Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ინსტრუმენტები
- ნაბიჯი 2: მასალები
- ნაბიჯი 3: დავიწყოთ ბეჭდვა
- ნაბიჯი 4: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 0 - ავარია
- ნაბიჯი 5: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 1 - სანთლების მომზადება
- ნაბიჯი 6: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 2 - სანთლები + ESC + PDB
- ნაბიჯი 7: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 3 - ძრავა + ESC ორიენტაცია
- ნაბიჯი 8: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 4 - ძრავა + ESC
- ნაბიჯი 9: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 5 - FC + PDB
- ნაბიჯი 10: ჩვენ გვაქვს იარაღი !! მოტორებთან
- ნაბიჯი 11: ბატარეის დამონტაჟების მომზადება
- ნაბიჯი 12: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 6 - საბოლოო ასამბლეა
- ნაბიჯი 13: ცენტრალური ასამბლეა
- ნაბიჯი 14: საბოლოო შეკრება
- ნაბიჯი 15: ტესტირება
- ნაბიჯი 16: ქალწულობა
ვიდეო: DIY 3D დაბეჭდილი მოდულური თვითმფრინავი: 16 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
გამარჯობა ყველას და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს პირველ სასწავლებელში.
მე ყოველთვის მიყვარდა rc, და ბოლო წლებში მე შევიმუშავე ჩემი პროექტები, საერთოდ ნულიდან, მათ შორის ნავი, მანქანები და თვითმფრინავი (რომელიც გაფრინდა ორი წამი!). მე ყოველთვის განსაკუთრებული კავშირი მქონდა თვითმფრინავებთან, ამიტომ გადავწყვიტე ერთი ზამთრის არდადეგები, გამეკეთებინა დრონი, ნულიდან, ყოველგვარი გეგმისა და მცირე გამოცდილების გარეშე.
ჩქარა ორი წელი (ჩართვა და გამორთვა) და მე ახლახანს დავამთავრე, მას შემდეგ რაც მთლიანად აღვადგინე ორ -სამჯერ. ერთ -ერთი მთავარი მიზანი იყო შეკეთება და საიმედოობა, შერწყმული ჩემი 3D პრინტერის ზომის შეზღუდვით, მხოლოდ 140 მმ ყოველმხრივ, იგი შედგებოდა მრავალი ინდივიდუალური მოდულისგან, ასე რომ მე შემეძლო დამტვრეული ნაწილების აღება და გარემონტებული ნაწილების გარეშე მოთავსება. მთლიანი ნივთის გადაბეჭდვა, ასევე ზომის გაზრდა უპილოტო საფრენი აპარატის გამო თითქმის 4 -ჯერ დიდი ვიდრე მყარი დრონი
ასე რომ, აქ არის. 3D ბეჭდვით მოდულური დრონი. ფრენის ათი წუთი, შედარებით სწრაფი, თუმცა მე არ მაქვს ინსტრუმენტები ზუსტი სიჩქარის გასაზომად და ფრენის სიხარული, განსაკუთრებით იმის ცოდნით, რომ თქვენ ის ნულიდან გააკეთეთ.
გაფრთხილება: მე არ ვათავსებ შედუღების ინსტრუქციას (რომელთაგან ბევრი იქნება). ეს არ არის რეკომენდირებული ახალი შემდუღებლებისთვის. Soldering უნარი არის ერთადერთი ცოდნა წინაპირობა ამ instructionable.
ნაბიჯი 1: ინსტრუმენტები
ეს არის პირველ რიგში 3D დაბეჭდილი, ასე რომ 3D პრინტერი არის მოთხოვნა, თუ არ გაქვთ კარგი ადგილობრივი მწარმოებელი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ მრავალი საათის განმავლობაში გაატაროთ ბეჭდვა.
მე ნამდვილად გირჩევთ შეიძინოთ 3D პრინტერი, თუ არ გაქვთ, მე ვიყენებ ჩემსას ყველაფრისთვის. ეს არის Flashforge Finder, რომელიც ამჟამად იყიდება 400 დოლარამდე და ბრწყინვალეა, როდესაც მუშაობს, მაგრამ შეიძლება პრობლემები შეექმნას.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ:
გასაყიდი რკინა
მცირე ზომის ალენის კლავიშების და/ან ხრახნიანი საკინძების ასორტიმენტი, დამოკიდებულია თქვენს მიერ არჩეულ ჭანჭიკებზე.
საბურღი
საბურღი ნაჭრების ასორტიმენტი
ნემსის ცხვირსახოცი
3x ალიგატორის კლიპები შესამოწმებლად
მულტიმეტრი, არ არის საჭირო, გამოიყენება შესამოწმებლად
Მავთულის საჭრელები
მავთულის სტრიპტიზატორები
სერვო ტესტერი, არ არის საჭირო, გამოიყენება ძრავების შესამოწმებლად. თუ არ გაქვთ, უბრალოდ დაუკავშირეთ მიმწოდებელი მიმღებს და ჩართეთ მიმღები და გადამცემი
სითბოს იარაღი
Მაკრატელი
ნაბიჯი 2: მასალები
დრონისთვის დაგჭირდებათ:
ასორტირებული
300-500 გრამი ნებისმიერი ფერის ბოჭკო
მავთულის ასორტი
ასორტიმენტის შემცირება
დაფის ფირზე, ფერების ასორტიმენტი
ძლიერი ბაგირი ან სიმებიანი
ბოლოები და თხილი
14x 20*5 მმ ჭანჭიკები ან იმპერიული ექვივალენტი
8x 30*3 მმ ჭანჭიკები ან იმპერიული ექვივალენტი
4x 20*3 მმ ჭანჭიკები ან იმპერიული ექვივალენტი
4x 16*5 მმ ჭანჭიკები ან იმპერიული ექვივალენტი
თხილი ყველა თქვენი ჭანჭიკისთვის
ჭანჭიკები თქვენი ძრავებისთვის
8x 3 მმ დაკეცილი თხილი (კნუტი)
მოხმარებული
5x xt60 დანამატი წყვილი
1x დენის გამანაწილებელი დაფა (PDB)-https://hobbyking.com/en_us/matek-fchub-a5-2-6s-with-184a-current-sensor-and-5v-2a-bec.html?_store=en_us
1x ფრენის კონტროლერი (FC)-https://hobbyking.com/en_us/skyline32-advanced-flight-controller-w-baseflight-cleanflight.html
4x 2-4s 30 ამპერიანი ჯაგრისებიანი უპილოტო საფრენი აპარატი, არა BEC, სიჩქარის ელექტრონული კონტროლერი (ESC)-https://hobbyking.com/en_us/blheli-s-30a.html
4x 2600 კვ ძრავა 19 მმ 16 მმ სამონტაჟო ხვრელებით -
4x 3 ტყვიის დანამატი გაფართოება, 150 მმ, ფერი კოორდინირებული-https://hobbyking.com/en_us/3-5mm-male-female-bullet-brushless-motor-extension-lead-100mm-2.html
1x მიმღები
1x გადამცემი
3x 20 ამპერიანი დავარცხნილი ESC– ები-https://hobbyking.com/en_us/blheli-s-30a.html
1x 4s ბატარეა-https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1800mah-4s-35-70c-lipo-pack.html
არ მოიხმარენ
აგური
3x ალიგატორის სამაგრები
ნაბიჯი 3: დავიწყოთ ბეჭდვა
დრონისთვის თქვენ უნდა დაბეჭდოთ:
4x მკლავი
1x სხეული
2x ბატარეის დასაყენებელი
8x ფირფიტა - თუ შეიძლება გირჩევთ ლაზერული მოჭრა 3 მმ აკრილისგან.
4x ფეხი- გირჩევთ დაბეჭდოთ თავდაყირა, საყრდენებით.
1x Prop Pusher
ნაბიჯი 4: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 0 - ავარია
ეს არის დრონი. და როგორც ასეთი მას სჭირდება ბევრი ელექტრონული კომპონენტი. ამ ყველაფერს სჭირდება შედუღება და ფრთხილად განლაგება, რათა უზრუნველყოს მავთულის კარგი მენეჯმენტი. მზად იყავით დახარჯოთ ერთ საათამდე თქვენი ნაწილების ერთად დაგეგმვისა და შედუღების მიზნით. ძალიან მოსახერხებელი რჩევა ახალ გამაგრებისთვის არის პატარა გულშემატკივართის დაყენება, რომელიც გააცილებს კვამლს, ეს თქვენს ცხოვრებას გაცილებით სასიამოვნო გახდის და გრძელი შედუღების სესიის შემდეგ შესაძლოა სუნი გქონდეთ.
ბევრი ელექტრონიკაა გასაკეთებელი, ამიტომ მე დავყავი რამოდენიმე ნაწილად.
ნაწილი 1 იქნება სანთლების მომზადება და მარკირება.
ნაწილი 2 იქნება მიერთება სანთლები ESC და PDB
ნაწილი 3 იქნება საავტომობილო და ESC მიმართულება
ნაწილი 4 იქნება ძრავა და ESC შედუღება
ნაწილი 5 იქნება FC და PDB ყველა soldered up
მეექვსე ნაწილი აერთიანებს ყველაფერს. ეს იქნება ბევრად გვიან ვიდრე დანარჩენი ელექტრონიკა
ნაბიჯი 5: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 1 - სანთლების მომზადება
პირველ რიგში, თქვენ მოგიწევთ სხეულის განლაგება და PDB ჩამოშლა, დროებით. შემდეგ შეიმუშავეთ რომელი ძრავები აქვს FC– ს სად. დაწერეთ სხეულზე რომელი კუთხეები რომელი რიცხვის ძრავას შეესაბამება. შემდეგ მოათავსეთ xt60 შტეფსელი წყვილი სხეულში მკლავის კუთხესა და შედუღების წერტილს შორის PDB.
სანამ გააგრძელებთ მარკირებას, მიუთითეთ საცობის წყვილი სხეულზე შესაბამისი ნომრით. ეს გაადვილებს თქვენს ცხოვრებას მოგვიანებით, როდესაც თქვენ მოგიწევთ ყველა ESC- ის განთავსება, ასევე თუ დაგჭირდებათ თქვენი ESC- ების გამორთვა და მათი შემდგომი ჩართვა.
გაიმეორეთ დანარჩენი 3 დანამატის წყვილი.
ნაბიჯი 6: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 2 - სანთლები + ESC + PDB
მიიღეთ დანამატი წყვილი 1 და განათავსეთ იგი მის სწორ კუთხეში. შემდეგ მოათავსეთ მკლავი ფსკერზე და ESC მკლავის ცენტრში, დენის კაბელებითა და servo plug- ით, მთავარი სხეულისკენ.
გაზომეთ მავთულები ESC– დან დანამატამდე და გაჭერით შეხებით მხოლოდ რამდენიმე მილიმეტრით, სანთლებს შეიძლება ჰქონდეთ იმაზე მეტი შიგნით, ვიდრე თქვენ მოელოდებით, მაგრამ შიგნით არც ისე ბევრი სივრცეა. შემდეგ გაზომეთ და გაჭერით მავთულები, რომლებიც თქვენ უბრალოდ შეწყვიტეთ PDB- სა და xt60 დანამატს შორის გასასვლელად.
ნაბიჯი 7: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 3 - ძრავა + ESC ორიენტაცია
ეს რთული ნაწილია, რადგან თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ძრავები ტრიალებს სწორი გზით. ძრავები შექმნილია ისე, რომ დატრიალდეს ერთი მიმართულებით, რომ შეინარჩუნოს თხილი ლილვზე, მაგრამ ეს ყოველთვის არ არის აშკარა.
ძრავებს, რომლებიც მე მივიღე, აქვთ შევრონები, რომლებიც ატრიალებენ, მაგრამ ყველაზე საიმედო მეთოდია ჭანჭიკის ძაფის დათვალიერება. მოათავსეთ თხილი ხრახნიანი ლილვის ქვემოთ, შემდეგ დაატრიალეთ ძრავა ჭანჭიკის დაჭერისას. თუ კაკალი იშლება, ძრავა სხვა გზით მიდის, თუ გამკაცრდება, მაშინ ძრავა მიდის ისე. მონიშნეთ ძრავები ფერადი ლენტით და ჩაწერეთ გასაღები. შემდეგ ამოიღეთ თხილი ხრახნიანი ლილვიდან. გაიმეორეთ დანარჩენი სამი ძრავისთვის.
მას შემდეგ რაც იცით ძრავების მიმართულება, შეხედეთ ძრავის განლაგების სქემას FC- სთვის და შეუსაბამეთ ძრავის მიმართულებას სწორ ESC ნომერთან.
შემდეგი ჩვენ უნდა გამოვყოთ კავშირები ძრავასა და ESC– ს შორის. გადააადგილეთ მავთულები ძრავზე და ESC. შემდეგ შემთხვევით შეაერთეთ მავთულები ESC- სა და ძრავას შორის. არ აქვს მნიშვნელობა რა შეკვეთაა, რადგან თუ ის არასწორია ჩვენ გამოვასწორებთ. შემდეგ დააკავშირეთ სერვო მავთული თქვენს სერვო ტესტერთან (თუ გაქვთ) ან მიმღებთან. დაბოლოს, შეაერთეთ ESC ან ელექტროენერგიის მიწოდება ან ბატარეა. ფრთხილად დაატრიალეთ ძრავა, საკმარისია იმის გასარკვევად, თუ რა გზით მიდის, შემდეგ გააჩერეთ და გამორთეთ ESC კვების ბლოკიდან ან ბატარეიდან.
თუ ძრავა მიდიოდა სწორი მიმართულებით, გამოიყენეთ ფერადი ლენტი კავშირების აღსანიშნავად, შემდეგ ამოიღეთ ალიგატორის სამაგრები. თუ ძრავა არ მიდიოდა სწორ გზაზე, შეცვალეთ ალიგატორის ორი სამაგრები ძრავის მხარეს. ეს ფაქტობრივად შეცვლის ძრავის მიმართულებას. თუ გსურთ მისი გაძლიერება და ორმაგი შემოწმება. შემდეგ მონიშნეთ ფერადი ლენტით. შემდეგ გაიმეორეთ ეს დანარჩენი 3 ძრავით და ESC– ით.
ნაბიჯი 8: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 4 - ძრავა + ESC
სულ მცირე ნაბიჯი აქ, ბოლოს და ბოლოს. აიღეთ ტყვიის დანამატი და გაჭერით შუაზე. ერთი მხარე წავა ძრავებზე, ერთი მხარე წავა ESC– ებზე. ეს საშუალებას მისცემს ადვილად შეცვალოს ESC და/ან ძრავები. შეაერთეთ თქვენი ტყვიის საცობები ძრავებზე და ESC- ებზე, რაც უზრუნველყოფს ფერის კოორდინაციას. ამოირჩიეთ ტყვიის სანთლების ერთი ფერი და დააყენეთ მასზე წითელი სითბო, თუ ძრავა საათის ისრის მიმართულებით ბრუნავს და შავი სითბო შემცირდება, თუ ძრავა საათის ისრის საწინააღმდეგოდ ბრუნავს. ეს არის კიდევ ერთი მარკერი, რომელიც დაგეხმარებათ ძრავების ამოცნობაში.
ნაბიჯი 9: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 5 - FC + PDB
მოდით წავიდეთ მარტივად, შევაერთეთ ბატარეის დანამატი PDB– ზე. შტეფსელები, რომლებსაც ვიყენებდი, მავთულხლართებთან ერთად იყო წინასწარ მიმაგრებული, მაგრამ შეიძლება დაგჭირდეს საკუთარი მავთულის შედუღება.
იპოვეთ ხუთ ვოლტიანი ბალიში PDB– ზე და შეაერთეთ იგი FC– ს შესასვლელ ენერგიაზე.
იპოვეთ VBat ბალიში PDB– ზე და შეაერთეთ იგი ბატარეის მონიტორზე FC– ში.
იპოვეთ პირველი საავტომობილო servo დანამატი FC– დან, ეს იქნება დადებითი და უარყოფითი, არა მხოლოდ სიგნალი. შეწყვიტე დადებითი და უარყოფითი შტეფსელში, რადგან ისინი გააძლიერებდნენ FC– ს ESC BEC– დან, მაგრამ BEC– ები დიდი და მძიმეა და ჩვენ არ გვჭირდება ოთხი, ხოლო PDB– ს აქვს საკუთარი, ამიტომ ჩვენ უბრალოდ გამოვიყენებთ ამას რა იპოვეთ კიდევ ერთი 5 ვ ბალიში PDB– ზე და შეაერთეთ სადენები მასზე.
ნაბიჯი 10: ჩვენ გვაქვს იარაღი !! მოტორებთან
ამ ნაბიჯში ჩვენ ვაკეთებთ ძირითად გარეგნობას, თუმცა ერთგვარი უპილოტო თვითმფრინავის ნაწილს, ვამაგრებთ იარაღს.
ჯერ გაუშვით ESC მავთული მკლავში და სხეულში, დარწმუნდით, რომ საცობი არის სწორ ადგილას, რათა შეხვდეს PDB სანთლებს, ისე რომ ESC იყოს მკლავში, ხოლო xt60 დანამატი სხეულში. აიღეთ ფირფიტები და 30*3 მმ ჭანჭიკები. მოათავსეთ ერთი ფირფიტა მკლავის თავზე, ხოლო ერთი ქვემოთ, შემდეგ კი დაახურეთ ისინი.
აიღეთ ფეხი და გამოიყენეთ 16*3 მმ ჭანჭიკები ფეხებზე.
ახლა ძრავა. გადაატრიალეთ დრონი თავზე და დაალაგეთ ძრავები, შემდეგ კი მიამაგრეთ ისინი მკლავზე ხვრელების მეშვეობით. დატოვე ESC ახლა უფასოდ.
გაიმეორეთ დანარჩენი სამი ხელი.
ნაბიჯი 11: ბატარეის დამონტაჟების მომზადება
ჩვენ უნდა ჩავდოთ მუხლები სხეულში, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ ბატარეის სამაგრი. მიიღეთ თქვენი გამაგრილებელი რკინა და გაათბეთ 380 გრადუსამდე, დაბალმა ტემპერატურამ უნდა იმუშაოს, თუ 380 -ს ვერ მიაღწევთ. გამოიყენეთ ნემსის ცხვირის ქამარი, რომ დაიჭიროთ მუხლები სხეულის მხარეს არსებულ ხვრელებთან. შემდეგ დააყენებს მათ soldering რკინის. ეს ათბობს მათ, რომელიც ათბობს პლასტმასს, რომელიც შემდეგ გაცივდება და რეფორმირდება მათ გარშემო, იკეტება მათ ადგილას.
გამოიყენეთ ცხელი წებო (ან პლასტიკური წებო, თუ გაქვთ), რომ დააწებოთ გამყოფი სხეულის ქვედა ნაწილზე. დარწმუნდით, რომ შიდა ოთხკუთხედი ორიენტირებულია სხეულის ცენტრში არსებული ხვრელების გარშემო.
ნაბიჯი 12: ელექტრონიკის დრო: ნაწილი 6 - საბოლოო ასამბლეა
შეაერთეთ xt60 ის ერთად. ჩაამაგრეთ FC და PDB სხეულზე, ხოლო ისარი მიმართულია მიმღების შეწევისკენ.
შეაერთეთ FC– ის ყველა დანართი FC– ში. შეაერთეთ FC– დან შეყვანის servo მავთულები მიმღებში. შეაერთეთ FC– ის გამომავალი servo მავთულები შესაბამისი დანომრილი ESC შეყვანის მავთულებში.
ნაბიჯი 13: ცენტრალური ასამბლეა
ჯერ მიიღეთ FC და PDB. მოათავსეთ ხრახნები, რომლებიც მოვიდა PDB– ს შიდა ხვრელებით PDB– ზე, შემდეგ დადეთ 3 მმ კვანძი ბოლოებზე და გამკაცრეთ ისინი PDB– მდე.
მოათავსეთ 20*3 მმ ხვრელებში FC– ზე, ისარი ლილვების გვერდით, შემდეგ განათავსეთ შუამავლები ჭანჭიკებზე, განათავსეთ PDB გარე ხვრელებში, შუალედების ქვემოთ და გამოიყენეთ კვანძები, რომ ერთად გაამაგროთ რა
ნაბიჯი 14: საბოლოო შეკრება
გამოიყენეთ სამკუთხა ხვრელები სხეულში, რომ მავთულები დააკავშიროთ მიმღები. მიამაგრეთ ერთი ბატარეა სხეულზე, ისე რომ ბატარეა დაეშვას სხეულის ქვემოთ.
გადაიტანეთ ბატარეა ამ მთაზე, შემდეგ ჩართეთ მეორე ბატარეა.
თითოეულ მკლავზე, აიღეთ კაბელები ერთად, შემდეგ გადაკეცეთ ისე, რომ ის დაჯდეს გვერდების ქვემოთ. მიიღეთ ნაჭერი ფირზე და ლენტი მავთულხლართებზე და ESC- ზე. გაუშვით ცხელი წებოს ორი ხაზი მკლავის ქვეშ, დაახლოებით 10 მმ მანძილზე. შემდეგ აიღეთ მავთულის ბაფთები და მიამაგრეთ ფირზე ისე, რომ მავთულის კავშირები ცხელი წებოს ორ ხაზს შორის იყოს.
გამოიყენეთ ცხელი წებო იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა მავთულის კავშირი დარჩეს მათ კონკრეტულ ადგილას.
ნაბიჯი 15: ტესტირება
ნუ აყენებთ აღჭურვილობას ჯერ კიდევ !!! ჯერჯერობით ჩვენ მხოლოდ ვამოწმებთ, რომ ყველაფერი ფუნქციონირებს. შეიძლება დაგჭირდეთ მეგობრის მიღება, რომ დაიჭიროს თქვენი თვითმფრინავი, ან ჩააყენოს ის ვიცეში, ისე რომ არ ვიბრირება.
შეაერთეთ FC თქვენს კომპიუტერში და გახსენით FC პროგრამული უზრუნველყოფის რედაქტორი. შეაერთეთ თქვენი ბატარეა PDB– ში. გადადით საავტომობილო ტესტირების გვერდზე და დაატრიალეთ ძრავები ზევით, სათითაოდ. ორმაგად შეამოწმეთ, რომ თითოეული ძრავა არის სწორ მდგომარეობაში და ტრიალებს სწორი გზით.
დაატრიალეთ ოთხივე ძრავა ერთდროულად მაღალ ბრუნზე / წუთში, დატოვეთ ისინი ერთი ან ორი წუთის განმავლობაში. დარწმუნდით, რომ ყველა მათგანი ტრიალებს მაღალი სიჩქარით და არ ისმის. შემდეგ გათიშეთ ყველაფერი.
დაბოლოს, შეამოწმეთ, რომ ყველაფერი მჭიდროა, შტეფსელი, იარაღი, ძრავები, ბატარეა ათავსებს ყველაფერს. გაამკაცრეთ ყველაფერი, რაც ირხევა.
ბოლოს დაჯექით ძრავის ღერძი საყრდენზე და დააყენეთ საყრდენი ძრავაზე. შემდეგ გამკაცრეთ საყრდენი კაკალი. გაიმეორეთ სხვა ძრავებისთვის.
ნაბიჯი 16: ქალწულობა
მე მსიამოვნებს ჩემი პროექტების დასახელება მანამ, სანამ არ ვიცი მუშაობს თუ არა ისინი, ასე რომ მე მაქვს უფრო დიდი სურვილი ვნახო ისინი მუშაობენ და ბევრად უფრო დიდი განსაზღვრა იმისა, რომ ისინი მუშაობენ, ასე რომ დაარქვით თქვენს დრონს სახელი. მე მომწონს პროექტის შესაბამისი რაღაცის არჩევა, მაგრამ პირველივე ვარაუდით არა უაღრესად აშკარა. ჩემი დრონის სახელია Falcon.
შემდეგ აიღეთ აგური, ან რაიმე სხვა მძიმე და გაჭერით ძაფის ნაჭერი, დაახლოებით 1.5 მ სიგრძის. მიამაგრეთ ერთი მხარე აგურზე, მეორე კი თვითმფრინავის ბატარეაზე. ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ თუ ის მოტყუვდება, ის არავის დააზარალებს და არაფერს დაარღვევს.
წაიყვანეთ სადმე ხალხის გარეშე, რომ გამოსცადოთ. დარწმუნდით, რომ იყავით დრონიდან რამდენიმე მეტრის დაშორებით.
დაიწყეთ ძალზე დაბლა, და ფრთხილად გაზარდეთ სანამ არ დაიწყებს აფრენას, გამოიყენეთ თქვენი მორთვა და გააუქმეთ ნებისმიერი არასასურველი მოძრაობა.
როდესაც აგრძელებთ მის მორგებას, გაახანგრძლივეთ სტრიქონი, რათა საკუთარ თავს მეტი სივრცე მისცეთ კონტროლისთვის. საბოლოოდ გაშალეთ სტრიქონი.
ᲬᲐᲠᲛᲐᲢᲔᲑᲔᲑᲘ!!!!
თუ რაიმე პრობლემა შეგექმნათ გთხოვთ შემატყობინოთ და მე ყველაფერს გავაკეთებ დაგეხმაროთ. ასევე გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტში ბევრი ინფორმაციაა !!!
მეორე ადგილი Make It Fly გამოწვევაში
გირჩევთ:
MutantC V3 - მოდულური და მძლავრი ხელის კომპიუტერი: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
MutantC V3 - მოდულური და მძლავრი ხელის კომპიუტერი: Raspberry -pi ხელის პლატფორმა ფიზიკური კლავიატურით, ჩვენების და გაფართოების სათაური საბაჟო დაფებისთვის (არდუინოს ფარის მსგავსად). MutantC_V3 არის მუტანტის მემკვიდრე C_V1 და V2. შეამოწმეთ mutantC_V1 და mutantC_V2.https: //mutantc.gitlab.io/https: // gitla
3D დაბეჭდილი მინი RC თვითმფრინავი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
3D დაბეჭდილი მინი RC თვითმფრინავი: RC თვითმფრინავის მშენებლობა 3D ბეჭდური ნაწილების გამოყენებით არის გასაოცარი იდეა, მაგრამ პლასტმასი მძიმეა, ამიტომ ჩვეულებრივ დაბეჭდილი თვითმფრინავები უფრო დიდია და საჭიროებს უფრო მძლავრ ძრავას და კონტროლერს. აქ მე გაჩვენებთ, თუ როგორ გავაკეთე სრულად 3D ბეჭდვით მინი სპიტფაიერი
DEMAC, 3D დაბეჭდილი მოდულური ბეოვულფის კლასტერი: 23 ნაბიჯი (სურათებით)
DEMAC, 3Dprinted Modular Beowulf Cluster: High Performance Computation (HPC) არის მონაცემთა დამუშავებისა და მაღალი სიჩქარით რთული გამოთვლების უნარი, ეს არის " სუპერკომპიუტერების " გამოთვლითი პრობლემებისათვის, რომლებიც ან ძალიან დიდია სტანდარტული კომპიუტერებისთვის, ან
3D დაბეჭდილი მოდულური LED კედელი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
3D დაბეჭდილი მოდულური LED კედელი: ეს არის ის, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ LED კედელი 3D დაბეჭდილი მოდულების გამოყენებით, 12 მმ WS2812 LED განათებით და 38 მმ პინგ-პონგის ბურთებით. თუმცა, მექანიკური კონსტრუქციის დამზადება ძალიან გართულდა. სამაგიეროდ მე შევქმენი 3D მოდულური სისტემა. თითოეული მოდული არის 30x30 სმ და
მოდულური 3D დაბეჭდილი RC მანქანა: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
მოდულური 3D დაბეჭდილი RC მანქანა: მე ვარ საშუალო სკოლის მოსწავლე და ჩემი საშობაოდ, მე 3D დაბეჭდილი ჩემი ძმა Flutter Scout მანქანა. ეს არის დისტანციური მართვის მანქანა, რომელიც მთლიანად 3D დაბეჭდილია. შემდეგ ბმულს აქვს მისი GitHub გვერდი თავისი ნაწილებით და ინფორმაცია მის შესახებ: https: //github.c