Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Tulostus ja kokoaminen
- Vaihe 2: Uusi pohja
- Vaihe 3: Pieni korjaus
- Vaihe 4: PCB Kotitekoinen
- Vaihe 5: PCB -etsaus
- Vaihe 6: Piirilevyn jyrsintä
- Vaihe 7: Piirilevyn jyrsintä: Hae tiedosto tuotantoa varten
- Vaihe 8: PCB: n jyrsintä: jyrsintä
- Vaihe 9: Piirilevyn jyrsintä: Puhdista työ
- Vaihe 10: Komponentin juottaminen
- Vaihe 11: Laiteohjelmisto ja ohjelmisto
- Vaihe 12: Testaus
- Vaihe 13: Jatka kokoonpanoa
- Vaihe 14: Kalibrointi
- Vaihe 15: Ensimmäinen mandariinitesti
- Vaihe 16: Kiitos
Video: Ciclop 3d -skanneri My Way askel askeleelta: 16 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Hei kaikki, Aion toteuttaa kuuluisan Ciclop 3D -skannerin.
Kaikki vaiheet, jotka on hyvin selitetty alkuperäisessä projektissa, eivät ole läsnä.
Tein joitakin korjauksia prosessin yksinkertaistamiseksi, ensin tulostan pohjan ja sitten uudelleen PCI: n, mutta jatkan.
Vaihe 1: Tulostus ja kokoaminen
Kokoonpano -osassa paras ratkaisu on viitata alkuperäiseen dokumentaatioon
www.bq.com/it/support/ciclop/support-sheet
monikielisesti ja hyvin selitetty.
Painettu osa on melko helppo koota.
Videoita on myös paljon, virallinen on tämä.
Vaihe 2: Uusi pohja
Ainoa kappale, jota on vaikea löytää, on pleksilasi, joten suunnittelen tulostettavan Anet A8 3D -tulostimella.
Projektin löydät täältä.
Vaihe 3: Pieni korjaus
Toinen ongelma on se, että voit todennäköisesti löytää edullisen laserin, joka ei sovi alkuperäiseen pidikkeeseen.
Yleinen laser on 12 mm laser.
Joten voit käyttää tätä painettua versiota.
Toinen ongelma on pyörivän osan pysäyttäminen, mielestäni parempi ratkaisu on käyttää kuminauhaa, kuten kuvista näkyy.
Vaihe 4: PCB Kotitekoinen
Tätä projektia varten tein PCB: n, joka on täysin yhteensopiva alkuperäisen kanssa. Zum -skannaus on monimutkaisempi, mutta kaikki lisäominaisuudet ovat käyttämättömiä.
Versioni on Arduino Nano, joten se on pienempi kuin alkuperäinen.
Jos sinulla ei ole taitoa tuottaa PCB: tä automaattisesti, voit käyttää artikkelin sisältämää gerber -tiedostoa, joka lähetetään PCB: tä tuottavalle tehtaalle, kuten
Vaihe 5: PCB -etsaus
En ole koskaan käyttänyt tätä tekniikkaa, mutta lisään tähän vaiheeseen svg -tiedoston tai PDF -tiedoston tuotantoon.
Vaihe 6: Piirilevyn jyrsintä
Käytän tätä tekniikkaa henkilökohtaiseen tuotantooni, tästä kirjoitan 2 artikkelin:
Ensimmäinen on vaiheittainen opas kannettavan CNC: n luomiseksi, joka on täydellinen ja optimoitu CNC -jyrsintään.
Tässä opas.
Kuin edellinen opas, joka selittää askel askeleelta koneen käyttämisen, piirilevyn luomisen ja tuotantotiedoston luomisen.
Tässä toinen opas.
Vaihe 7: Piirilevyn jyrsintä: Hae tiedosto tuotantoa varten
Lisään tähän tuotantotiedoston, gerberin tai suoraan jyrsinkoneen gcode -koodin
Vaihe 8: PCB: n jyrsintä: jyrsintä
Jauhaa ensin kuparipohja ja poraa sitten reikä.
Vaihe 9: Piirilevyn jyrsintä: Puhdista työ
Käytä sitten hiekkapaperia, jotta levystä tulee tasainen ja puhdas.
Vaihe 10: Komponentin juottaminen
Tätä levyä varten käytän:
- Arduino Nano
- A4988 Stepper -kuljettaja
- 2x 1k vastus
- 1x 10k vastus
- 2x 2n2222 transistori
- 5.5 Tynnyri tulojännitteelle
Käytän 12v 2A virtalähdettä (tynnyriin) askelmoottorin ohjaamiseen.
Kuin usb -liitin riittää laserille ja Arduinolle.
Vaihe 11: Laiteohjelmisto ja ohjelmisto
Voit ladata Arduinolle ladattavan laiteohjelmiston täältä
github.com/bqlabs/horus-fw
Kuten oppaassa on kuvattu, kamera on Logitech C270 HD -verkkokamera, ajuri tässä.
support.logitech.com/en_ca/product/hd-webca…
Ohjelmiston löydät täältä.
horus.readthedocs.io/en/release-0.2/
jos sinulla on ongelmia lataamisessa, voit siirtyä tähän
github.com/LibreScanner/horus/releases
Vaihe 12: Testaus
Ensin testaan kaikki ilman kameraa, ja se toimii hyvin.
Ino -tiedoston avulla voit tarkistaa laserin ja askeleen
Vaihe 13: Jatka kokoonpanoa
Sitten lisään kameran, korjaan levyn ja lisään mustan paperin alustan päälle.
Vaihe 14: Kalibrointi
Kalibroinnista on paljon videoita, tämä vaihe on hyvin yksinkertainen.
Ymmärrän tämän minimaalisen videon uudella Ciclopillani.
Vaihe 15: Ensimmäinen mandariinitesti
Tässä videossa skannaan vain objektin, mutta hyvän kuvan saamiseksi sinun on suoritettava jälkikäsittely MeshLabin kaltaisella ohjelmistolla.
Vaihe 16: Kiitos
Aloita nyt kaikkien skannaus.
Suositeltava:
Arduino -auton peruutuspysäköintihälytysjärjestelmä - Askel askeleelta: 4 vaihetta
Arduino -auton peruutuspysäköintihälytysjärjestelmä | Askel askeleelta: Tässä projektissa suunnittelen yksinkertaisen Arduino-auton peruutuspysäköintianturin piiri käyttäen Arduino UNO: ta ja HC-SR04-ultraääni-anturia. Tätä Arduinoon perustuvaa auton peruutushälytysjärjestelmää voidaan käyttää itsenäiseen navigointiin, robotin etäisyyksiin ja muihin alueisiin
Askel askeleelta PC: n rakentaminen: 9 vaihetta
Vaihe vaiheelta Tietokoneen rakentaminen: Tarvikkeet: Laitteisto: Emolevy CPU & Prosessorin jäähdytin PSU (virtalähde) Tallennus (HDD/SSD) RAMGPU (ei vaadita) Kotelo Työkalut: Ruuvitaltta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
Koti -automaatio askel askeleelta Wemos D1 Minin käyttö PCB -suunnittelulla: 4 vaihetta
Koti -automaatio askel askeleelta Wemos D1 Minin käyttö PCB -suunnittelun kanssa: Kotiautomaatio askel askeleelta käyttämällä Wemos D1 Mini -laitetta PCB -suunnittelun kanssa Muutama viikko sitten julkaisimme rootsaid.com -sivustolla opetusohjelman”Home Automation using Raspberry Pi”, joka sai hyvän vastaanoton harrastajien ja korkeakouluopiskelijat. Sitten tuli yksi jäsenistämme
DIY Arduino -robotti, askel askeleelta: 9 vaihetta
DIY Arduino Robotic Arm, askel askeleelta: Tämä opetusohjelma opettaa sinulle, kuinka rakentaa robottivarsi itse