Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: რა გჭირდებათ
- ნაბიჯი 2: ოთხი ნაწილის 3D ბეჭდვა
- ნაბიჯი 3: მიამაგრეთ მაგნიტები ოთხი ცალიდან ორზე
- ნაბიჯი 4: შეაერთეთ LED- ები ლამპის სადგამზე
- ნაბიჯი 5: შეაერთეთ LED- ები ნათურის ჩრდილში
- ნაბიჯი 6: შეაერთეთ მავთულები მაგნიტებზე
- ნაბიჯი 7: მიამაგრეთ მაგნიტები, რომლებიც თქვენ გააერთეთ წინა საფეხურზე
- ნაბიჯი 8: ისიამოვნეთ
ვიდეო: ბატარეის მქონე ნათურა, რომელიც ჩართულია მაგნიტების გამოყენებით!: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
Fusion 360 პროექტები »
ჩვენ ვიცით, რომ ნათურების უმეტესობა ირთვება/ითიშება ფიზიკური გადამრთველის საშუალებით. ამ პროექტის მიზანი იყო შემექმნა უნიკალური გზა, რომ ნათურა ადვილად ჩართული/გამორთულიყო კლასიკური გადართვის გარეშე. მე დავინტერესდი ლამპის იდეით, რომელმაც ამ პროცესში ფორმა შეცვალა. ჩემი მიზანი იყო შემექმნა ისეთი დიზაინი, რომელიც ისეთივე ლამაზად გამოიყურებოდა, როგორც ადრე.
ამ კლასიკური ნათურის დიზაინი ცვლის ფორმას გამორთვისას. როდესაც ის გამორთულია, ნათურის სადგამი შეიძლება განთავსდეს ნათურის ჩრდილის თავზე, დარჩეს ადგილზე მაგნიტების გამოყენებით.
უკუქცევისას, სტენდის ზედა ნაწილში მდებარე მაგნიტები უკავშირდება მათ ჩრდილის ქვედა ნაწილს. შუქი ავტომატურად ჩაირთვება, გარე ენერგიის წყარო არ არის საჭირო.
ნაბიჯი 1: რა გჭირდებათ
ინსტრუმენტები და მასალები დაგჭირდებათ:
• 3D პრინტერი
• ძაფები 3D პრინტერისთვის (მე გამოვიყენე PLA ძაფები)
• 3D ნაჭერი (მე გამოვიყენე Cura Ultimaker– დან)
• 9 ები 4, 5 ვ LED შტრიხიდან
• ერთი 9 ვ ბატარეა
• ერთი 9 ვ ბატარეის კონექტორი
• შესადუღებელი რკინა
• მავთულები soldering
• 8 მაგნიტი დიამეტრით 5 მმ და სიმაღლე 1 მმ
• 1 მაგნიტი 5 მმ -ზე მეტი დიამეტრით და/ან მაგნიტური მმართველი (ეს საჭიროა მაგნიტზე მავთულის შესაკრავად)
• (ცხელი) წებო
ნაბიჯი 2: ოთხი ნაწილის 3D ბეჭდვა
დიზაინი შედგება ოთხი ნაბეჭდი ნაწილისგან. ნათურის სადგამი, ნათურის ჩრდილი და ამ ორი ნაწილის საფუძველი. ნაწილები შექმნილია Fusion 360. Fusion 360– დან 3D მოდელები ექსპორტირებული იქნა STL ფაილების სახით. ეს ფაილები გამოყენებული იქნება 3D სლაიზერში 3D ბეჭდვისთვის მოსამზადებლად.
ჩამოტვირთეთ ოთხი STL ფაილი და გახსენით ისინი თქვენს 3D ნაჭერში. STL მოდელებს აქვთ სწორი ორიენტაცია, ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ ორიენტაციის მორგება თქვენს 3D საჭრელში.
ნათურის სადგამი და ჩრდილი იბეჭდება Pearl White PLA- ში, ხოლო ბაზები იბეჭდება Galaxy PLA- ში.
მოგერიდებათ აირჩიოთ ფერი/მასალა, რომელიც შეესაბამება თქვენს უპირატესობას. თუმცა, დარწმუნდით, რომ ნათურის სადგამი და ნათურის ჩრდილი დაბეჭდილია იმ ფერში, რომელიც განათდება LED- ებით.
მე გამოვიყენე Cura შემდეგი პარამეტრებით:
• მხარდაჭერა არ არის
• ფენის სიმაღლე: 0.2 მმ
• კედლის სისქე: 0.8 მმ
• ზედა/ქვედა სისქე: 0.8 მმ
• ბეჭდვის ტემპერატურა: 220ºC (ეს დამოკიდებულია თქვენს მიერ გამოყენებულ მასალაზე, გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ შეამოწმოთ თქვენი მასალის პარამეტრები)
• შევსება: 20%
ნაბიჯი 3: მიამაგრეთ მაგნიტები ოთხი ცალიდან ორზე
მაგნიტები ამ დიზაინის მნიშვნელოვანი ნაწილია. 8 მაგნიტიდან 4 გამოიყენება სტენდისა და ჩრდილის დასაკავშირებლად ელექტროენერგიის გატარების გარეშე. ეს 4 მაგნიტი შეიძლება წებოვდეს ნებისმიერი სახის წებოთი.
ყველა ნაჭრის დაბეჭდვის შემდეგ, შემდეგი ნაბიჯი არის პირველი ოთხი მაგნიტის წებო წებოსა და ნათურის ჩრდილში.
მაგნიტების დაყენებისას დარწმუნდით, რომ მონაცვლეობით პოლუსები, ასე რომ, ეს ორი ნაწილი შეიძლება გაერთიანდეს მხოლოდ ერთ ორიენტაციაში. სურათზე თქვენ ხედავთ, თუ როგორ უნდა შეცვალოთ ბოძები.
ნაბიჯი 4: შეაერთეთ LED- ები ლამპის სადგამზე
დიზაინი არსებობს ორი ცალკეული ნაწილისგან, რომელშიც მოთავსებულია LED- ები. თუმცა, სინათლე მხოლოდ მაშინ ჩაირთვება, თუ ორ ნაწილს დააკავშირებთ კლასიკური ნათურის ჩრდილის შესაქმნელად.
სქემატურ მიმოხილვაში ხედავთ კავშირებს, რომლებიც უნდა მოხდეს ორ ნაწილად. ამ სქემატური მიმოხილვის შეჯამება ასეთია:
• ნათურის სადგამი შეიცავს 2 LED- ს.
• ნათურის ჩრდილში არის 7 LED ნათურა და 9 ვ ბატარეა.
• LED1 პოლუსი ნათურის სადგამში მაგნიტის გამოყენებით უკავშირდება - LED1 ნათურის ჩრდილში.
• LED2 ნათურის სადგამში უკავშირდება - 9V ბატარეას. 9 ვ ბატარეის + + ნათურის ჩრდილში უკავშირდება LED7 + - ს. ვინაიდან მაგნიტები ატარებენ ელექტროენერგიას, მარყუჟი დაიხურება მაგნიტების შეერთებისას.
ამ ნაბიჯის ფარგლებში, ნათურის სადგამისთვის LED- ები მიმაგრდება მავთულხლართებზე და წებოვდება ადგილზე. როგორც აღვნიშნეთ, ეს ნაწილი შეიცავს ორი LED- ს. შეამოწმეთ ვიზუალური დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეაერთოთ მავთულები.
- გათიშეთ ორი შუქდიოდი შტრიხიდან კავშირის წერტილებით.
- გამოიყენეთ მავთულები + + –ზე და + –ზე -. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ LED- ები ერთმანეთის გვერდით ბაზაში. LED- ების ორივე პოლუსთან დაკავშირება დარწმუნებულია, რომ არ არის ელექტროენერგიის დეფიციტი.
- შეაერთეთ მავთულის გრძელი ნაწილი LED1– ზე (იხ. ვიზუალური).
- შედუღეთ მავთულის გრძელი ნაჭერი LED2 + - ზე (იხ. ვიზუალური).
- LED- ებზე მავთულის შედუღების შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ (ცხელი) წებო, რათა LED- ები და მავთულები დაიწებოთ ადგილზე. დარწმუნდით, რომ შეინახეთ მავთულები საკმარისად დიდხანს ისე, რომ მათ მიაღწიონ ნათურის სადგამის თავზე.
- ახლა, როდესაც თქვენ გაქვთ გრძელი მავთულები, გაიყვანეთ ისინი დაბეჭდილ სადგამზე, როგორც ნაჩვენებია ფოტოში.
ორი 3D დაბეჭდილი ნაწილი დარჩება ადგილზე წებოს გარეშე. თუმცა, თუ თქვენი ნაწილები არ დარჩება ადგილზე, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ წებო, რომ ნაწილები ერთმანეთთან დაიჭიროთ.
ნაბიჯი 5: შეაერთეთ LED- ები ნათურის ჩრდილში
დიზაინის მეორე ნაწილი, რომელიც განათდება, არის ჩრდილი. ამ ნაბიჯის ფარგლებში, ნათურის ჩრდილისთვის განკუთვნილი LED- ები მავთულხლართებზე იქნება გამაგრებული და ადგილზე წებოვანი. ვინაიდან ეს ნაწილი ოდნავ უფრო დიდია მნიშვნელოვანია ამ ნაწილის მეტი LED- ების გამოყენება. მე გამოვიყენე შვიდი LED.
LED- ების გარდა თქვენ უნდა დაამატოთ ბატარეა (9V) ამ ნაწილსაც.
შეამოწმეთ ვიზუალური დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეაერთოთ მავთულები.
- გათიშეთ შვიდი შუქდიოდი LED ზოლიდან კავშირის წერტილებით.
- შეაერთეთ ყველა ეს ები + და - ბოძებიდან ერთმანეთთან მავთულის შედუღებით.
- Solder + of LED1 + + of LED2. გაიმეორეთ ეს მანამ, სანამ შვიდივე LED ნათურა სერიულად არ შეიკვრება + ბოძებზე.
- შემდუღებელი - LED1– დან - LED2– მდე. გაიმეორეთ ეს მანამ, სანამ შვიდივე LED- ები სერიულად არ შეიკვრება ბოძების მეშვეობით.
- მიამაგრეთ 9 ვ ბატარეის კონექტორი 9 ვ ბატარეაზე.
- შეაერთეთ + ბატარეის კონექტორიდან + LED7 (იხ. ვიზუალური).
- შეაერთეთ მავთული ბატარეის კონექტორზე და გაიყვანეთ ეს მავთული ნათურის ჩრდილის ძირის ქვედა ნაწილში.
- შეაერთეთ მავთული LED1– ზე (იხ. ვიზუალური) და გაიყვანეთ ეს მავთული სხვა ხვრელში, ნათურის ჩრდილის ფსკერის ბოლოში. თუ თქვენ იყენებთ იმავე ფერის მავთულს, როგორც მე –7 საფეხურზე, დარწმუნდით, რომ მონიშნეთ რომელია ბატარეის მავთული და რომელი არის LED1 მავთული. მე გამოვიყენე ყვითელი ბენდი ბატარეის ნიშნის აღსანიშნავად.
შედუღების დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ (ცხელი) წებო LED- ების და ბატარეის დასაწებებლად.
ამ ეტაპზე თქვენ ჯერ არ გჭირდებათ ნათურის ჩრდილის მიმაგრება ბაზაზე. ეს მოგვიანებით გაკეთდება.
თქვენ დაასრულეთ ყველა LED- ების შედუღება ბატარეაზე. იმის შესამოწმებლად, მუშაობს თუ არა თქვენი წრე, შეგიძლიათ დაიჭიროთ სტენდის + მავთული ჩრდილის მავთულის საწინააღმდეგოდ და ერთდროულად დაიჭიროთ სტენდის მავთული ბატარეის მავთულზე. ამან უნდა დახუროს ელექტრული წრე და ჩართოს ყველა LED.
ნაბიჯი 6: შეაერთეთ მავთულები მაგნიტებზე
ახლა, როდესაც LED- ები და მავთულები არის ადგილი, დროა დავამატოთ მაგნიტები, რომლებიც გამოყენებული იქნება ორი ნაწილის დასაკავშირებლად და ერთდროულად ელექტროენერგიის ჩასატარებლად, რათა ნათურა ჩართოს. მაგნიტების გამტარობის შესანარჩუნებლად ეს არ არის შესაძლებელია წებოს გამოყენება სადენების მაგნიტებზე დამაგრებისთვის. წებო მიამაგრებს მავთულს მაგნიტებზე, მაგრამ არ ატარებს ელექტროენერგიას მავთულებიდან მაგნიტებზე. წებოს ნაცვლად, მავთულები უნდა იყოს გაბმული მაგნიტებზე. გაითვალისწინეთ, რომ მაგნიტებს შეუძლიათ დაკარგონ მაგნიტური მიმზიდველობა, როდესაც ძალიან ცხელდება. თუმცა, არსებობს ხრიკი მაგნიტებზე მავთულის შემაერთებლად მაგნიტური მიმზიდველობის დაკარგვის გარეშე.
შემდეგი ნაბიჯები შეესაბამება ფოტოებს.
- აიღეთ უფრო დიდი მაგნიტი, ვიდრე ის, რომელზედაც შედუღდებით. მოათავსეთ 5 მმ მაგნიტი უფრო დიდზე, როგორც ნაჩვენებია ფოტოში. ამის გასაადვილებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატებითი მაგნიტური ობიექტი, მაგალითად მმართველი.
- განათავსეთ შედუღება 5 მმ მაგნიტზე, როგორც ეს ნაჩვენებია მეორე ფოტოში.
- მიიღეთ ახალი ნაჭერი მავთული და დადგით მავთული პირდაპირ მავთულზე. ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ შეაერთოთ მავთული მაგნიტზე.
- გაჭერით მავთულის მეორე ბოლო ისე, რომ მაგნიტზე მხოლოდ მოკლე სიგრძე დარჩეს. განათავსეთ solder რომ ბოლომდე.
- შეინარჩუნეთ კონფიგურაცია, სადაც 5 მმ მაგნიტი მიმაგრებულია უფრო დიდზე, მიამაგრეთ მავთული მაგნიტიდან ერთ მავთულზე, რომელიც ადრე ამოიღეთ ხვრელებიდან. მანამდე, თქვენ შეგიძლიათ მოაცილოთ ზედმეტი მავთული, რომელიც გამოდის სადგამიდან.
- ახლა თქვენ დაუკავშირეთ მაგნიტი მავთულს. გაიმეორეთ ეს ნაბიჯები ბაზებიდან ამოსული ოთხივე მავთულისთვის. ორი ნათურის სადგამზე და ორი ნათურის ჩრდილში.
ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ ᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ
ისევე როგორც პროექტის დასაწყისში მაგნიტების წებოვანა, მნიშვნელოვანია პოლუსების მონაცვლეობა, ასე რომ ორ ნაწილს შეუძლია დააკავშიროს მხოლოდ ერთი გზა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ხელს შეუშლის მოკლე ჩართვას და დარწმუნდით, რომ თქვენი ნათურა ყოველთვის ჩაირთვება მაგნიტებთან შეერთებისას!
ამ ნაბიჯის ბოლო ვიზუალი გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა შეცვალოთ მაგნიტების პოლუსები და რომელი მავთული უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს.
დარწმუნდით, რომ სადგამიდან გამომავალი + მავთული უკავშირდება LED1– ის მავთულს ნათურის ჩრდილში.
შემდეგი, დარწმუნდით, რომ სადგამიდან გამოსული მავთული უკავშირდება ბატარეის მავთულს ნათურის ჩრდილში.
ნაბიჯი 7: მიამაგრეთ მაგნიტები, რომლებიც თქვენ გააერთეთ წინა საფეხურზე
მას შემდეგ, რაც შეაერთეთ ყველა მაგნიტი მავთულხლართებს, შეგიძლიათ მაგნიტები მიამაგროთ ადგილზე.
წებოვნებამდე დარწმუნდით მაგნიტების გამტარობის შესამოწმებლად მათ შეერთებით. თუ ის მუშაობს, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სახის წებო, რომ დააწებოთ ისინი ადგილზე.
ახლა, როდესაც მაგნიტები წებოვანია, შეგიძლიათ განათავსოთ ნათურის ჩრდილი მის ბაზაზე. ისევე, როგორც სადგამთან ერთად, ორი ნაწილი უნდა შეესაბამებოდეს წებოს გარეშე. თუმცა, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ წებო ნაწილების ერთად შესანარჩუნებლად.
თქვენ დაამთავრეთ შეკრება
ნაბიჯი 8: ისიამოვნეთ
ახლა თქვენ გაქვთ ორი ცალკეული ნაწილი. როდესაც სტენდი მოთავსებულია თავზე, ქმნის კონუსს, ეს ნაწილები არ ატარებენ ელექტროენერგიას და ნათურა გამორთულია.
თუმცა, როდესაც ჩრდილი მოთავსებულია სტენდის თავზე, ქმნის იმ კლასიკურ ნათურას. შუქი ავტომატურად ჩაირთვება, გარე ენერგიის წყარო არ არის საჭირო.
დააწკაპუნეთ აქ ნათურის ვიდეოზე!
ისიამოვნეთ!
პირველი პრიზი ბატარეაზე მომუშავე კონკურსში
გირჩევთ:
TextPlayBulb: REST ჩართულია PlayBulb Raspberry Pi 3, BLE და Telegram გამოყენებით: 3 ნაბიჯი
TextPlayBulb: REST გააქტიურებულია PlayBulb Raspberry Pi 3, BLE და Telegram– ის გამოყენებით: ეს ინსტრუქცია გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა დაუკავშიროთ PlayBulb Color bluetooth LED ნათურა Python- ს, Raspberry Pi 3 და Bluetooth ბიბლიოთეკას და გააგრძელოთ კონტროლი REST API– ით IoT სცენარისთვის და როგორც ბუნი, პროექტი ასევე გვიჩვენებს, თუ როგორ გავაგრძელოთ
მარტივი წერტილოვანი შემდუღებელი მანქანის ბატარეის გამოყენებით ლითიუმ -იონური ბატარეის შესაქმნელად: 6 ნაბიჯი
მარტივი წერტილოვანი შემდუღებელი მანქანის ბატარეის გამოყენებით ლითიუმის იონური ბატარეის პაკეტის შესაქმნელად: ასე გავაკეთე მანქანის შემავსებელი წერტილის შემდუღებელი, რომელიც სასარგებლოა ლითიუმის იონური (Li-ion) ბატარეის პაკეტების შესაქმნელად. მე შევძელი 3S10P პაკეტის და მრავალი შედუღების აგება ამ ადგილზე შემდუღებლის საშუალებით. ეს Spot შემდუღებელი ინსტრუქციულად მოიცავს ფუნქციურ ბლოკ დიას
Alexa ჩართულია დისტანციური მართვა (WEMO D1 Mini– ს გამოყენებით): 3 ნაბიჯი
Alexa ჩართულია დისტანციური მართვა (WEMO D1 Mini– ს გამოყენებით): ეს არის წინა პოსტის განახლებული ვერსია: https: //www.instructables.com/id/Voice-Activated-R.. წინა ვერსიაში მე გამოვიყენე Geetech ხმის მოდული ავტოფარეხის კარის გამღების ტიპის დისტანციური მართვისთვის. ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე შევცვალე ხმა
IPhone 6 Plus ბატარეის გამოცვლა: შიდა ბატარეის შეცვლის გზამკვლევი: 12 ნაბიჯი (სურათებით)
IPhone 6 Plus ბატარეის გამოცვლა: შიდა ბატარეის შეცვლის გზამკვლევი: ბიჭებო, მე გავაკეთე iPhone 6 ბატარეის შეცვლის გზამკვლევი რამდენიმე ხნის წინ და როგორც ჩანს, ბევრს დაეხმარა, ასე რომ, ეს არის სახელმძღვანელო iPhone 6+ - ისთვის. IPhone 6 -სა და 6+ -ს აქვს ერთი და იგივე სტრუქტურა, გარდა აშკარა ზომის სხვაობისა. არსებობს
ბატარეის შემოწმება ტემპერატურისა და ბატარეის შერჩევით: 23 ნაბიჯი (სურათებით)
ბატარეის შემოწმება ტემპერატურისა და ბატარეის შერჩევით: ბატარეის სიმძლავრის შემმოწმებელი. ამ მოწყობილობით თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ 18650 ბატარეის, მჟავას და სხვა სიმძლავრე (ყველაზე დიდი ბატარეა მე გამოვცადე ეს 6 ვ მჟავა ბატარეა 4,2 ა). ტესტის შედეგი არის მილიამპერ/საათში. მე ვქმნი ამ მოწყობილობას იმიტომ, რომ მას სჭირდება შემოწმება