Სარჩევი:

DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean): 10 ნაბიჯი (სურათებით)
DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean): 10 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean): 10 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean): 10 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: დანა-ჩანგლის სტერილიზატორი 2024, ნოემბერი
Anonim
Image
Image
DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean)
DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean)
DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean)
DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean)
DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean)
DIY ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა (UVClean)

შესავალი

გამარჯობა ყველას და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს პირველ სასწავლებელში! ამ ნაბიჯ ნაბიჯ სახელმძღვანელოში თქვენ შეისწავლით თუ როგორ შექმნათ თქვენი საკუთარი ულტრაიისფერი სტერილიზაციის მოწყობილობა, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც კვერთხი, ან როგორც ავტომატური სტერილიზაციის პალატა. მოწყობილობა, სახელწოდებით UVClean, იყენებს სპეციალურ UVC ნათურას, რომელსაც შეუძლია არაპორონული ზედაპირების სტერილიზაცია რამდენიმე წუთში.

მახასიათებლები მოიცავს:

-მტკიცე და ერგონომიული დიზაინი

-ნამდვილი 253.7nm 3.5W UVC ნათურა

-ორ ფერადი OLED დისპლეი

-პაროლით დაცული ინტერფეისი

-ყოვლისმომცველი მენიუს სისტემა

-უწყვეტი ხელის რეჟიმი და ტაიმერის ავტომატური რეჟიმი

მნიშვნელოვანი რედაქტირება: არ ვიცოდი, რომ ეს ასე აფეთქდებოდა, მაგრამ მადლობა ყველას, ვინც შემომხედა! მე მაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი განახლება სათქმელის საფუძველზე, რასაც მე ვხედავ კომენტარებში.

1) ააშენეთ ეს მოწყობილობა თქვენი რისკით, ბევრს აქვს ბევრი სათქმელი ულტრაიისფერი სხივების უსაფრთხოების შესახებ და მე, რა თქმა უნდა, არ ვარ ექსპერტი. შევეცდები გიპასუხოთ რამდენიმე კითხვაზე, მაგრამ დღის ბოლოს თქვენ უნდა ჩაატაროთ კარგი გამოკვლევა უსაფრთხოების ზომების შესახებ, რომელიც საჭიროა ულტრაიისფერი გამოსხივებისთვის, სანამ ამ მოწყობილობის აშენებას გადაწყვეტთ.

2) ეს მოწყობილობა ფაქტობრივად არის სადეზინფექციო საშუალება და არა სტერილიზატორი. გაჯანსაღება არის ორგანიზმების უმეტესობის ამოღება 99,9%ზედაპირიდან, ხოლო სტერილიზაცია არის ზედაპირის ყველა ორგანიზმის ამოღების პროცესი. ეს მოწყობილობა არ არის სამედიცინო ხარისხის და ის არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც ასეთი.

3) ეს მოწყობილობა ჯერ არ არის დადასტურებული ვირუსებისა და ბაქტერიების მკვლელობისთვის. მე მალე ვამოწმებ მას, იხილეთ პუნქტი 4.

4) მე მალე ვამოწმებ მოწყობილობის ეფექტურობას. ამისათვის მე გავზარდები ზოგიერთი ბაქტერიული კულტურა და გამოვავლენ მათ ჩემს მოწყობილობას სხვადასხვა დროის განმავლობაში. შემდეგ მე დავაკვირდები ბაქტერიების ზრდას, რათა დავინახო რამდენად ეფექტურია ეს მოწყობილობა მათ აღმოსაფხვრელად. მე აუცილებლად გამოვაქვეყნებ ამ ექსპერიმენტის სურათებს და ვიდეოებს ჩემს ინსტაგრამზე და ამ ინსტრუქციულ მომდევნო კვირებში, ასე რომ იყავით თვალყური!

გაფრთხილება: ეს მოწყობილობა ასხივებს UVC გამოსხივებას, რომელიც საზიანოა ადამიანის კანისა და თვალებისთვის. ულტრაიისფერი დამცავი სათვალე და სხეულის მთლიანი კანის საფარი უნდა იქნას გამოყენებული ბოლქვის მიკროსქემის ტესტირებისას და მოწყობილობის ხელის რეჟიმში მუშაობისას. ეს მოწყობილობა არ უნდა მუშაობდეს ნებისმიერი ცხოველის ან დაუცველი ადამიანის თანდასწრებით. როგორც უსაფრთხოების ზომა, მოწყობილობის შეიარაღებისთვის უნდა შეიყვანოთ პაროლი, რათა თავიდან აიცილოთ უნებართვო მომხმარებლებმა ნათურის ჩართვა.

ყველა CAD, კოდი და წრიული დიაგრამა თავდაპირველად ჩემ მიერ შეიქმნა COVID-19 პანდემიის ფონზე. თუ რომელიმე თქვენგანს აქვს რაიმე შემოთავაზება მისი გასაუმჯობესებლად, ან თუ გსურთ რაიმე სახის ცვლილებები შეიტანოთ საკუთარ თავში, გთხოვთ ასე მოიქცეთ და გამაგებინეთ ამის შესახებ! თუ თქვენ გადაწყვეტთ ამის გაკეთებას, გთხოვთ გამომიგზავნოთ მისი სურათი!

Ჩემს შესახებ:

მე მქვია ჰენრი მეინი და მე ამჟამად ვარ ელექტროტექნიკის მე -3 კურსის სტუდენტი ბოსტონის ჩრდილო -აღმოსავლეთის უნივერსიტეტში. მე და ჩემს თანაკლასელს სიამოვნებით ვაკეთებთ მსგავს პროექტებს და გვსურს გადმოგცეთ ჩვენი იდეები, ასე რომ გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს ინსტაგრამს, რომ ნახოთ ჩვენი სხვა პროექტები და ის, რასაც ჩვენ ვაპირებდით. თუ გსურთ იცოდეთ ჩემი კარიერის ისტორიის შესახებ, გადახედეთ ჩემს LinkedIn გვერდს.

მარაგები

საჭირო ინსტრუმენტები:

-3D პრინტერი

-ლაზერული საჭრელი ან ხერხი

-მულტიმეტრი

-საკმელი რკინა

-გამწოვი ფითილი ან გამწოვი ძუძუ

-ცხელი წებოს იარაღი

-მსუბუქი ან ცხელი ჰაერის იარაღი

-VV ლაზერული სათვალე

-მძიმე ხელთათმანები

-ხელების დამხმარე

-ალენის გასაღები

-ხრახნიანი

-Მაკრატელი

-ზუსტად-ო დანა

-საკრავები

-მავთულის სტრიპტიზატორები

ზოგადი მასალები:

-PLA ძაფები (ნებისმიერი ფერი)

-ალუმინის ლენტი

-ელექტრო ფირზე

-ქოლოფინის ბირთვის შედუღება

-ცხელი წებო

-Სუპერ წებო

-8x20 მმ M3 ჭანჭიკები

-18x10 მმ M3 ჭანჭიკები

-26x M3 თხილი

-ჩართული სპილენძის მავთული

-გათბობის შემცირების მილი

-2 მმ სისქის გამჭვირვალე აკრილი

ელექტრონული კომპონენტები (უნდა იყოს ზუსტად ეს ნაწილები სამუშაოდ, მე მოგაწვდით ბმულებს):

-GTL-3 UVC ნათურა

www.amazon.com/gp/product/B07835252H/ref=p…

-E17 დასაყენებელი ნათურის ბუდე (ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიიღოთ ეს ზუსტი ბუდე, ასე რომ ის ჯდება ბეჭდვაში)

www.amazon.com/gp/product/B07J4ZTYWZ/ref=p…

-ელექტროენერგიის მიწოდება (ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიიღოთ ეს ზუსტი ელექტრომომარაგება, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები შეგექმნებათ)

www.amazon.com/gp/product/B083DSPRQG/ref=p…

-გაზარდეთ კონვერტორის დაფა (ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიიღოთ ეს ზუსტი დაფა, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ გადაეყრებით საკითხებს)

www.amazon.com/gp/product/B07RT8YXSH/ref=p…

-MOSFET მაღალი სიმძლავრის გადართვის დაფა

www.amazon.com/gp/product/B07XJSRY6B/ref=p…

-3x 150 ohm 5W რეზისტორები

მე მივიღე ისინი ჩემს ადგილობრივ ელექტრონიკის მაღაზიაში, მაგრამ იქნებ ინტერნეტში იპოვოთ

-არდინო ნანო

www.amazon.com/gp/product/B07KCH534K/ref=p…

-მბრუნავი კოდირების მოდული

www.amazon.com/gp/product/B07YFPV5N4/ref=p…

-გადამრთველის გადართვა

www.amazon.com/gp/product/B079JBF815/ref=p…

-OLED ეკრანი

www.amazon.com/gp/product/B072Q2X2LL/ref=p…

-2.1 მმ ლულის ჯეკი

www.amazon.com/gp/product/B074LK7G86/ref=p…

-პატარა პიეზო ზუზუნი

www.amazon.com/Gikfun-Terminals-Passive-El…

ნაბიჯი 1: ნაჭრების 3D ბეჭდვა

3D ბეჭდვა ცალი
3D ბეჭდვა ცალი

პირველი ნაბიჯი საკმაოდ მარტივია, გამოიყენეთ მოცემული.stl ფაილები და 3D პრინტერი შესაფერისი საწოლის ზომით, რომ დაბეჭდოთ ყველა 10 ნაჭერი (დაგჭირდებათ 2 ფანჯრის პანელი და 2 საფარი). დარწმუნდით, რომ გაათანაბრეთ თქვენი დასაბეჭდი საწოლი და გაწმინდეთ ის იზოპროპილის სპირტით ყოველი დაბეჭდვის წინ, განსაკუთრებით დიდი საფარის პანელებისთვის. მე გირჩევთ ერთ ჯერზე დაბეჭდოთ, რადგან თუ თქვენი პრინტერი ჩემნაირია, ის შეიძლება დაზიანებისკენ იყოს მიდრეკილი. შაბათ -კვირას დაუთმეთ დრო ყველა ნაწილის დასაბეჭდად, რადგან მის დასრულებას ბევრი საათი დასჭირდება. დაბოლოს, დარწმუნდით, რომ მუდმივად აკონტროლებთ თქვენს 3D პრინტერს, რადგან ის ხანძრის საშიშროებაა, თუკი ყურადღების გარეშე დარჩებით.

ნაბიჯი 2: ლამინირებული საფარი ალუმინის ლენტით

ლამინირებული საფარი ალუმინის ლენტით
ლამინირებული საფარი ალუმინის ლენტით

რუმინული ალუმინის ლენტის, მაკრატლისა და ზუსტი დანის გამოყენებით, ლამინირება მოახდინეთ წინა ფირფიტის შიგნით, უკანა ფირფიტაზე, მარცხენა და მარჯვენა ხერხემლზე, ორივე საფარის ფირფიტაზე და ორივე ფანჯრის პანელზე. ეს ხელს შეუწყობს ბოლქვიდან სინათლის არხის გადინებას სტერილიზაციის ადგილისკენ, ასევე ბოლქვისა და რეზისტენტებისთვის მასიური გამაგრილებლის როლს შეასრულებს. ამის გასაადვილებლად, ეცადეთ თავიდან დაფაროთ დიდი ადგილები მთლიანი ლენტით, რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ჭრა. მას შემდეგ, რაც ნაჭრები დაფარულია, გამოიყენეთ ზუსტი დანა და კიდეები და ნახვრეტები.

ნაბიჯი 3: გაჭრა და დააინსტალირეთ აკრილის Windows

გაჭრა და დააინსტალირეთ აკრილის Windows
გაჭრა და დააინსტალირეთ აკრილის Windows
გაჭრა და დააინსტალირეთ აკრილის Windows
გაჭრა და დააინსტალირეთ აკრილის Windows

ხერხის, ან ლაზერული საჭრელის გამოყენებით, თუ გაქვთ, გაჭერით შესაბამისი ზომის აკრილის ფირფიტები, რომლებიც მოთავსდება მართკუთხა ჩაღრმავებით ფანჯრის პანელებზე. შემდეგი, მოათავსეთ ნაჭრები დეპრესიაში და გაუშვით სუპერ წებო კიდეების გასწვრივ. თუ სწორად გაკეთდა, სუპერ წებო თავისთავად ჩაედინება ბზარებში და ფანჯარა მტკიცედ იქნება დაცული. დარწმუნდით, რომ გამოიყენეთ მხოლოდ მცირე რაოდენობით წებო და არ შეეხოთ აკრილს ისე, რომ თავიდან აიცილოთ მასზე წებო-თითის ანაბეჭდები. მას შემდეგ რაც სუპერ წებო წაისვით, ცალი გაშრეთ თანაბარ ზედაპირზე 24 საათის განმავლობაში. UVC გამოსხივება არ გაივლის აკრილის პანელებს, მაგრამ ნათურის ხილული ლურჯი შუქი გაივლის, რაც მოწყობილობას შესანიშნავ გარეგნულ ეფექტს მისცემს.

ნაბიჯი 4: შეიკრიბეთ საფარი

შეიკრიბეთ სამოსელი
შეიკრიბეთ სამოსელი
შეიკრიბეთ სამოსელი
შეიკრიბეთ სამოსელი

3x 20 მმ M3 ჭანჭიკის, 16x 10 მმ M3 ჭანჭიკისა და 19x M3 კაკლის გამოყენებით, ააწყვეთ ახლად ლამინირებული და ფანჯრებით დაფარული საფარი. დაიწყეთ მარცხენა და მარჯვენა ხერხემლის ნაწილების მიმაგრებით ერთ 20 მმ ჭანჭიკთან ერთად შუა ხვრელში. შემდეგი, გადაიტანეთ წინა და უკანა ფირფიტები თავის ადგილზე და მიამაგრეთ თითოეული დანარჩენი 20 მმ ჭანჭიკით. უკანა ფირფიტა შეიძლება განისაზღვროს მასზე არსებული 3 ხვრელით და ის უნდა იყოს დამონტაჟებული იმ მხარეს, სადაც გადაჭიმვა მოხდება. ახლა მიამაგრეთ ორი დიდი საფარის ფირფიტა და ფანჯრის პანელი 16 10 მმ M3 ჭანჭიკის გამოყენებით. გამკაცრეთ ყველა ჭანჭიკი, რომ ყველაფერი დაცული იყოს.

ნაბიჯი 5: დააინსტალირეთ UVC ნათურა და მაღალი სიმძლავრის რეზისტორები

დააინსტალირეთ UVC ნათურა და მაღალი სიმძლავრის რეზისტორები
დააინსტალირეთ UVC ნათურა და მაღალი სიმძლავრის რეზისტორები

შეათბეთ 3x150 Ohm 5W რეზისტორები პარალელურად, რათა მიიღოთ 50 ohms- ის ეკვივალენტური წინააღმდეგობა. 1 წინააღმდეგ ნაცვლად სამი რეზისტორის გამოყენების მიზეზი არის თითოეული ცალკეული რეზისტორის მეშვეობით გაფრქვეული ენერგიის შემცირება და თერმული მასის გაზრდა. რეზისტენტებმა უნდა დახარჯონ საკმაოდ დიდი ენერგია ბოლქვის სწორად მუშაობისთვის, თუ მხოლოდ ერთი რეზისტორი გამოიყენებოდა, ის ძალიან ცხელოდა და გახდებოდა ხანძრის საშიშროება. შემდეგი, მიამაგრეთ 50 ოჰ ექვივალენტი წინააღმდეგობა სერიაში E17 ნათურის სოკეტით, მავთულის შესაბამისი სიგრძით, როგორც ეს მოცემულია ზემოთ მოცემულ სურათზე. მიამაგრეთ E17 ბოლქვის ბუდე გარსის შიგნიდან დარჩენილი ორი 10 მმ M3 ჭანჭიკის გამოყენებით და გამოიყენეთ ალუმინის ფირის ნაჭერი, რათა რეზისტორები დაიჭიროს პირდაპირ სოკეტის ქვემოთ. შემდეგ გაუშვით ორი მავთულის ბოლოები ხვრელში უკანა ფირფიტის ცენტრში. საბოლოო ჯამში, საფარველის შიგნითა მხარე უნდა დაემსგავსოს სურათს ზემოთ. თუ რაიმე დაბნეულობაა ბოლქვის და რეზისტორების გაყვანილობაში, მიმართეთ მოცემულ წრიულ დიაგრამას.

ნაბიჯი 6: პროგრამირება Arduino

პროგრამირება Arduino
პროგრამირება Arduino
პროგრამირება Arduino
პროგრამირება Arduino

ატვირთეთ მოწოდებული კოდი თქვენს Arduino nano– ში, მოგერიდებათ შეცვალოთ ჩემი კოდი, როგორც გსურთ, ან თუნდაც ჩაწეროთ თქვენი საკუთარი თავი ნულიდან. აღფრთოვანებული ვარ იმის დანახვაზე, თუ რას ფიქრობენ სხვა ადამიანები. ატვირთვის მიზნით, თქვენ ჯერ უნდა დააინსტალიროთ Adafruit_SSD1306 და Adafruit_GFX ბიბლიოთეკები Arduino IDE. მოწყობილობის ნაგულისხმევი პაროლი არის 3399, თუ გსურთ შეცვალოთ კოდი თქვენ უნდა გააკეთოთ ეს ამ ეტაპზე. იპოვეთ ზემოთ მოცემულ სურათზე ნაჩვენები კოდის განყოფილება და შეცვალეთ პაროლის ოთხი ნომერი თქვენი შეხედულებისამებრ. მას შემდეგ რაც კმაყოფილი იქნებით, დააჭირეთ Arduino IDE- ში ატვირთვის ღილაკს და დაელოდეთ სანამ ნათქვამია, რომ დასრულებულია ატვირთვა.

ნაბიჯი 7: შეამოწმეთ ელექტრონიკა პურის დაფაზე

შეამოწმეთ ელექტრონიკა პურის დაფაზე
შეამოწმეთ ელექტრონიკა პურის დაფაზე
შეამოწმეთ ელექტრონიკა პურის დაფაზე
შეამოწმეთ ელექტრონიკა პურის დაფაზე

გაყვანილობის დიაგრამის და ადრე დაპროგრამებული არდუინოს გამოყენებით, შეასრულეთ ყველა სწორი კავშირი დიდ დაფაზე. დაიმახსოვრეთ, რომ აცვიათ UVC სათვალე და სხეულის სრული დაცვა ბოლქვის ჩართვისას, UVC საზიანოა ადამიანის კანისა და თვალებისთვის და ძალზედ მნიშვნელოვანია ბოლქვზე პირდაპირი ზემოქმედების შეზღუდვა. თუ ყველაფერი მუშაობს ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო, შეგიძლიათ გააგრძელოთ შემდეგი ნაბიჯი. გაყვანილობა ზოგჯერ სახიფათოა და მნიშვნელოვანია, რომ დრო დაუთმოთ ამ ნაბიჯს, რათა კავშირები სწორად გაიგოთ და გესმოდეთ როგორ მუშაობს ისინი. (პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სურათის ზოგიერთი ნაწილი ადრეული პროტოტიპის ნაწილებია, მაგრამ კონცეფცია იგივეა)

ნაბიჯი 8: შეაერთეთ და დააინსტალირეთ ელექტრონიკა სახელურში

მავთული და დააინსტალირეთ ელექტრონიკა სახელურში
მავთული და დააინსტალირეთ ელექტრონიკა სახელურში

ეს იქნება ყველაზე რთული ნაბიჯი მთელ პროექტში. თუ თქვენ არ გაქვთ დიდი გამოცდილება შედუღების და გაყვანილობის პროექტებში ბევრი კავშირებით, მე გირჩევთ, რომ მანამდე ცოტათი ივარჯიშოთ. დარწმუნდით, რომ თქვენ იცით, თუ როგორ უნდა მოაშოროთ მავთულები, დაამყაროთ მჭიდრო კავშირები, გამოიყენოთ სითბოს შესამცირებელი მილები და განსაკუთრებით დარწმუნდეთ, რომ შეგიძლიათ ყველაფერი ორგანიზებულად შეინარჩუნოთ. მე ეს საკმაოდ გამიჭირდა, რადგან მავთულის მხოლოდ ერთი ფერი მქონდა, მაგრამ მე ნამდვილად გირჩევთ, გამოხვიდეთ და იყიდოთ სხვადასხვა ფერის რამოდენიმე. სანამ გამაგრილებელ რკინას ჩართავთ, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ. პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის გამოიყენოს წყვილი ქამარი OLED ეკრანის უკანა მხარეს ქინძისთავების მოსახვევში ისე, რომ ისინი იყოს პარალელური ეკრანის უკანა მხარეს და მიუთითოს ბოლოში. მეორე რაც უნდა გააკეთოთ, არის ის, რომ გამოიყენოთ ზოგიერთი პლიუსი იმისათვის, რომ ამოიღოთ მბრუნავი კოდირების დაფის ჭარბი კიდეები ისე, რომ ის ჯდება მოსახსნელად. ახლა, როდესაც ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები დასრულებულია, ჩართეთ გამაგრილებელი რკინა და მიიღეთ რამოდენიმე წვერი ან გამწოვი ძუძუ. ამ ინსტრუმენტების გამოყენებით, ამოიღეთ ყველა ქინძისთავები როგორც მბრუნავი კოდირების დაფიდან, ასევე არდუინო ნანოდან. შემდეგი, გამოიყენეთ ხრახნიანი მავთულები და გათბობის შემცირების მილები ზუზერზე, ეკრანზე და დამშიფრავზე გრძელი მავთულის ჩასამაგრებლად. ამის დასრულების შემდეგ, გამოიყენეთ ცხელი წებოს იარაღი ეკრანისა და ზუზერის დასაფიქსირებლად და დამაგრეთ კოდირების ადგილი. ახლა, წყვილი დამხმარე ხელის გამოყენებით, მოაწყვეთ მავთულები სიგრძეში და მიამაგრეთ ისინი ნანოზე სათითაოდ, დარწმუნდით, რომ ორმაგად შეამოწმეთ თქვენი კავშირის წერტილები და ყველაფერი კარგად იზოლირებული გაქვთ სითბოს შემცირების მილით და ელექტრული ლენტით. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ყველა გაყვანილობა იყოს რაც შეიძლება მოკლე, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნება საკმარისი ადგილი სამაგრიში, რომ ყველაფერი მოერგოს. შემდეგი, მავთული ლულის ბუდეში და დენის გადამრთველი, დააფიქსირეთ ბუდე ცხელი წებოს გულუხვი რაოდენობით. ბოლო ნაწილისთვის, თქვენ უნდა დაიწყოთ გამაძლიერებელი კონვერტორის დარეგულირებით. ამისათვის მიამაგრეთ გამაძლიერებელი VIN ტერმინალები 5V დენის წყაროსთან და გამოიყენეთ მულტიმეტრი VOUT ტერმინალებზე ძაბვის წასაკითხად. გადაატრიალეთ პატარა ლურჯი პოტენომეტრი მბრუნავი ხრახნით, სანამ ძაბვა VOUT– ზე არ იკითხება 25V. შემდეგი, მავთულები დაყენებული გამაძლიერებლის კონვერტორში, MOSFET გადამრთველში და ნათურის შეკრებაში დანარჩენ წრეში, გამოიყენეთ MOSFET დაფაზე ხრახნიანი ტერმინალები. როგორც საბოლოო ღონისძიება, მთლიანად დაფარეთ გამაძლიერებელი გადამყვანი და MOSFET დაფა ელექტრული ლენტით, შორტების თავიდან ასაცილებლად.

ნაბიჯი 9: დაასრულეთ საბოლოო ასამბლეა

დაასრულეთ საბოლოო ასამბლეა
დაასრულეთ საბოლოო ასამბლეა

სანამ ყველაფერს კარგად დაარეგულირებთ, ჩაატარეთ ელექტრონიკის ტესტირება, დარწმუნდით, რომ არ არის შორტი, სანამ შეაერთებთ. თუ ყველაფერი ისე მუშაობს, როგორც მოსალოდნელი იყო, ჩაამაგრეთ Arduino, გამაძლიერებელი კონვერტორი და MOSFET დაფა სამაგრის ძირში დენის ჯეკი. შეეცადეთ ჩაყაროთ ზედმეტი მავთული ღია სივრცეში, სანამ ცდილობთ ამ ყველაფრის გაერთიანებას. მისი ასაწყობად, დაიწყეთ გადასაფარებლის სამონტაჟო ადგილას გადასაფარებლის ნახევარი და ჩასვით ორი 20 მმ M3 ჭანჭიკი სამონტაჟო ხვრელებში, რათა დაიჭიროთ იგი ადგილზე. შემდეგი, მიიყვანეთ სახელურის მეორე ნახევარი თავის ადგილას და მიიტანეთ იგი ორ ჭანჭიკში. შემდეგ, დანარჩენი სამი 20 მმ -იანი M3 ჭანჭიკი გადაუსვით ორივე ნახევარს. პატარა ხრახნიანი ხრახნით გამოიყენეთ ზედმეტი მავთული სახელურის შიგნით, სანამ ის ბოლომდე არ დაიხურება. დაბოლოს, მიამაგრეთ თხილი ჭანჭიკებზე და გამკაცრეთ სანამ შეკრება არ დასრულდება!

ნაბიჯი 10: ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით

ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით!
ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით!
ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით!
ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით!
ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით!
ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით!
ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით!
ისიამოვნეთ თქვენი ახალი ქმნილების გამოყენებით!

დარწმუნდით, რომ დაიცავით ულტრაიისფერი სხივების უსაფრთხოების შესაბამისი მითითებები ამ მოწყობილობის გამოყენებისას და არასოდეს დატოვოთ იგი უყურადღებოდ სანამ ის ჩართულია, რადგან ბოლქვის რეზისტორები შეიძლება საკმაოდ ცხელდეს. ამის თქმით, ისიამოვნეთ მისი გამოყენებით და ვიმედოვნებ, რომ ბევრ სასარგებლო გამოხმაურებას მივიღებ ჩემს დიზაინზე!

პირველად ავტორის კონკურსი
პირველად ავტორის კონკურსი
პირველად ავტორის კონკურსი
პირველად ავტორის კონკურსი

პირველი ადგილი ავტორთა კონკურსში

გირჩევთ: