Obsah:
- Krok 1: Díly, materiály a nástroje
- Krok 2: Řezání akrylových dílů laserovou řezačkou
- Krok 3: Montáž vzduchotechnických dílů
- Krok 4: Sestavení řídicího obvodu
- Krok 5: Kompletní montáž
- Krok 6: Arduino kódování
- Krok 7: Ladění a potvrzení
Video: Zářící vzduchové bublinové hodiny; Poháněno ESP8266: 7 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
„Zářící vzduchové bublinové hodiny“zobrazují čas a grafiku pomocí osvětlených vzduchových bublin v kapalině. Na rozdíl od LED maticového displeje mi volně pobíhající, zářící vzduchové bubliny dávají něco k relaxaci.
Na začátku 90. let jsem si představil „bublinkové zobrazení“. Bohužel ten nápad se v té době nerealizoval kvůli mé omezené schopnosti a času a podobným nápadovým produktům, které dosud vyráběli jiní. Nyní přišel správný čas na realizaci moje „zářící vzduchové bublinové hodiny“. Počínaje několika základními a předběžnými testy, „zářící vzduchové bublinkové hodiny“konečně zobrazily čas na mém stole.
Krok 1: Díly, materiály a nástroje
Chci, aby byly „zářící vzduchové bublinkové hodiny“co nejméně minimální pomocí společných částí. Byly testovány některé solenoidové ventily a byl vybrán nejlevnější i nejmenší zakoupený z AliExpress, ale jeho trvanlivost nemám potvrzenou. Na základě těchto předběžných výsledků testů je základní rozměr navržen tak, aby písmo: šířka 8 bitů, zobrazovací plocha: výška zhruba 200 mm x šířka 90 mm.
Koupil jsem vázu z průhledného skla správné velikosti a na základě vázy a dalších vzduchotechnických částí jsem navrhl akrylové části.
1. díly pro úpravu vzduchu (informace o zakoupených součástech v době, kdy jsem je koupil, jen pro informaci)
- solenoidový ventil: 8 ks (AliExpress, 1,79 USD/ks, pojmenovaný „DC 5V 6V elektrický mini mikro solenoidový ventil, vzduch, plyn, uvolňování výfuku, odrazeno, 2 pozice, 3 způsoby pro plynové vzduchové čerpadlo“) *1 *1 (2020-5-7); pro toto použití je lepší normálně zavírat dvoucestný elektromagnetický ventil (otevřený při zapnutí).
- větrací potrubí; osm vývodů s ventily (Amazon.co.jp, 1556JPY, pojmenované „Uxcell Aquarium Air Tube Bifurcation Elbow/8 One-Way Exit Lever Pump“)
- vzduchové čerpadlo Vyberte správné vzduchové čerpadlo na vlastní odpovědnost. Zavřete všechny ventily na dlouhou dobu, což může způsobit přehřátí vzduchového čerpadla.
- hadice; ID6-OD8mm, ID4-OD7mm, ID3-OD6mm
- trubkový spoj; Ve tvaru L, ve tvaru I.
- akrylová deska; průhledný; tloušťka 2 mm a 3 mm
- akrylová deska; Černá; tloušťka 2 mm
2. části obvodové desky
- ESP8266
- OLED displej; 0,91”128x32
- I/O expandér IC; MC23017
- LED pásky; NeoPixel: 8 ks
- FET; 2SK2412: 8 ks
- Dioda; IN4002: 8 ks
- AC adaptér; 6V-1,8A
- různé díly
3. různé
- skleněná váza; OD120 mm Výška 260 mm
- glycerol; čistota 99%, 2,5 l
- krabicové pouzdro
- lepidlo
4. nástroje atd
- laserová řezačka pro řezání akrylových desek
- různé nástroje pro montáž desky s elektrickými obvody
- přístupné WiFi
Krok 2: Řezání akrylových dílů laserovou řezačkou
Pomocí laserové řezačky jsou řezány akrylové části. Jen pro vaši informaci, je připojen soubor ai (adobe illustrator) *1. Jsou určeny pro skleněnou vázu a další vzduchotechnické součásti, které jsem koupil. Velikost skleněné vázy: vnitřní velikost průměr 113 mm, výška 243, vnější velikost 120 mm, výška 260 mm.
*1 (2020-3-20); ai soubor je revidován tak, aby nepřekrýval výkresy každé vrstvy. Pokusil jsem se nahrát stejný obsah uložený jako soubor.dxf, ale nebyl správně nahrán, předpokládejme, že jde o systémovou chybu v instructables.com.
*2 (2020-3-27); informace o tloušťce a barvě akrylové desky jsou přidány do titulku na obrázku výše. Kliknutím na obrázek zobrazíte titulky.
Krok 3: Montáž vzduchotechnických dílů
Jako trysky jsou použity průhledné spoje trubek ve tvaru L, utažené na průhledné akrylové části. Akrylové části jsou spojeny dohromady. Oddělovače mezi každou tryskou zabraňují vzájemnému rušení sousedních bublin.
trysky, solenoidové ventily, potrubí větve vzduchu a vzduchové čerpadlo jsou spojeny hadicemi správné velikosti.
*1 (2020-5-7); na pátém obrázku je utěsněn nepoužitý výstup (otevřený při vypnutí) 3cestného elektromagnetického ventilu. pro toto použití je lepší 2-cestný elektromagnetický ventil s normálním zavíráním (otevřený pouze při zapnutí).
Krok 4: Sestavení řídicího obvodu
Jen pro vaši informaci, moje návrhová poznámka schématu zapojení je přiložena, může být těžko čitelné. Některé části jsou vybrány v mé ruce, takže nejsou optimalizovány. Jsou přidány fotografie sestaveného řídicího obvodu na přední a zadní straně, ne příliš dobře provedené zapojení, ale pokud vám to může být nápomocné.
WiFi připojený ESP8266 ovládá osm solenoidových ventilů přes I/O expandér; Rozhraní I2C, aby se na vzduchových bublinách zobrazoval správný čas i na OLED displeji.
Osm NeoPixelů je umístěno v řadě přilepených na akrylové části (pojmenované „NeoPixel support-top“), aby bylo umístěno pod každou vzduchovou trysku pomocí „NeoPixel support-side“a „NeoPixel support-top spacer“pro osvětlení vzduchových bublin. Jsou instalovány v krabičce.
Krok 5: Kompletní montáž
vzduchotechnická jednotka, obvodová deska a další jsou kompletně sestaveny.
Poté do vázy nalijte glycerin. Glycerin, který jsem koupil, má čistotu 99%, 2,0 l.
Krok 6: Arduino kódování
Pro vaši informaci je zde uveden Arduino kód.
Přečtěte si další článek týkající se kódování arduino ESP8266 a nahrávání OTA. Omlouváme se za chytrý kód a japonské komentáře.
Vaše wifi_ssid a wifi_password je třeba zadat v řádku: wifiMulti.addAP („your_wifi_ssid“, „your_wifi_password“);
Krok 7: Ladění a potvrzení
Ladění je důležité pro lepší čitelnost tvaru bublinové postavy.
1. vylaďte 8 ručních ventilů, abyste snížili kolísání objemu vzduchových bublin z každé trysky, rychlost stoupání bubliny závisí na jejím objemu.
2. Na arduino kódu; hlavní OTA, následující parametry definují objem vzduchových bublin a vetickou mezeru mezi vzduchovými bublinami, správně je nastavte. V závislosti na teplotě specifikací jednotky pro hadici kapaliny a vzduchu je třeba tyto parametry upravit. ・ Int bubbleDelay = 15; // doba zpoždění v m s, aby elektromagnetické ventily zůstaly otevřené, definujte objem vzduchových bublin ・ int bubbleSeparateDealy = 1000; // doba zpoždění v m s pro definování svislé mezery mezi vzduchovými bublinami
Data arduino kódu můžete upravit/přidat, co chcete zobrazit na „zářících vzduchových bublinových hodinách“.
Zavřete všechny ventily na dlouhou dobu, což může způsobit přehřátí vzduchového čerpadla. Potvrďte vzduchové čerpadlo, zda je k dispozici nepřetržitý provoz, nebo není na vaši odpovědnost. Rovněž musí být potvrzena trvanlivost elektromagnetického ventilu. Může to být kritické pro vaše používání.
Děkuji za váš zájem o můj projekt. Užijte si příjemnou relaxaci s těmito hodinami!
Podívejte se také na soutěž Make It Glow Contest, která je uvedena níže.
Velká cena v soutěži Make it Glow
Doporučuje:
Přestaň! LED hra (poháněno Arduinem): 6 kroků
Přestaň! LED Game (powered by Arduino): Tento projekt byl inspirován tímto videem z YouTube a Pendulum Challenge Kit (Broken link. Try this one.) Od Makershed.com. Je to jednoduchá hra skládající se z pěti LED světel a jednoho tlačítka. LED diody postupně blikají a přehrávání
Prevence kolize- Poháněno Pi: 6 kroků
Prevence kolizí-Powered by Pi: This Instructable will you a step-by-step guide to construction of the Collision Prevention System. Chcete -li začít, musíte získat následující seznam materiálů: Raspberry PI 3 (s napájecími a ethernetovými akordy), 1 rozšiřující deska GPIO a kabel Ribbon
Převeďte domácí obyčejné hodiny na samostatně zářící hodiny: 8 kroků (s obrázky)
Převeďte domácí obyčejné hodiny na samostatně zářící hodiny: PRVNÍ DÁVÁM SVÉ HEARTILKY DÍKY INSTRUKTIVNÍM TÝMU, KTERÝ SE MÉM ZDRAVOTNÍM DENŮM ZÍSKÁVÁ DEN ODPOVĚDNĚJI ….. V tomto návodu se s vámi chci podělit o to, jak převést domácí běžné hodiny do samostatně zářících hodin. > > Za to, že
Digitální ovladač pro vzduchové odpružení pomocí Arduina a dálkového ovladače pro smartphone: 7 kroků (s obrázky)
Digitální ovladač pro vzduchové odpružení pomocí Arduino a Smartphone Remote: Dobrý den, všichni. V tomto návodu se vám pokusím ukázat, jak vytvořit ovladač pro vzduchové odpružení automobilu pomocí jednoho modulu arduino + bluetooth a pro vzdálený libovolný smartphone s Androidem +4,4, toto je také můj úplně první instruktáž, takže medvěd s
Vzduchově variabilní kondenzátor ze šrotu z hliníkových plechů: 18 kroků (s obrázky)
Vzduchově variabilní kondenzátor ze šrotu z hliníkových plechů: Stavěl jsem pro svého syna krystalovou sadu, ale ta se zastavila. Když jsem zjistil, že v hromadě nevyžádané pošty nemám žádný variabilní kondenzátor. Vyčištění jednoho ze starého rádia nebylo možné. Protože většina nových rádií používá analogové ladění. A ty s