tarvitset
- Vaihe 2: Pohjalevy
- Vaihe 3: CAD -suunnittelu
- Vaihe 4: Johdotus
- Vaihe 5: Ohjelmointi
- Vaihe 6: Asennus
- Vaihe 7: Ripusta se seinälle ja pidä hauskaa!:)
- Vaihe 8: Pidä hauskaa ystäviesi kanssa:)
Video: Viisauden maaginen heiluri: 8 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Olen aina rakastanut kaksoisheilureiden lumoavia kaoottisia liikkeitä. Jonkin aikaa sitten näin videon, jossa tämä kaveri kiinnitti UV-LED-valon jäljittääkseen heilurin kulkureitin. (https://www.youtube.com/embed/mZ1hF_-cubA) Pidin tästä vaikutuksesta niin paljon, että päätin rakentaa oman versioni siitä. Mutta halusin lisätä pienen käänteen ja mietin tapaa, jolla voisin käyttää kaoottista fysiikkaa päätösten tekemiseen. On mahdotonta ennustaa kaksoisheilurin käyttäytymistä - siksi sitä kutsutaan kaoottiseksi teoriaksi. Joten periaatteessa kiusaan mekaanista satunnaisgeneraattoria, mutta näe itsesi.
Vaihe 1: Mitä tarvitset
Kuvan asioiden lisäksi tarvitset:
- pietsosummeri
- joitakin puulevyjä (käytin vaneria pohjassa)
- 3D-tulostin (jos päätät tulostaa heilurin osat- voit myös rakentaa ne puusta)
- juotin
- rautasaha
- palapeli
- valkoinen maali, kirkas lakka
Vaihe 2: Pohjalevy
Leikkasin pohjalevyn vanerilevystä. Lävistin naulan siihen, mitä silmälasin keskeltä, ja kiinnitin kynän narulla piirtämään ympyrän ennen leikkaamista palapelillä. Voit myös käyttää seinääsi suoraan pohjana ja maalata sille vain ympyrän. Käytin ensin valkoista maalia perusvärinä ja sekoitin fluoresoivaa jauhetta kirkkaalla lakalla toiseen kerrokseen. Tiivistin leikkuureunan mustalla eristysteipillä. Vedä naula ulos ja poraa keskelle 8 mm reikä, johon voit kiinnittää kierretangon ja mutterit heilurin pitämiseksi myöhemmin.
Vaihe 3: CAD -suunnittelu
Suunnittelin osat Onshape-ohjelmassa ja 3D-tulostin ne muokatulla Creality CR-10: llä. Käytin kirkasta filamenttia, jotta näet valon sen läpi, mutta väri osoittautui melko sameaksi, mistä pidin lopulta.
Vaihe 4: Johdotus
Juotin kaiken kytkentäkaavion mukaisesti ja sovitin sen elektroniikkaosastoon. Liimasin LEDin reikäänsä ja käytin pientä jousta kosketuksiin akkukennon kanssa. Käytin 18650 -kennoa, joten asennus on ladattavissa. (Voit myös yrittää käyttää mini -varavirtalähdettä, et tarvitse BUC: tä ja sinulla on latauselektroniikka mukana)
Vaihe 5: Ohjelmointi
Tein koodin Arduino IDE: ssä.
Heiluri laskee kuinka usein toinen vaihe kulkee ensimmäisen vaiheen jälkeen. Jos painat sitä, niin monta kertaa tämä tapahtuu täysin satunnaisesti. Onko numero parillinen vastaus ei (surullinen ääni), jos se on pariton, vastaus on kyllä (iloinen ääni).
Voit myös kopioida koodini, jos pidät siitä, että se ei ole kovin monimutkainen. Lataa se sitten arduinoon.
Vaihe 6: Asennus
Paina laakerit varovasti sisään ja liimaa magneetti niin, että se on sopusoinnussa hallin anturin kanssa. Aseta paristokotelo paikalleen ja sulje lokero ruuveilla.
Vaihe 7: Ripusta se seinälle ja pidä hauskaa!:)
Voit kysyä heilurilta mitä tahansa kysymystä, johon tulee aina vastaus:)
Suositeltava:
Sähkömagneettinen heiluri: 8 vaihetta (kuvilla)
Sähkömagneettinen heiluri: Jo 1980 -luvun lopulla päätin rakentaa kellon kokonaan puusta. Tuolloin ei ollut Internetiä, joten tutkimuksen tekeminen oli paljon vaikeampaa kuin nykyään … vaikka onnistuin koukuttamaan yhteen erittäin karkean pyörän
Péndulo Inteligente De Newton Con Electricidad (Newtonin heiluri sähköllä): 17 vaihetta (kuvilla)
Péndulo Inteligente De Newton Con Electricidad (Newtonin heiluri sähköllä): Este proyecto lo hice con un fin education, ya que resulta curioso e hipnotizante la manera en que fluye la electricidad por medio de los bombillos. Pienso que es una buena Herramienta para ense ñ ar a las persoonat periaatteen del P é ndu
Käänteinen heiluri: Ohjausteoria ja dynamiikka: 17 vaihetta (kuvilla)
Käänteinen heiluri: Ohjausteoria ja dynamiikka: Käänteinen heiluri on klassinen dynamiikan ja ohjausteorian ongelma, jota kehitetään yleensä lukion ja perustutkinnon fysiikan tai matematiikan kursseilla. Koska olen itse matematiikan ja luonnontieteiden harrastaja, päätin kokeilla ja toteuttaa käsitteet
JustAPendulum: Avoimen lähdekoodin digitaalinen heiluri: 13 vaihetta
JustAPendulum: Avoimen lähdekoodin digitaalinen heiluri: JustAPendulum on Arduino-pohjainen avoimen lähdekoodin heiluri, joka mittaa ja laskee värähtelyjakson löytääkseen maapallon painovoimaisen kiihtyvyyden (~ 9,81 m/s²). Se sisältää kotitekoisen Arduino UNO: n, joka käyttää USB-sarjasovitinta
Herra Wiggly, hiiren heiluri: 4 vaihetta (kuvilla)
Herra Wiggly, hiirijigler: Tämä näyttää sinulle, kuinka tehdä herra Wiggly -hiirijigler. Oletusarvoisesti useimmat Windows -asennukset ovat asettaneet tietokoneen nukkumaan 10 tai 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tämä voidaan yleensä poistaa käytöstä helposti ohjauspaneelista, mutta on joitain