Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ვიდეო ინსტრუქცია
- ნაბიჯი 2: დაგჭირდებათ…
- ნაბიჯი 3: 3D ფაილების დაბეჭდვა
- ნაბიჯი 4: ძრავის დაყენება
- ნაბიჯი 5: ვედრო მკლავის მორგება
- ნაბიჯი 6: შეაერთეთ "მკლავის" მეორე ბოლო და შეიკრიბეთ "ლიმიტის ბერკეტი"
- ნაბიჯი 7: დააინსტალირეთ საავტომობილო დრაივერი
- ნაბიჯი 8: დააინსტალირეთ ელექტრონიკის საცხოვრებელი
- ნაბიჯი 9: მოამზადეთ არდუინო
- ნაბიჯი 10: მიეცი მას გარკვეული ძალა
- ნაბიჯი 11: შეაერთეთ ძრავა
- ნაბიჯი 12: შეაერთეთ Arduino და Motor Driver
- ნაბიჯი 13: საკონტაქტო გადამრთველები
- ნაბიჯი 14: დაკალიბრება საკონტაქტო კონცენტრატორები
- ნაბიჯი 15: შეაერთეთ Bluetooth მოდული
- ნაბიჯი 16: შეაერთეთ Arduino ბატარეაზე
- ნაბიჯი 17: Nozzle ასამბლეის მომზადება
- ნაბიჯი 18: მორგება 'Nozzle 1' - დაბალი Fogger
- ნაბიჯი 19: მორგება 'Nozzle 2' - ვულკანური ნისლი შუქდიოდებით
- ნაბიჯი 20: დადეთ სახურავი
- ნაბიჯი 21: შეაერთეთ თქვენი ტელეფონი Bluetooth– ის საშუალებით
- ნაბიჯი 22: დაამატეთ მშრალი ყინული და წვეულება
ვიდეო: Ultimate Dry Ice Fog Machine - Bluetooth კონტროლირებადი, ბატარეაზე და 3D ბეჭდვით .: 22 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
მე ცოტა ხნის წინ დამჭირდა მშრალი ყინულის მანქანა ზოგიერთი თეატრალური ეფექტისთვის ადგილობრივი შოუსთვის. ჩვენი ბიუჯეტი არ დაიხარჯება პროფესიონალურად დასაქმებაზე, ასე რომ, ეს არის ის, რაც მე ნაცვლად ავაშენე. ის ძირითადად 3D დაბეჭდილია, დისტანციურად კონტროლდება Bluetooth– ის საშუალებით, იკვებება ბატარეით, არის პორტატული და მოიცავს LED- ებს სახალისო ეფექტისთვის. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიმუშაოთ თქვენი საკუთარი საქშენები სხვადასხვა ნისლის შაბლონების შესაქმნელად. მე ჩავრთე ჩემი ორი საქშენების დიზაინი, რომ თქვენ სცადოთ.
ის მშვენივრად მუშაობს როგორც სასცენო ეფექტი და იქნება ჰიტი ჰელოუინის ნებისმიერ წვეულებაზე.
თუ მოგწონთ ეს ინსტრუქცია, გთხოვთ გაითვალისწინოთ ხმის მიცემა ჰელოუინის კონკურსში. ხმის მიცემის ღილაკი სტატიის ბოლოს არის. Გმადლობთ.:)
ნაბიჯი 1: ვიდეო ინსტრუქცია
თუ გირჩევნიათ მიჰყევით სასწავლო ვიდეოს, მე შევქმენი ის, რომლის ყურებაც შეგიძლიათ. ასევე მშვენიერია, თუ გსურთ ნახოთ როგორია ეს მანქანა - მე ვაჩვენებ ორივე ტიპის საქშენებს, რომლებიც ვიდეოს დასაწყისში შევიმუშავე.
წერილობითი ინსტრუქცია და ფოტო მიჰყვება ახლა…
ნაბიჯი 2: დაგჭირდებათ…
თქვენ, რა თქმა უნდა, დაგჭირდებათ მარაგი, რომ გააკეთოთ საკუთარი. აქ მოცემულია იმ ნივთების ჩამონათვალი, ასევე ბმულები, სადაც შეგიძლიათ იპოვოთ ისინი ამაზონზე:
■ Elegoo Arduino Nano (x1):
■ L298N ძრავის მძღოლი (x1):
AA 8 AA ბატარეის მფლობელი (x1):
■ AA ბატარეები (x8): https://geni.us/AAB ბატარეები
Bread მინი breadboard (x1):
V 12v Geared DC Motor (x1):
■ HM10 Bluetooth მოდული (x1):
■ საკონტაქტო გადამრთველები (x2):
■ საკანცელარიო ნივთების მფლობელი (x1):
■ თხილი და ჭანჭიკები -:
■ მავთული:
■ PLA ძაფები:
Stic პლასტმასის კონტეინერი (x1): https://geni.us/PlasticContainer ის, რაც მე გამოვიყენე, დაახლოებით 20 სმ სიგრძის, 20 სმ სიგანისა და 27 სმ სიმაღლის იყო.
ეს არის რამდენიმე ჩემი საყვარელი ინსტრუმენტი, რომელსაც მე ვიყენებ და შემიძლია გირჩიოთ:
Glue ბატარეის წებოთიანი იარაღი:
■ Bosch Bit Driver:
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ 3D პრინტერი 3D დაბეჭდილი ნაწილებისთვის. თუმცა, თქვენ შეიძლება იყოთ ხის ან ლითონის ნაწარმით და შეძლოთ საკუთარი ნაწილების დამზადება 3D ბეჭდვის ნაცვლად.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ მშრალი ყინული თქვენი პროექტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ. გაფრთხილების სწრაფი სიტყვა:
მშრალი ყინული უკიდურესად ცივია და დაგწვავს თუ შიშველ კანს ეხება. დაიცავით თქვენი მშრალი ყინულის მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული უსაფრთხოების ყველა ინსტრუქცია და გექნებათ ბევრი გართობა ისე, რომ არავის A&E– ში წაიყვანოთ
ნაბიჯი 3: 3D ფაილების დაბეჭდვა
ამ პროექტისთვის დაგჭირდებათ რამდენიმე ნაწილის დაბეჭდვა. ისინი შეგიძლიათ იხილოთ ჩემს Thingiverse გვერდზე:
ანაბეჭდები არის:
- Dry_Ice_Arms. STL მე დავბეჭდე ეს PLA– ში 60% -იანი შევსებით, რათა უფრო დიდხანს გავუძლო როგორც ცივ, ასევე ცხელ ტემპერატურას. მე გამოვიყენე ფენის სიმაღლე 0.2 მმ და მხარს უჭერს, რადგან ეს ბეჭდვა მოიცავს დაბეჭდვის ადგილას გიმბალის მსგავს ნაწილს.
- Electronics_Holer _-_ ყველაზე. STL დაბეჭდილია PLA. ფენის სიმაღლე არც ისე მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში, ან შევსების პროცენტი.
- Electronics_Holer _-_ Bottom. STL დაბეჭდილია PLA. ფენის სიმაღლე ან შევსების პროცენტი კვლავ არ აქვს ამ ნაწილს დიდი მნიშვნელობა.
- Limit_Arm. STL იგივეა რაც ზემოთ.
ჩვენ ვისაუბრებთ საქშენების დაბეჭდვაზე მოგვიანებით ამ სახელმძღვანელოში, როდესაც მივაღწევთ ნაწილს მათი შეკრების შესახებ.
მას შემდეგ რაც დაბეჭდავთ მშრალი ყინულის იარაღს, დაგჭირდებათ რამდენიმე წუთი, რომ ყურადღებით ამოიღოთ დამხმარე მასალა.
ნაბიჯი 4: ძრავის დაყენება
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- საბურღი და საბურღი 8 მმ
- Მარკერი
- M3 x 6 ჭანჭიკები (x4)
საკანცელარიო/კალმის ქვაბი ჩადეთ იარაღში, რომელიც ჩვენ ახლახანს დავბეჭდეთ. დადეთ ეს კონტეინერში და შემდეგ მონიშნეთ იმ მხარეს, სადაც უნდა გავაღოთ ხვრელი ისე, რომ მკლავს შეეძლოს ზემოთ და ქვემოთ მოძრაობა დანარჩენ კონტეინერთან შეჯახების გარეშე. გააკეთეთ კიდევ ერთი ნიშანი კონტეინერის მოპირდაპირე მხარეს.
გაბურღეთ ორივე ეს ნიშანი 8 მმ საბურღით.
შესთავაზეთ ძრავა კონტეინერის ერთ მხარეს და შემდეგ დახაზეთ იქ, სადაც ჩვენ გვჭირდება ხრახნიანი ხვრელები, რათა შევძლოთ ძრავის დამონტაჟება. გაწურეთ ეს ოთხი ნიშანი ისევ, მაგრამ ამჯერად გამოიყენეთ 3 მმ საბურღი.
გამოიყენეთ ოთხი M3 x 6 ჭანჭიკი ძრავის დასაფიქსირებლად.
ნაბიჯი 5: ვედრო მკლავის მორგება
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- M3 თხილი
- M3 x 6 ჭანჭიკი
მცირე ზომის ალენის გასაღების ან მსგავსი მასალის გამოყენებით, ჩადეთ M3 კაკალი საყრდენში, მკლავის ერთ ბოლოში ფორმის გახსნის შიგნით. შემდეგ ჩადეთ M3 x 6 ჭანჭიკი ამის პარალელურად ხვრელში. შეახვიეთ ჭანჭიკი მანამ, სანამ თხილი მყარად არ გაიყვანს მის ჩაღრმავებაში, შემდეგ კვლავ გააუქმეთ იგი - არა ბოლომდე, მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ვეღარ ვხედავთ მის ხრახნიან სიგრძეს შიგნით ფორმის ხვრელში.
ამის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ გადააადგილოთ იგი ძრავის ლილვზე. დარწმუნდით, რომ თქვენ შეესაბამება ძრავის ლილვის ბრტყელ მონაკვეთს იმ ადგილთან, სადაც არის ჩვენი თხილი და ჭანჭიკი. ოდნავ გამკაცრდეს ჭანჭიკი ამ ბრტყელ ზონაზე შახტზე და არ დაივიწყო, რომ დაზიანდეს ჩვენი 3D ბეჭდვა.
ნაბიჯი 6: შეაერთეთ "მკლავის" მეორე ბოლო და შეიკრიბეთ "ლიმიტის ბერკეტი"
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- გრძელი M6 ჭანჭიკი (მე გამოვიყენე 40 მმ)
- M6 კაკალი (x2)
- 3D დაბეჭდილი ლიმიტის ბერკეტი
აიღეთ გრძელი M6 ჭანჭიკი და ხრახნიან ის, თუმცა ველის მკლავიდან შიგნიდან, სანამ ძაფი გარედან არ გამოჩნდება, შემდეგ მიამაგრეთ ერთი M6 კაკალი ჭანჭიკამდე, სანამ გააგრძელებთ მას 3D ბეჭდვისა და ამ თხილის მეშვეობით სანამ არ გაივლის რამდენადაც ეს შესაძლებელია ბეჭდვის საშუალებით და ძირითადი პლასტმასის კონტეინერის საშუალებით. (შეამოწმეთ სურათი ზემოთ, თუ ბოლომდე დარწმუნებული არ ხართ იმაში, რის ახსნასაც ვცდილობ).
ახლა ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ 3D დაბეჭდილი 'ლიმიტის ბერკეტი' და დავიჭიროთ დარჩენილი M6 კაკალი მის შიგნით. ამ დროისთვის თქვენ შეგიძლიათ დააკრათ ეს M6 თხილის ბოლოში, სადაც ის გამოდის კონტეინერში. ამას მეტს გავაკეთებთ ცოტა მოგვიანებით.
ნაბიჯი 7: დააინსტალირეთ საავტომობილო დრაივერი
ამ ნაბიჯის გადასაჭრელად დაგჭირდებათ:
- 3D ბეჭდვის საბინაო ელექტრონიკისთვის
- L298N ძრავის მძღოლის დაფა
- მინიმუმ ორი M3 x 6 ჭანჭიკი
მოათავსეთ საავტომობილო მძღოლის დაფა ოთხზე მაღლა დგას ელექტრონიკის ქვედა მარჯვენა კუთხეში და შემდეგ დააფიქსირეთ იგი მინიმუმ ორი ჭანჭიკით ოთხივე კუთხის ხვრელების გამოყენებით. თუ თქვენ და ჩემს ორიენტაციას ემთხვევა როგორც ფოტოებშია ნაჩვენები უფრო ადვილი იქნება ამ სახელმძღვანელოს დაცვა. ეს ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან სახურავი შექმნილია იმისათვის, რომ მოათავსოს ძრავის მძღოლი მხოლოდ ამ ორიენტაციაში.
ნაბიჯი 8: დააინსტალირეთ ელექტრონიკის საცხოვრებელი
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- საბურღი 3 მმ
- Მარკერი
- M3 x 6 ჭანჭიკები (x2)
- M3 სარეცხი მანქანა (x2)
- M3 კაკალი (x2)
შესთავაზეთ ელექტრონიკის კორპუსი (ნაწილი, რომელსაც ჩვენ უბრალოდ დავამატეთ საავტომობილო დრაივერი) კონტეინერის უკანა ნაწილში, ზედა ნაწილთან ახლოს. კალმის გამოყენებით, მონიშნეთ ადგილი, სადაც ჩვენ გვჭირდება ორი ხვრელის გაბურღვა, რათა დავაყენოთ იგი ზედა ჩანართების მეშვეობით.
გაბურღეთ ეს ორი მარკირებული წერტილი 3 მმ ბურღვით.
გამოიყენეთ ორი M3 x 6 ჭანჭიკი, ორი M3 საყელური და ორი M3 კაკალი, რათა უზრუნველყოთ ეს ადგილი ჩვენს მიერ შექმნილი ახალი მთელის გამოყენებით.
ნაბიჯი 9: მოამზადეთ არდუინო
ამ ნაბიჯის გადასაჭრელად დაგჭირდებათ:
- არდუინო ნანო
- თვითწებვადი მინი დაფა
- USB კაბელი
- Arduino IDE კომპიუტერზე
- პროექტის კოდი, რომელიც შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქედან:
diymachines.co.uk/projects/bluetooth-contr…
დაამონტაჟეთ არდუინო პურის დაფაზე. თქვენ არ შეგიძლიათ მისი ცენტრალურად დაყენება, მაგრამ ეს კარგია, განათავსეთ ის ისე, რომ მხარეს, რომელსაც აქვს 5V კავშირი, აქვს სამი სათადარიგო ხვრელი პურის დაფაზე და მეორე მხარეს ორი სათადარიგო ხვრელი.
გახსენით პროექტის კოდი Arduino IDE– ში, დარწმუნდით, რომ არჩეული გაქვთ დაფის ტიპი „Arduino Nano“. პროცესორი არის "ATmega328P" და შეამოწმეთ გაქვთ სწორი სერიული კავშირი.
ახლა თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენი კოდი არდუინო ნანოში. ამის დასრულების შემდეგ, ამოიღეთ USB კაბელი Arduino– დან.
ამოიღეთ თვითწებვადი საყრდენი და მიიყვანეთ იგი ცენტრში ელექტრონიკის კორპუსის ბოლოში.
ნაბიჯი 10: მიეცი მას გარკვეული ძალა
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- მავთულები
- AA ბატარეები (x8)
- ბატარეის დამჭერი
- საიზოლაციო ლენტი
სანამ შევძლებთ ბატარეის დამჭერის დაკავშირებას, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მისგან მომავალი მავთულები, სანამ ისინი არ მიაღწევენ საავტომობილო დრაივერების დაფების ტერმინალს, როგორც ეს ნაჩვენებია პირველ ფოტოზე ზემოთ. თქვენ უნდა შეამოწმოთ და ნახოთ რამდენი მავთული გჭირდებათ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ჩემსას დავამატე დაახლოებით 7 სმ.
მას შემდეგ რაც ამას გააკეთებთ, დაამატეთ AA ბატარეები საყრდენში და იზოლირება მოახდინეთ შედუღების სახსრების შემდეგ, რადგან თქვენ არ გვსურს, რომ წრე შემოკლდეს.
გამოიყენეთ ცხელი დნობის წებო ან მსგავსი, რომ აკრიფოთ ბატარეის დამჭერი ელექტრონიკის დამჭერზე. დარწმუნდით, რომ მიამაგრეთ ისე, რომ კვლავ გახსნათ ბატარეის დამჭერის საფარი.
შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია მივიყვანოთ ბატარეის დამჭერის გვერდით, ძრავის დრაივერის თავზე და ჩავდოთ პოზიტიური მავთული სამი ტერმინალის ზედა ნაწილში საავტომობილო მძღოლის დაფაზე (VCC) და უარყოფითი სამის შუაში. (ადგილზე).
ნაბიჯი 11: შეაერთეთ ძრავა
რაც შეეხება ელექტროენერგიის მიწოდებას, შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი ძრავიდან მომავალი კაბელების გაფართოება ამ შემდგომი ნაბიჯისათვის.
საავტომობილოდან მომავალი თეთრი და წითელი ბილიკები ხრახნიანი უნდა იყოს ძრავის მძღოლის უახლოეს კორპუსის გვერდით მდებარე ხვრელში. წითელი მავთული უკავშირდება ტერმინალს ზედა მარცხენა მხარეს და თეთრი მავთულს ტერმინალს ზედა მარჯვნივ. (ამ წყვილი კავშირის ტერმინალები მოიხსენიება, როგორც 'Motor A' L298N- ზე).
დარჩენილი ოთხი ფერის მავთული არ არის საჭირო, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ იგი სურვილისამებრ.
ნაბიჯი 12: შეაერთეთ Arduino და Motor Driver
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
მავთულები და ან მხტუნავები
ეს არის ძალიან მარტივი ნაბიჯი. ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ყველა საფუძველი ერთმანეთთან, ასე რომ დავამატოთ მოკლე სიგრძის მავთული საავტომობილო დრაივერის დაფაზე მიწაზე (იგივე რაც ბატარეის პაკეტი არის დაკავშირებული) და შემდეგ ჩადეთ მავთულის მეორე ბოლო დამიწების ტერმინალში პურის დაფა.
ჩვენ ასევე შეგვიძლია სწრაფად ამოვიღოთ ჯუმპერი ძრავის დრაივერზე 5V კავშირის ქვემოთ.
გამოიყენეთ მავთული, რათა შეუერთდეთ 'ჩართეთ A' საავტომობილო ფარიდან ციფრულ 11 -ზე Arduino- ზე. 'შეყვანის 1' საავტომობილო ფარზე ციფრულ 9 -ზე Arduino- ზე და ბოლოს 'შეყვანისგან 2' ციფრამდე Arduino- ზე.
თუ ფოტო ან პინის სახელები თქვენთვის საკმარისად მკაფიო არ არის, მე ასევე დავამატე ჩემი ხელნაკეთი გაყვანილობის დიაგრამა.:)
ნაბიჯი 13: საკონტაქტო გადამრთველები
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- საკონტაქტო კონცენტრატორები (x2)
- მავთული
ახლა ჩვენ უნდა შევაერთოთ მავთული ჩვენს საკონტაქტო კონცენტრატორებზე. მავთული საკმარისად გრძელი უნდა იყოს კონტაქტური გადამრთველებიდან საბოლოო მდებარეობიდან "ლიმიტის ბერკეტის" მახლობლად გარსაცმის გავლით და უკან არდუინო ნანოში.
მე თითოეული გავაკეთე დაახლოებით 25 სმ და შემდეგ მოვიცილე ისინი უფრო მოკლე სიგრძეზე, მას შემდეგ რაც ყველაფერი დანარჩენი ადგილზე იყო.
მავთულები უნდა იყოს დაკავშირებული საკონტაქტო ჩამრთველზე ცენტრალურ პინთან და ქვემოდან პინთან, სადაც საკონტაქტო ხელი ხვდება პლასტმასის კორპუსს - გთხოვთ, კიდევ ერთხელ გადაამოწმოთ ზემოთ მოცემული ფოტოები დაზუსტებისათვის.
მას შემდეგ რაც დაასრულებთ შედუღებას, მიეცით ოთხივე მავთული საქმის მხარეს.
შეაერთეთ ერთი მავთული თითოეული გადამრთველიდან მიწასთან. ერთი გადამრთველიდან დარჩენილი მავთული შეიძლება გადავიდეს ციფრული 3 -ზე, ხოლო მეორე გადამრთველზე მავთული შეიძლება გადავიდეს ციფრულ 4 -ზე.
ნაბიჯი 14: დაკალიბრება საკონტაქტო კონცენტრატორები
შეაერთეთ თქვენი Arduino თქვენს კომპიუტერს USB- ის საშუალებით და გახსენით Arduino IDE. გახსენით სერიული მონიტორი და დარწმუნდით, რომ ბაუდის სიჩქარეა 9600. ახლა ჩვენ დავაყენებთ ჩვენს ლიმიტის კონცენტრატორებს.
ოდნავ გააუქმეთ კაკალი მკლავით და წაისვით წებო ჭანჭიკზე, შემდეგ კი დააბრუნეთ იგი, რათა დარწმუნდეთ, რომ მკლავი დგას კონტეინერში 3D პრინტის იმავე მდგომარეობაში.
ჩართეთ ენერგია, რომელიც მოდის თქვენი AA ბატარეებიდან.
ახლა, როდესაც სტაციონარული დამჭერი დაუბრუნდა თქვენს 3D ბეჭდვით ნაწილს, შეგვიძლია Arduino სერიული მონიტორის საშუალებით გამოვაგზავნოთ კაპიტალური 'D', რათა მკლავი ოდნავ ჩამოვწიოთ. გსურთ გააგრძელოთ მისი შემცირება მანამ, სანამ სტაციონარულ დამჭერს არ შეუძლია თავისუფლად მოტრიალდეს 3D ბეჭდვით ნაწილებზე დარტყმის გარეშე.
ახლა წაისვით წებო კონტაქტურ გადამრთველზე, რომელიც დაკავშირებულია ციფრულ 4 -ზე Arduino– ზე. თქვენ გსურთ დააყენოთ ის ისეთ ადგილებში, სადაც კონტაქტის გადამრთველი ჩართულია მის ამჟამინდელ პოზიციაზე.
თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ, რომ ეს გადამრთველი მუშაობს სერიული მონიტორის მეშვეობით კაპიტალის 'D' გაგზავნით კონტეინერის დასაწევად და შემდეგ 'U' - ს კაპიტალით 'up'. კონტეინერმა უნდა შეწყვიტოს გადაადგილების მცდელობა კონტაქტის გადამრთველზე მოხვედრისთანავე.
ახლა ქვედა ლიმიტის გადამრთველისთვის, გაგზავნეთ კაპიტალი 'D' ისევ ქვემოთ, სანამ საკანცელარიო კონტეინერი არ შეხება კონტეინერის ძირს.
ეს ის პოზიციაა, სადაც გსურთ სხვა გადამრთველის წებო. დაიმახსოვრეთ, კონტაქტურ გადამრთველს უკვე დაჭერილი უნდა ჰქონდეს, როდესაც მას მიამაგრებთ მიწაზე. კვლავ შეამოწმეთ ეს გადამრთველი, ისევე როგორც წინა.
ახლა თქვენ შეიძლება ჩემსავით აღმოაჩინოთ, რომ თქვენ გაქვთ ზედმეტი მავთული. შეგიძლიათ შეამციროთ ეს მავთულები და ეს დაგეხმარებათ თქვენი ელექტრონიკის დალაგებაში.
ნაბიჯი 15: შეაერთეთ Bluetooth მოდული
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- HM10 bluetooth მოდული
- მავთულის სიგრძე 6 სმ (x4)
აიღეთ bluetooth მოდული და შეაერთეთ ოთხი 6 მ სიგრძის მავთული თითოეულ ოთხ ფეხზე.
- შეაერთეთ მავთული VCC– დან bluetooth მოდულზე 3.3 ვ Arduino Nano– ზე.
- დამიწების მავთულს შეუძლია მიერთდეს მიწასთან დაკავშირებას.
- მავთულს, რომელიც მოდის Bluetooth– ის მოდულიდან Transmit– დან, უნდა წავიდეს მიმღებ ნანოზე.
- HM10 მოდულიდან მიმღებ მავთულს სურს Arduino Nano– ზე გადამცემ კავშირზე გადასვლა.
ფრთხილად მოხარეთ მავთულები bluetooth მოდულზე და დააინსტალირეთ თავის ადგილას.
ნაბიჯი 16: შეაერთეთ Arduino ბატარეაზე
ახლა ჩვენ შეგვიძლია დავუკავშიროთ Arduino ბატარეას. ჩვენ ამას გავაკეთებთ საავტომობილო დაფაზე 5 ვ გამომავალი საშუალებით, რადგან ჩვენი ბატარეები უზრუნველყოფენ დაახლოებით 12 ვ, თუ ჩვენ მათ პირდაპირ ვუკავშირდებით.
დაამატეთ მოკლე სიგრძის მავთული ძრავის დრაივერზე 5V კავშირს შორის (სამი ტერმინალის ქვედა ნაწილი) არდუინოს 5V პინზე. ეს არის წითელი მავთული, რომელზეც თითი მაქვს აღბეჭდილი ფოტოზე.
თუ ეს სწორად გააკეთეთ, ბატარეის პაკეტის ჩართვისას LED- ები უნდა ანათებდეს ძრავის დრაივერს, ნანოსა და ბლუთუს მოდულს.:)
ნაბიჯი 17: Nozzle ასამბლეის მომზადება
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- კონტეინერის სახურავი
- Მარკერი
- Მაკრატელი
- ნაბეჭდის ორივე ორი ვარიანტიდან ერთ -ერთი
არსებობს ორი განსხვავებული საქშენები, რომლებიც მე გაჩვენებთ როგორ ავაშენოთ.
'Nozzle 1' არის ის, რაც ნაჩვენებია თეთრ სახურავზე ზემოთ. ბრწყინვალეა სქელი გრუნტის ნისლის შესაქმნელად.
"Nozzle 2" არის ის, რაც ნაჩვენებია მწვანე სახურავზე. ეს უფრო ვულკანს ჰგავს და ნისლს მაღლა აფრქვევს. მას ასევე აქვს ინტეგრირებული LED- ები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ განათოთ ნისლი.
ორივე მათგანისთვის ჩვენ უნდა მოვამზადოთ სახურავი ერთნაირად, ასე რომ მე აგიხსნით, რომ ამ ნაბიჯში და შემდეგ თუ გსურთ გააკეთოთ 'Nozzle 1', გააგრძელეთ შემდეგ საფეხურზე, ხოლო თუ გსურთ 'Nozzle 2' მაშინ გამოტოვეთ შემდეგი ნაბიჯი.
რა თქმა უნდა, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ ორივე გააკეთოთ და ადვილად გადაცვალოთ ისინი.
აიღეთ რომელიმე ნაბეჭდი საქშენები და დადეთ სახურავზე. მონიშნეთ სად არის ოთხი კუთხე. ამოიღეთ დაბეჭდილი საქშენები და გააკეთეთ წერტილის კიდევ ერთი ნაკრები 1 მეტრის შიგნით.
დახაზეთ ხაზები ამ წერტილებს შორის და შემდეგ ამოჭერით მიღებული კვადრატი.
ნაბიჯი 18: მორგება 'Nozzle 1' - დაბალი Fogger
თუ ჯერ არ გაგიკეთებიათ, დაბეჭდეთ საქშენები. ნაბეჭდი დავბეჭდე 0,2 მმ ფენის სიმაღლეზე, მის მხარეს მხოლოდ სამშენებლო ფირფიტაზე. მე ასევე დავამატე ზღვარი, რათა დამეხმაროს ბეჭდვა დაეყრდნოს ბეჭდურ საწოლს.
ამოიღეთ საყრდენები და შემდეგ დაამატეთ ცხელი დნობის წებო ზედა ნაწილის კიდეებს. ამის შემდეგ ის შეიძლება გაიაროს სახურავის ხვრელში ქვემოდან.
ეს არის ამ საქშენისთვის. მე ვთქვი, რომ ეს იყო ძალიან მარტივი.:)
ნაბიჯი 19: მორგება 'Nozzle 2' - ვულკანური ნისლი შუქდიოდებით
ამ ნაბიჯის გადასაჭრელად დაგჭირდებათ:
- მავთულები
- ბეჭედი "ნეოპიქსელებით"
- 3D დაბეჭდილი საქშენები
თუ თქვენ ჯერ არ გაქვთ დაბეჭდილი ნაწილი ამ საქშენისთვის. ამჯერად დავბეჭდე იგი თავდაყირა ყოველგვარი მხარდაჭერისა და გარჯის საჭიროების გარეშე.
შეაერთეთ მავთულის გრძელი სიგრძე (მე 40 სმ სიგრძის გავაკეთე და შემდეგ უფრო მოკლედ მოვიჭერი მოგვიანებით, როდესაც ზუსტად შევამჩნიე, თუ რამდენი იყო საჭირო არდუინო ნანოს მისაღწევად) თითოეულ შემდეგ ქინძისთავზე:
- PWR (სიმძლავრე - მას ასევე შეიძლება ვუწოდოთ VCC)
- GND (სახმელეთო)
- IN (ციფრული სისტემა - შეიძლება ასევე მოიხსენიებოდეს როგორც DIN)
სამივე მავთულის გადატანა შესაძლებელია საქშენის ზედა ნაწილში, შემდეგ კი უკან, პატარა ნახვრეტების საშუალებით, დაბეჭდვის ბოლოში. დაამატეთ ცხელი დნობის წებო ან ანალოგი LED- ების უკანა ნაწილზე და შემდეგ მტკიცედ მიაყენეთ ისინი მათ საყრდენ ადგილას, როგორც ეს ნაჩვენებია ზემოთ.
მას შემდეგ რაც ეს კეთდება, დაამატეთ წებოს კიდევ ერთი „ნაგლეჯი“იქ, სადაც მავთული გადადის საბეჭდი შიგნიდან დაბეჭდვის გარეთ. ეს მხოლოდ იმისათვის, რომ არ მოხდეს ნისლის ამოფრქვევა ამ ხვრელიდან. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიზოლაციო ფირის რამდენიმე ნაჭერი მავთულხლართებისთვის, რათა ყველაფერი მოწესრიგდეს.
როგორც ადრე, დაამატეთ ცხელი დნობის წებო დაბეჭდვის ზედა მხარეს, რადგან გაიარეთ იგი ქვედა მხრიდან სახურავის ხვრელში. დარწმუნდით, რომ LED- ების სადენები ასევე არის სახურავის ზედა მხარეს.
დააფარეთ სახურავი კონტეინერის თავზე და გადაიტანეთ მავთულები ბატარეის დამჭერის მარცხენა მხარეს. თქვენი LED- ების ციფრული ინნიდან მომდინარე მავთულს უნდა იყოს დაკავშირებული Arduino– ზე pin D6– თან, VCC უნდა დაუკავშირდეს 5V– ს და GND– ს მიწასთან.
ნაბიჯი 20: დადეთ სახურავი
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- 3D დაბეჭდილი სახურავი
- M3 x 6 ჭანჭიკები (x3)
მე დავბეჭდე ჩემი სახურავი 0.2 მმ ფენის სიმაღლეზე, არანაირი საყრდენი და არც ერთი გარსი არ არის საჭირო.
ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვათავსოთ ელექტრონული მოწყობილობის სახურავი.
გამოიყენეთ სამი თქვენი M3 x 6 ჭანჭიკი სახურავის დასაფიქსირებლად.
ნაბიჯი 21: შეაერთეთ თქვენი ტელეფონი Bluetooth– ის საშუალებით
ახლა მშრალი ყინულის აპარატთან Bluetooth– ით დასაკავშირებლად თქვენ უნდა ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია თქვენს ტელეფონში. მე ვიყენებ Apple მოწყობილობას და გადმოწერილი მაქვს პროგრამა სახელწოდებით "HM10 Bluetooth სერიული". თუ თქვენ ჯერ არ გაქვთ აპლიკაცია, უბრალოდ მოძებნეთ თქვენი აპლიკაციის მაღაზია 'HM10 Bluetooth' და თქვენ უნდა იპოვოთ რაღაც, რომ გააგზავნოთ სერიული ბრძანებები სხვა bluetooth თქვენს Arduino- ში.
თქვენ უბრალოდ უნდა შეგეძლოთ გაგზავნოთ ერთი დიდი სიმბოლო თითოეული ბრძანებისთვის.
- გაგზავნეთ 'U' კონტეინერის ზემოთ გადასატანად
- გააგზავნეთ 'D' კონტეინერის ქვევით გადასატანად.
შემდეგ LED- ების გასაკონტროლებლად შეგიძლიათ გააგზავნოთ
- 'R' წითელი ფერისთვის
- "B" ლურჯისთვის
- "G" მწვანეზე
- 'W' თეთრისთვის
- 'O' LED- ების გამორთვა.
ნაბიჯი 22: დაამატეთ მშრალი ყინული და წვეულება
ამ ნაბიჯისათვის მოამზადეთ:
- Ცხელი წყალი
- მშრალი ყინული
დაამატეთ ბევრი ცხელი (მაგრამ არა მდუღარე წყალი) კონტეინერის ბოლოში. შემდეგ ფრთხილად შეავსეთ სტაციონარული კონტეინერი მშრალი ყინულით.
დაამატეთ სახურავი თქვენი სასურველი საქშენით და შემდეგ დაუკავშირდით თქვენს ახალ მშრალ ყინულის აპარატს თქვენს ტელეფონში Bluetooth– ის საშუალებით.
დაკავშირების შემდეგ შეგიძლიათ გააგზავნოთ ერთი დიდი სიმბოლო მისი გასაკონტროლებლად. აქ არის პერსონაჟების შეხსენება:
გაგზავნეთ 'U' კონტეინერის ზემოთ გადასატანად გაგზავნეთ 'D' კონტეინერის ქვევით გადასატანად.
შემდეგ LED- ების გასაკონტროლებლად შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ 'R' წითელზე, 'B' ლურჯზე, 'G' მწვანეზე, 'W' თეთრზე ან 'O' LED- ების გამორთვაზე.
ისიამოვნეთ და იზრუნეთ მშრალ ყინულთან მუშაობისას.:)
მადლობა რომ გადახედე ჩემს გაკვეთილს. იმედი მაქვს მოგეწონათ ეს პროექტი. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ჩემი სხვა პროექტის შემოწმების შესახებ, არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ DIY მანქანები აქ და YouTube– ზე და გაუზიაროთ ეს პროექტი ყველას, ვისაც იცნობთ, ვისაც შეიძლება მოეწონოს საკუთარი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომავალ დრომდე, ახლავე!
გამოიწერეთ ჩემი Youtube არხი:
დამეხმარე პატრეონში::
ფეისბუქი:
მეორე ადგილი ჰელოუინის კონკურსში 2019
გირჩევთ:
ბატარეაზე მომუშავე წყლის კოლექტორის დონის სენსორი: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
ბატარეაზე მომუშავე წყლის კოლექტორის დონის სენსორი: ჩვენს სახლს აქვს წყლის ავზი, რომელიც იკვებება სახურავზე წვიმისგან და გამოიყენება ტუალეტისთვის, სარეცხი მანქანისთვის და ბაღში მცენარეების მორწყვისთვის. ბოლო სამი წლის განმავლობაში ზაფხული ძალიან მშრალი იყო, ამიტომ ჩვენ ვაკვირდებოდით წყლის დონეს ავზში. ს
ბატარეაზე მომუშავე ნისლის მანქანა: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
ბატარეაზე მომუშავე ნისლის მანქანა: მე მჭირდებოდა პატარა ბატარეაზე მომუშავე ნისლის მანქანა მომავალი პროექტისათვის. ელექტროენერგიით მომუშავე ნისლი არ არის ძვირი (~ 40 აშშ დოლარი). მაგრამ ბატარეის პორტატული არის, იმ მიზეზების გამო, რომ მე ნამდვილად არ მესმის, უზარმაზარი $ 800 (ან თუნდაც $ 1850!). არსებობს ვა
ენერგიის წყაროს გამოყენება ბატარეაზე მომუშავე მოწყობილობისთვის: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
ენერგიის წყაროს გამოყენება ბატარეაზე მომუშავე მოწყობილობისთვის: მეგობარმა მომიტანა ეს ბუშტიანი ძაღლის სათამაშო და მკითხა, შევძლებ თუ არა მას კვების ბლოკი, რადგან ბატარეების შეცვლა ყოველთვის მტკივნეული და ეკოლოგიურად დამღუპველი იყო. ამოიწურა 2 x AA ბატარეა (სულ 3 ვ). მე ვუთხარი
გადააკეთეთ ბატარეაზე მომუშავე ელექტრონიკა AC- ზე მუშაობისთვის: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
გადააკეთეთ ბატარეაზე მომუშავე ელექტრონიკა AC- ზე მუშაობისთვის: ჩვენ ვიყენებთ ბატარეებს ელექტრონიკის დიდი ნაწილის დასატენად. მაგრამ არის ბატარეაზე მომუშავე მოწყობილობები, რომლებიც სულაც არ არის საჭირო პორტატული იყოს ყოველთვის. ერთი მაგალითია ჩემი შვილის ბატარეაზე მყოფი სვინგი. მისი გადატანა შესაძლებელია, მაგრამ ჩვეულებრივ რჩება
18650 ბატარეაზე გადაუდებელი/გადარჩენის ტელეფონი: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
18650 ბატარეაზე გადაუდებელი დახმარება/გადარჩენის ტელეფონი: მე მაქვს ტელეფონი, რომელიც არ დატენავს შიდა ბატარეას. ეს არის სადაც მე მივიღე იდეა მისი გარე ბატარეით. ნაგვის ურნისგან გადარჩენისთვის და მისი ხელახალი დანიშნულებისამებრ, მიეცი მეორე სიცოცხლე. ოდესმე გინდოდა ტელეფონი, რომლის ამოღებაც შეგიძლია