Სარჩევი:
ვიდეო: კიდევ ერთი SLOMO- ჩარჩო: 3 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19
Numerika2Neets– ის პროექტების ფარგლებში მონაწილე ლაბორატორიებმა შექმნეს ნელი მოძრაობის ჩარჩოები, როგორიცაა https://www.instructables.com/id/IKEA-Frame-Hack-SLOMO-Slow-Motion-Frame/ ნივთების დამზადების სხვადასხვა სტრატეგიის შესადარებლად. რა კარგი იყო, რადგან მე ყოველთვის მინდოდა მქონოდა:-) რა თქმა უნდა, უბრალო აღმშენებლობა მოსაწყენი იქნებოდა, ამიტომ თითოეულმა ლაბორატორიამ გამოსცადა რაღაც განსხვავებული. ჩემთვის, მთავარი იდეები იყო RGB- ის ფერები ფერის შეცვლის შუქებისთვის (არა საუკეთესო იდეა) და ჩარჩო, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მორწყული მცენარეებისთვის.
ნაბიჯი 1: დიზაინი და ლაზერული ჭრა
წყლის ბოთლისთვის მე ვარჩევ შოკოლადის კრემის პატარა ბოთლს კუსკოსგან (https://www.chocomuseo.com/ - ეს ძალიან კარგი იყო) - სამწუხაროდ, მე მოგვიანებით დავკარგე ბოთლი, მაგრამ შემეძლო ბოთლის სტიკერის აღდგენა ჩარჩოს სურათებიდან … მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ^^.
უფრო მნიშვნელოვანი იყო მის გარშემო ჩარჩოს დიზაინი. უფრო დინამიური ჩარჩოსთვის კონცეფცია იყენებდა ორ ტრაპეციას, ერთი ბოთლისთვის, ერთი მცენარისთვის, ვიბრაციის სისტემით და დრაივერით დამაკავშირებელ შუაგულში და LEDS გარე მხარეებით, დაფარული დიფუზური აკრილით.
უფრო მარტივი დიზაინისთვის, მე ჯერ შევადგინე ესკიზი კვადრატებით მელოდიურ ლანდშაფტში, შემდეგ გადავაკეთე ტრაპეციულ სტრუქტურაზე. თითის ჯოხებისთვის (არა მართკუთხა კიდეების გამო), ესკიზი შემდეგ იმპორტირებული იქნა კუტკადში (ჩვენი საკუთარი დანიშნულებისამებრ ამ ნივთებისთვის) და თითის ჯაჭვებით ამ ხელსაწყოთი. Inkscape– ში ცოტაოდენი დასუფთავების შემდეგ შემეძლო ჩარჩოს ლაზერული საჭრელით გაჭრა და ხის წებოს აწყობა.
ჩარჩო შეღებილია უფრო ლამაზი გარეგნობისთვის.
ნაბიჯი 2: ელექტრონიკა
LED ზოლები წებოვანია კიდეებზე. ელექტრომაგნიტის პირველი ვერსიისთვის მე გამოვიყენე 12V ზოლები, მოგვიანებით დავუბრუნდი 5V RGB ზოლს, რომ მქონდეს USB- კვების ბლოკი, რომელიც იკვებებოდა.
შეიქმნა ელექტრონის მცირე გარღვევა, რომელიც მშვენივრად ჯდება შუა სხივში. ქვედა სხივზე დამატებით ხვრელებს ემატება ცვლადი რეზისტორები, ღილაკი და კვების წყარო. LED- ები დაფარულია 3 მმ დიფუზური პლექსიგლასის ფურცლებით, მოათავსეთ გამჭვირვალე აკრილის პატარა ნაჭრებით, გაკრულია ორმაგი ცალმხრივი წებოვანი ლენტით თითოეული სხივის ორივე მხარეს (3 მმ მანძილი ღია მხარეს, სადაც დიფუზური აკრილი დაფარავს დანარჩენს).
და შემდეგ დაიწყო პრობლემები:-) პირველი, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ PWM ბიბლიოთეკა არ იძლევა შეუზღუდავი PWM ქინძისთავებს ცვალებადი სიხშირით Arduino Nano– ზე, რომელიც მე გამოვიყენე-3 მუშაობდა, საკმარისია RGB ფერისთვის, მაგრამ ერთი აკლია მაგნიტისთვის. ასევე, მაგნიტის მფლობელის კონსტრუქცია არც ისე ადვილი იყო, თუ ის ნაწილობრივ უნდა შედიოდეს წყლის ბოთლში, დაშლა იქნება კოშმარი.
საბედნიეროდ, ჩვენს პირველ შეხვედრაზე იდეების შედარება ჩარლზ-ალბერტ დე მედეიროსს, Fab Lab Lille– ის დამფუძნებელს და ლაბორატორიის მენეჯერს ჰქონდა იდეა, რომ ვიბრაციის ძრავები ასევე უნდა მუშაობდნენ ასეთ სისტემაზე. ვინაიდან სიხშირე გავლენას ახდენს გამოყენებულ ძაბვაზე, მაშინ შემიძლია გადავიდე ამ იდეაზე და გამოვიყენო პატარა ვიბრაციული ძრავა, რეზისტორი ძაბვის პარამეტრებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ სიხშირის კონტროლი და არა იმდენად მოძრაობის სიგრძე ელექტრო მაგნიტთან შედარებით, მაგრამ ფოთლების მცირე მოძრაობებისთვის ეს საკმარისია.
ვიბრაციის ძრავა შემორჩენილია ქარხანაზე, ხის ჩარჩოზე დაშორებულია ქაფის რეზინის ნაჭერით (რაც ასევე ართულებს ვიბრაციას მხოლოდ ძრავზე და მცენარეზე, ამიტომ თითქმის ხმის გარეშე). როგორც დამატებითი სარგებელი, ვიბრაციის ძრავა საშუალებას იძლევა ადვილად დარჩეს 5V დიაპაზონში.
ნაბიჯი 3: საბოლოო აზრები
რასაკვირველია, RGB ფერს ჯერ კიდევ სჭირდება დახვეწილი მორგება: ვინაიდან ახლავე სამივე ფერი ერთმანეთის მიყოლებით იცვლება, შედეგად გამოსახულება ბუნდოვანი ხდება: ვინაიდან ყოველ ჯერზე, როდესაც ერთი ფერი არის ჩართული, დროის მცირე მონაცვლეობა არსებობს, სხვადასხვა პოზიციები განათებულია - for ადამიანის თვალი - ამავე დროს. ეს არის მიზეზი იმისა, რომ სურათებზე ნაცვლად "ხარვეზებისა" რაც შეეხება უნიკალურ LED- ებს მე მივიღე ცისარტყელას ეფექტი მეორე სურათზე - ადამიანის თვალისთვის ის ცივია თეთრი (შესაძლოა ოდნავ ცისფერიც).
გამოიყურება საოცრად სასაცილო (ძველი ორი ფერის 3D სურათების მსგავსად), მაგრამ რა თქმა უნდა არ არის განკუთვნილი. მხოლოდ ერთი ძირითადი ფერის გამოყენება გამორიცხავს პრობლემას, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მოსაწყენი გამოსავალია.
ამრიგად, მომდევნო ნაბიჯებში მომიწევს რეგისტრაციის მანიპულირება, ძირითადად იგივე ტაიმერის გამოყენებით და ფერების შეცვლა ცოტაოდენი ნიღბის ან მსგავსი რამის პარალელურად.
რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი გამოსავალია ან დაუბრუნდეთ თეთრ ლიდერებს, ან იცხოვროთ სისტემით, როგორც არის:-)
გირჩევთ:
კიდევ ერთი ძირითადად 3D დაბეჭდილი მბრუნავი გადამრთველი: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
კიდევ ერთი ძირითადად 3D ნაბეჭდი მბრუნავი გადამრთველი: ცოტა ხნის წინ მე შევქმენი ძირითადად 3D ბეჭდვით მბრუნავი გადამრთველი სპეციალურად ჩემი Minivac 601 Replica პროექტისთვის. ჩემი ახალი Think-a-Tron 2020 პროექტისთვის, მე მჭირდება კიდევ ერთი მბრუნავი გადამრთველი. ვეძებ SP5T პანელის დამონტაჟების გადამრთველს. დანამატი
Roberts RM33 Raspberry Pi ინტერნეტ რადიო (კიდევ ერთი…): 8 ნაბიჯი (სურათებით)
რობერტსი RM33 ჟოლო Pi ინტერნეტ რადიო (კიდევ ერთი…): დიახ, ეს არის კიდევ ერთი Raspberry Pi ინტერნეტ რადიო და არა ჩემი პირველი. მე არ ვარ დარწმუნებული, რატომ არის ეს ნაგებობა ასეთი პოპულარული, მაგრამ მე მაინც სიამოვნებას ვიღებ და ვერ ვიტყვი, რომ ესეც ჩემი უკანასკნელი იქნება. მე ნამდვილად მომწონს რობერტის გარეგნობა
კიდევ ერთი ATtiny85 რეტრო სათამაშო კონსოლი: 4 ნაბიჯი
უბრალოდ კიდევ ერთი ATtiny85 რეტრო სათამაშო კონსოლი: პატარა რეტრო კონსოლის მსგავსი კონფიგურაცია, რომელიც დაფუძნებულია ATtiny85 x 0.96 OLED- ის გარშემო სივრცის დამპყრობლების, ტეტრისის და ა
კიდევ ერთი ნიქსის საათი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
კიდევ ერთი ნიქსის საათი: მე ყოველთვის მინდოდა ნიკის საათი, უბრალოდ რაღაც ამ ბრწყინვალე რიცხვებშია, რაც მე მომხიბლავს. ასე რომ, როდესაც ebay– ზე აღმოვაჩინე არც თუ ისე ძვირი IN12, მე შევიძინე ისინი, გამიკვირდა მათი მიღებისას, მაგრამ მალე აღმოვაჩინე, რომ
კიდევ ერთი დისტანციური მართვის დაფა: 7 ნაბიჯი
კიდევ ერთი დისტანციური მართვის დაფა: بسم الله الرحمن الرحيم დაფა შეიძლება გამოყენებულ იქნას რობოტების გასაკონტროლებლად, როგორც მაგალითი. დაფა შეიძლება იკვებებოდეს 2 ლიპო ბატარეით 7.4 ვ. დაფა მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს: ATMega328Pb µController (Arduino ეკოსისტემა) MPU6050 a 3- ღერძის გიროსკოპი