Სარჩევი:
- მარაგები
- ნაბიჯი 1: წრე
- ნაბიჯი 2: შეკრება (3D დაბეჭდილი საცხოვრებელი)
- ნაბიჯი 3: შეკრება (ალტერნატიული საცხოვრებელი)
ვიდეო: ხელის ავტომატური სადეზინფექციო დისპენსერი: 3 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16
ხელის სადეზინფექციო საშუალების ეს ავტომატური დისპენსერი შექმნილია იმისთვის, რომ იყოს შედარებით დაბალი ღირებულება, რომლის აწყობაც ადვილია. საჭირო ნივთების უმეტესობის შეძენა შესაძლებელია თქვენი ადგილობრივი ტექნიკისა და ელექტრონიკის საცალო ვაჭრობიდან. არსებობს ვარიანტი, რომ 3D დაბეჭდოთ კორპუსი, რომელიც შეიცავს სქემას, სენსორს და ძრავას. მათთვის, ვისაც არ აქვს 3D პრინტერი, საცხოვრებელი შეიძლება გაკეთდეს მარტივი ელექტრონიკის ყუთიდან, რომელიც ხელმისაწვდომია ელექტრონიკის უმეტეს საცალო ვაჭრობაში.
მარაგები
კომპონენტები მოცემულია ქვემოთ. ამ პროექტში გამოყენებული ზუსტი ნივთების სანახავად, გთხოვთ იხილოთ მასალების კანონპროექტი ამ ბმულზე დაჭერით. შენიშვნა: ყველა ფასი AUD- შია.
3D დაბეჭდილი საცხოვრებლისთვის:
- PETG ძაფის გამოყენებისას საჭიროა 280 გ ძაფისებრი ძაფი, ან PLA გამოყენებისას 250 გ
- 3x 2.5 მმ საკაბელო კავშირები
არა 3D ბეჭდვის ვერსიისთვის:
- ჯიფის ყუთი
- 4x M6x100 Hex Head Bolt
- 8x M6 თხილი
- საბურღი
- საბურღი 6,5 მმ (შეიძლება გამოყენებულ იქნას 7 მმ საბურღი)
- 10-30 მმ საფეხურიანი საბურღი (აუცილებელია 14 მმ და 18 მმ ხვრელის გაბურღვა)
- 8 მმ წებოვანი რეზინის ფეხები (სურვილისამებრ)
- 4-8 მმ საკაბელო ჯირკვალი (სურვილისამებრ)
შემდეგი საშუალებებია საჭირო ხელის სადეზინფექციო დისპენსერის ნებისმიერი მოდელის შესაქმნელად
- IR სენსორი
- პერისტალტიკური ტუმბო
- 3 მმ (შიდა დიამეტრის) ვინილის მილები (სილიკონის ან მსგავსი მილების გამოყენებაც შეიძლება)
- მინი პურის დაფა
- 2.5 მმ საკაბელო ჰალსტუხი
- მიკროსქემის ელემენტები (იხ. BOM)
ნაბიჯი 1: წრე
მიკროსქემის დამზადება შესაძლებელია რამოდენიმე მარტივი კომპონენტისგან, რომელიც იყიდება ელექტრონიკის უმრავლესობის მიერ. შედუღება არ არის საჭირო ძირითადი სქემის ასაშენებლად, რადგან ის შეიძლება აშენდეს ერთ მინი დაფაზე. სქემის განლაგება მოცემულია პირველ სურათზე. მნიშვნელოვანი შენიშვნები სქემის შესაქმნელად:
- ყველა რეზისტორი არის 100kΩ
- ყველა კონდენსატორი არის 10uF (სასურველია ტანტალები)
- V+ და V- კავშირები მოდის 9V ბატარეის ტერმინალიდან. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ DC ლულის ბუდე 9V ან 12V კედლის დანამატიდან, როგორიც არის ეს. სანთლები საერთოა ბევრ ტექნიკასთან. თუ იყენებთ ამ მეთოდს, დარწმუნდით, რომ პოლარობა სწორად არის მიღებული. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ამ სახელმძღვანელოს 'ბარელზე ჯეკი' განყოფილება.
- ტუმბოს ძრავის ჩართვისას, ის შეიძლება ტუმბოს არასწორი მიმართულებით. ეს შეიძლება დაფიქსირდეს საპირისპირო მიმართულებით მავთულხლართებით.
- ყურადღებით გაითვალისწინეთ 555 ტაიმერის, MOSFET და 5v ხაზოვანი მარეგულირებლის ორიენტაცია.
- შეამოწმეთ გაყვანილობის ფერები, რომელი IR სენსორი იყიდეთ. ის, რასაც ჩვენ ვიყენებდით, ყავისფერი იყო +5v- ზე, შავი სიგნალის გამოსვლისას და ლურჯი, როგორც GND. ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს მწარმოებლებს შორის.
- თქვენს ტუმბოს შეიძლება არ ჰქონდეს მავთულები მის ჩანართებზე. თქვენ შეგიძლიათ შეაერთოთ მავთულები ჩანართებზე, ან მავთულები შეიძლება შემოხვეულ იქნეს ხვრელებში და ჩანართების ირგვლივ, რათა მიაღწიოთ შედუღების ელექტრო კავშირს.
სქემის მშენებლობის მორგებით დაინტერესებულთათვის ასევე მოცემულია სქემატური სქემა. წრე მუშაობს 555 ქრონომეტრიდან პულსის გააქტიურებისას, როდესაც IR სიახლოვის სენსორი იშლება. პულსი ააქტიურებს MOSFET- ს, რომელიც მართავს ძრავას.
ნაბიჯი 2: შეკრება (3D დაბეჭდილი საცხოვრებელი)
ეს ნაბიჯი მოიცავს 3D დაბეჭდილი კორპუსის შეკრებას. თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ საკუთარი საცხოვრებლის მშენებლობით, გთხოვთ გააგრძელოთ შემდეგი ნაბიჯი.
STL ფაილები თან ერთვის ამ ნაბიჯს 3D ბეჭდვისთვის. Solidworks ფაილები ასევე ხელმისაწვდომი გახდა ნაწილებისათვის, თუ სასურველია. ჩვენ წარმატებას მივაღწიეთ შემდეგ პარამეტრებში:
- მასალა: PETG
- ფენის სიმაღლე: 0.2 მმ
- შევსება: 100%
- მხარდაჭერა: არცერთი
მეორე სურათი იძლევა მკაფიო წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ სად მდებარეობს ყველა ელემენტი 3D ბეჭდვით კორპუსში. IR სენსორს აქვს ფირფიტა, რომლისთვისაც კაკალი იკეტება და ანაბეჭდის სახესთან თანაბარია. IR სენსორის დაყენების შემდეგ, პერისტალტიკური ტუმბო შეიძლება დამონტაჟდეს IR სენსორის ზემოთ. იგი უზრუნველყოფილია 2x 2.5 მმ -იანი zip კავშირებით, რომელიც გადის 2 ნახვრეტს ბეჭდვის დახრილ სახეებზე. პურის დაფა ზის კორპუსის უკანა ნაწილში ბრტყელ მონაკვეთზე და შეიძლება უბრალოდ დაიხუროს ორმაგი ცალმხრივი ლენტით, რომელიც წინასწარ არის დამონტაჟებული პურის დაფაზე.
ტუმბო უნდა იყოს დამუხტული, როდესაც პირველად დაინსტალირებთ ხელის სადეზინფექციო საშუალების ბოთლს. ეს კეთდება სენსორზე ხელის გაშვებით, სანამ სითხე არ დაიწყებს საქშენებიდან გამოსვლას.
ნაბიჯი 3: შეკრება (ალტერნატიული საცხოვრებელი)
სურათები 3 და 4 ასახავს ხვრელის განთავსებას, რომელიც გამოიყენება ჯიფის ყუთში. ხვრელების ზუსტი განლაგება არ არის კრიტიკული, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ თითოეული ხვრელის ირგვლივ არის საკმარისი მანძილი თხილის მორთვისათვის. ტუმბოს დამაგრება ხრახნებით არ არის აუცილებელი, მაგრამ რეკომენდირებულია ტუმბოს გამოყენებისას, რომელსაც აქვს კუთხე სამონტაჟო ფრჩხილით. ტუმბოსთვის ხვრელების ბურღვისას, მოათავსეთ ტუმბო შიგთავსში და გაბურღეთ ერთი ხვრელი სამონტაჟო ფრჩხილით, როგორც მეგზური. ჩადეთ კაკალი და ჭანჭიკი პირველ ხვრელში, შემდეგ გაბურღეთ მეორე ხვრელი უშუალოდ სამონტაჟო სამაგრზე. თუ თქვენ იყენებთ ძალიან მაღალ სადეზინფექციო ბოთლს, შეიძლება უკეთესი იყოს, რომ შლანგი გაიაროს სახურავის სახურავზე. ამასთან, ეს მომავალში უფრო გაართულებს სახურავის ამოღებას.
თუ რეზინის ფეხებს იყენებთ, შეიძლება დაგჭირდეთ ბოლქვის ზედაპირიდან ქვიშის მოცილება ან ამოღება, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი კარგად ჯდება. ამის შემდეგ, თითოეული ჭანჭიკის თავზე დაიდეთ წებოვანი ბალიში (იხ. სურათი 5). ამის შემდეგ, ჩადეთ თხილეული თითოეულ ჭანჭიკზე და გააბრტყელეთ, დატოვეთ დაახლოებით 1 სმ ძაფი (იხ. სურათი 6). გაიარეთ თითოეული ჭანჭიკის ძაფი კუთხის ხვრელში და შეახვიეთ სხვა თხილი თითოეული ჭანჭიკის თავზე (იხ. სურათი 7). დაარეგულირეთ ფეხები საჭიროებისამებრ, რომ გაათანაბროთ მოწყობილობა ისე, რომ ის არ ქანქარდეს.
შემდეგი, დააინსტალირეთ ტუმბო, IR სენსორი და ჩართვა კორპუსში და შეაერთეთ მილები საჭიროებისამებრ. იხილეთ სურათი 8 დასრულებული შეკრების ინტერიერისთვის. შეაერთეთ ბატარეა სისტემის გასაძლიერებლად და მისი მუშაობის უზრუნველსაყოფად. ტესტირების შემდეგ დააინსტალირეთ საფარის სახურავი. ტუმბო უნდა იყოს დამუხტული, როდესაც პირველად დაინსტალირებთ ხელის სადეზინფექციო საშუალების ბოთლს. ეს კეთდება სენსორის მიღმა თქვენი ხელით მანამ, სანამ სითხე არ დაიწყებს საქშენებიდან გამოსვლას.
გირჩევთ:
ხელის ავტომატური სადეზინფექციო საშუალება: 8 ნაბიჯი
ხელის ავტომატური სადეზინფექციო საშუალება: COVID-19 პანდემია გახდა ის, რაც საზოგადოებამ ძალიან ხშირად მოისმინა 2020 წლის განმავლობაში. ყველა მოქალაქე, ვინც მოისმენს სიტყვას „COVID-19“დაუყოვნებლივ იფიქრებს სიტყვაზე „საშიში“, „სასიკვდილო“, „შეინახეთ სუფთა”და სხვა სიტყვები. ამ COVID-19– ს აქვს
ხელნაკეთი ხელის სადეზინფექციო საშუალების ხელნაკეთი დისპენსერი: 6 ნაბიჯი
ხელნაკეთი ხელის სადეზინფექციო საშუალების ხელნაკეთი დისპენსერი: ამ პროექტში ჩვენ ავაშენებთ ავტომატური ხელის გამწმენდის დისპენსერს. ეს პროექტი გამოიყენებს არდუინოს, ულტრაბგერითი სენსორს, წყლის ტუმბოს და ხელის გამაჯანსაღებელს. ულტრაბგერითი სენსორი გამოიყენება სადეზინფექციო აპარატის გასასვლელში ხელების არსებობის შესამოწმებლად
DIY უკონტაქტო ხელის სადეზინფექციო დისპენსერი არდუინოს ან მიკროკონტროლერის გარეშე: 17 ნაბიჯი (სურათებით)
DIY უკონტაქტო ხელის სადეზინფექციო დისპენსერი არდუინოს ან მიკროკონტროლის გარეშე: როგორც ყველამ ვიცით, COVID-19– ის გავრცელებამ დაარტყა მსოფლიო და შეცვალა ჩვენი ცხოვრების წესი. ამ მდგომარეობაში ალკოჰოლი და ხელის სადეზინფექციო საშუალებები სასიცოცხლო სითხეა, თუმცა, ისინი სწორად უნდა იქნას გამოყენებული. ინფიცირებული ხელებით ალკოჰოლის კონტეინერებთან ან ხელის სადეზინფექციო საშუალებებთან შეხება
ხელის ავტომატური სადეზინფექციო საშუალება: 3 ნაბიჯი
ხელის ავტომატური სადეზინფექციო საშუალება: ეს ინსტრუქცია განმარტავს და აჩვენებს სიღრმისეულ ნაბიჯებს, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ ხელის სადეზინფექციო საშუალების ავტომატური წრე და კოდი. ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს სახლში, საჯარო ოფისში, ავტოფარეხში ან თუნდაც გარე ბოძზე, ყველასთვის გამოსაყენებლად. ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ მრავალმხრივი
ავტომატური ხელის დისპენსერი Arduino– ით: 3 ნაბიჯი
Auto Handgel დისპენსერი Arduino– სთან ერთად: ეს პროექტი ემყარება ძალიან მარტივ და მარტივ ცოდნას, რომელიც შესაფერისია მოყვარულთათვის, ღია კოდების საფუძველზე და კომპონენტების პოვნა ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად. ამ პროექტის მიზანია ჩვენი ხელების გაწმენდა ვირუსებისგან და სხვა მიკრობები