
Სარჩევი:
2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

მე ყოველთვის მიყვარდა ორმაგი პენდულმების მომხიბლავი ქაოტური მოძრაობები. ამას წინათ ვნახე ვიდეო, სადაც ამ ბიჭმა მიამაგრა ულტრაიისფერი შუქდიოდური შუქი, რათა მიენახა ის გზა, რომელსაც ქანქარა ატარებს. (https://www.youtube.com/embed/mZ1hF_-cubA)) მე ძალიან მომეწონა ეს ეფექტი, რომ გადავწყვიტე შემექმნა მისი საკუთარი ვერსია. მაგრამ მინდოდა ცოტაოდენი შეტრიალება და მეფიქრა იმაზე, თუ როგორ შემეძლო ქაოტური ფიზიკის გამოყენება გადაწყვეტილებების მისაღებად. შეუძლებელია ორმაგი ქანქარის ქცევის პროგნოზირება - ამიტომაც უწოდებენ მას ქაოტურ თეორიას. ასე რომ, მე ძირითადად ვაბრალებ მექანიკურ შემთხვევით გენერატორს, მაგრამ ნახე შენი თავი..
ნაბიჯი 1: რაც გჭირდებათ

სურათზე გამოსახული ნივთების გარდა დაგჭირდებათ:
- პიეზო ზუზუნი
- ხის რამდენიმე ფურცელი (ბაზისთვის პლაივუდი გამოვიყენე)
- 3D პრინტერი (თუ თქვენ აირჩევთ ნაწილების დაბეჭდვას ქანქარისთვის- ასევე შესაძლებელია მათი დამზადება ხისგან)
- soldering რკინის
- ხერხი
- jigsaw
- თეთრი საღებავი, გამჭვირვალე ლაქი
ნაბიჯი 2: საბაზისო დაფა

პლაივუდის ფურცლიდან ამოვიღე საბაზისო ფირფიტა. მე ლურსმანი დავარტყი, რასაც შუა თვალი მოვავლე და ფანქარი დავამაგრე ძაფით, რათა წრე მიაპყრო, სანამ ჯიგსოუს დაჭერით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი კედელი პირდაპირ როგორც საფუძველი და უბრალოდ დახატოთ წრე მასზე. მე პირველად გამოვიყენე თეთრი საღებავი, როგორც ძირითადი ფერი და შერეული ფლუორესცენტური ფხვნილი გამჭვირვალე ლაქით მეორე ფენისთვის. მე გამოვიყენე შავი საიზოლაციო ფირზე ჭრის პირას დალუქვის მიზნით. ამოიღეთ ლურსმანი და გაახურეთ 8 მმ -იანი ხვრელი შუაში, სადაც შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ ხრახნიანი ჯოხი თხილით, რათა შემდგომში ქანქარა დაიჭიროთ.
ნაბიჯი 3: CAD დიზაინი



მე შევიმუშავე ნაწილები Onshape– ში და 3D დაბეჭდე ისინი ჩემი შეცვლილი Creality CR-10– ით. მე გამოვიყენე გამჭვირვალე ძაფები, რათა თქვენ დაინახოთ სინათლე მასში, მაგრამ ფერი საკმაოდ მოღრუბლული აღმოჩნდა, რაც მე ბოლოს მომეწონა.
ნაბიჯი 4: გაყვანილობა




მე ყველაფერი გავაფორმე გაყვანილობის დიაგრამის მიხედვით და მოვათავსე ელექტრონიკის განყოფილებაში. მე დავამატე LED მის ხვრელში და გამოვიყენე პატარა ზამბარა ბატარეის უჯრედთან დასაკავშირებლად. მე გამოვიყენე 18650 უჯრედი ისე, რომ კონფიგურაცია იყოს დასატენად. (თქვენ ასევე შეგიძლიათ სცადოთ გამოიყენოთ მინი ბანკი, მაშინ არ დაგჭირდებათ BUC და არ გაქვთ დამტენი ელექტრონიკა)
ნაბიჯი 5: პროგრამირება

მე შევქმენი კოდი Arduino IDE– ში.
Pendulum ითვლის რამდენად ხშირად გადის მეორე ეტაპი პირველ ეტაპზე. თუ თქვენ მას ბიძგს მისცემთ რამდენჯერმე ეს მოხდება არის სრულიად შემთხვევითი. არის კი რიცხვი პასუხი არის არა (სევდიანი ტონი) თუ უცნაურია პასუხი არის დიახ (ბედნიერი ტონი).
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკოპიროთ ჩემი კოდი, თუ მოგწონთ ის არ არის ძალიან რთული. შემდეგ უბრალოდ ატვირთეთ იგი არდუინოში.
ნაბიჯი 6: მონტაჟი


ფრთხილად დააჭერთ საკისრებში და მიამაგრეთ მაგნიტი ისე, რომ იგი განლაგდეს დარბაზის სენსორთან. ჩადეთ ბატარეის უჯრედი და დახურეთ განყოფილება ხრახნებით.
ნაბიჯი 7: ჩამოკიდეთ კედელზე და გაერთეთ!:)

თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ გულსაკიდი ნებისმიერი შეკითხვა, რომელსაც ყოველთვის ექნება პასუხი:)
გირჩევთ:
ელექტრომაგნიტური ქანქარა: 8 ნაბიჯი (სურათებით)

ელექტრომაგნიტური ქანქარა: ჯერ კიდევ 1980 -იანი წლების ბოლოს გადავწყვიტე, რომ მსურდა საათის აშენება მთლიანად ხისგან. იმ დროს არ იყო ინტერნეტი, ასე რომ, გაცილებით რთული იყო კვლევის ჩატარება, ვიდრე დღეს არის … თუმცა მე შევძელი ძალიან უხეში ბორბლის შეკრება
Péndulo Inteligente De Newton Con Electricidad (ნიუტონის ქანქარა ელექტროენერგიით): 17 ნაბიჯი (სურათებით)

Newton Con Electricidad (ნიუტონის ქანქარა ელექტროენერგიით): ეს არის პროგნოზირებადი განათლების მიღწევის შედეგად, რაც გამოიწვევს ელექტროენერგიის მედიცინის არეალს ბომბების მედიცინაში. Pienso que es una buena Herramienta para ense ñ ar a las personas el principio del P é ndu
ინვერსიული ქანქარა: კონტროლის თეორია და დინამიკა: 17 ნაბიჯი (სურათებით)

ინვერსიული ქანქარა: კონტროლის თეორია და დინამიკა: ინვერსიული ქანქარა არის კლასიკური პრობლემა დინამიკაში და კონტროლის თეორიაში, რომელიც ზოგადად შემუშავებულია საშუალო სკოლისა და ბაკალავრიატის ფიზიკის ან მათემატიკის კურსებში. როგორც მათემატიკისა და მეცნიერების მოყვარული, მე გადავწყვიტე და განმეცადა კონცეფციები
JustAPendulum: ღია კოდის ციფრული ქანქარა: 13 ნაბიჯი

JustAPendulum: ღია კოდის ციფრული ქანქარა: JustAPendulum არის არდუინოზე დაფუძნებული ღია ქანქარა, რომელიც ზომავს და ითვლის რხევის პერიოდს დედამიწის გრავიტაციული აჩქარების საპოვნელად (, 9,81 მ/წ²). იგი შეიცავს ხელნაკეთ Arduino UNO- ს, რომელიც იყენებს USB- სერიულ ადაპტერს კომუნიკაციისთვის
მოდით გავაკეთოთ ჯადოსნური ბროლის ბურთი ჯადოსნური შელოცვებით! ~ არდუინო 9: 9 ნაბიჯი

მოდით გავაკეთოთ ჯადოსნური ბროლის ბურთი ჯადოსნური შელოცვებით! ~ არდუინო ~: ამაში ჩვენ გავაკეთებთ ჯადოსნურ ბურთს, რომელიც იყენებს მოძრაობის სენსორს და RFID სკანერს, რომ გააკონტროლოს LED განათების ანიმაციები შიგნით