Obsah:
- Krok 1: Materiály a nástroje
- Krok 2: Zvukový systém
- Krok 3: Pohybový systém
- Krok 4: Návrh a výroba
- Krok 5: Dát to všechno dohromady
Video: Socha kinetické vlny: 5 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Tento projekt je kinetickou sochou integrovanou s reproduktory Bluetooth. Mechanismus projektu závisí na pohybu mnoha navzájem spojených drátů, takže pokud dojde k zvláštnímu otočení vodičů, částice se začnou pohybovat jako vlna.
- Tento projekt provádí expert CNC CNC společnosti Fablab Irbid, Moath Momani.
Pro více informací navštivte jeho webové stránky: Moath Momani
Krok 1: Materiály a nástroje
Hlavní součásti projektu jsou:
- Krokový motor Nema17.
- Atmega328p.
- Zesilovač IC LM384N 5w Reproduktor Potenciometr ULN2003AN.
- Bluetooth audio přijímač.
- Dubové dřevo
- Akryl, tloušťka 8 mm
- PLA pro 3D tisk
Krok 2: Zvukový systém
Pro přehrávání hudby jsme integrovali modul Bluetooth. nejprve musíme vytvořit obvod zesilovače, pro projekt je více než dostačující použít 5 W na 8 ohmový reproduktor a použili jsme zesilovač IC LM384N.
Chcete -li přidat dva reproduktory vlevo a vpravo, přehrajeme hudbu pomocí přijímače Bluetooth. Komponenty, které jsme použili k výrobě DPS pomocí Roland SRM-20, jsou:
- 2 x kondenzátory 470uf 50v místo 500uf, protože jsou jediné dostupné
- 2 x kondenzátory 5uf
- 4 x kondenzátory 0,1uf
- 2 x odpory 2,7 ohmů
- 2 x LM384N 6. LED
- 1 x kondenzátor SMD 10uf
- 1 x odpor 499 SMD
- Regulátor napětí 5V
- Napájecí konektor 5 mm
Ve schématu jsme pro dva reproduktory navrhli dva mikrokontroléry lm384n a také jsme použili 5voltový regulátor napětí pro napájení modulu Bluetooth.
Po vyfrézování a pájení součástek můžete na desce vidět výše.
Krok 3: Pohybový systém
Abychom mohli vytvořit pohybový systém, musíme překonat tření vodičů, proto jsme použili krokový motor s vysokým točivým momentem.
Součásti základní desky pohybu jsou:
1. ATmega 328p
2. Ovladač krokového motoru ULN2003AN.
3. Napájecí konektor 5 mm
4. Krystal 16 MHz
5. 2 x kondenzátory 22pf
6. 4 x kondenzátory 100uf
7. 3 x kondenzátory 10uf
8. 1 x kondenzátor 1uf
9. 2 x LED
10. 2 x odpory 499 ohm
11. 3 x odpory 10K ohm
12. Regulátor napětí 5V
13. 2 x napájecí MOSFET IRLML6244TRPbF
14. 2 x diody
15. 2 x svorky 3,5 mm, dva pos
16. Tlačítko RST
17. Pin záhlaví
Kód krokového motoru je přiložen.
Krok 4: Návrh a výroba
- K návrhu jsme použili CAD software Solidworks pro kreslení dílů a sestavy pro projekt, zdrojový soubor najdete v přílohách.
-
Pro výrobu karoserií jsme převedli 3D díly na 2D a ořízli je pomocí CNC stroje Shopbot s následujícím nastavením:
- Použito 10 000 ot / min, protože dub je tvrdé dřevo, ne měkké dřevo, takže musím snížit rychlost.
- Rychlost posuvu je 2,5 palce/s.
- Pro drážky jsme použili 1/4 "plochý stopkový mlýnek s otáčkami 15 000 a posuvem 2 palce/s.
-
Na vnější akrylátový box a části motoru jsme použili rytce Trotec speedy 400. Tloušťka akrylu je 8 mm, takže použité řezací proměnné jsou:
- Výkon 100%
- Rychlost 0,18
- Objektiv 2"
- Frekvence 60k.
-
Jako držák krokového motoru jsme použili Ultimaker2+. Protože veškeré zatížení bude na držáku, zvýšili jsme výplň o 25%. Zde jsou tiskové proměnné:
- Tryska 0,4 mm
- Materiál PLA výplň 25%
- tloušťka 1 mm
- Tloušťka stěny 1 mm
- Výška vrstvy 0,2 mm
Poté ručně vyrobil sochařský řetěz, jak je znázorněno na obrázcích.
Krok 5: Dát to všechno dohromady
K dokončení systému postupujte podle následujících kroků:
- Pro závitové spoje použité plastové háčky.
- Přidejte LED pásek s 8 barvami, aby se barva světla měnila na základě přepínačů.
Doporučuje:
EFM8BB1 Kinetické světelné trojúhelníky: 14 kroků (s obrázky)
EFM8BB1 Kinetic Light Triangles: K jejich výrobě mě inspirovalo, když jsem v obchodě viděl světelné trojúhelníky Nanoleaf, ale byl jsem sklíčený, když jsem viděl, že každá dlaždice stojí dvacet dolarů! Rozhodl jsem se vyrobit ekvivalentní produkt, ale udržet cenu za dlaždici kolem tří až čtyř dolarů
Generování vlny PWM s mikrokontrolérem PIC: 6 kroků
Generování vlny PWM s mikrokontrolérem PIC: CO JE PWM? PWM STANUJE MODULACI ŠÍŘKY PULZU je technika, při které se mění šířka pulzu. Abychom pochopili tento koncept, jasně zvažte hodinový impuls nebo jakýkoli signál čtvercové vlny, který má 50% pracovní cyklus, což znamená, že období Ton a Toff je stejné
Viz zvukové vlny pomocí barevného světla (RGB LED): 10 kroků (s obrázky)
Viz Zvukové vlny využívající barevné světlo (RGB LED): Zde můžete vidět zvukové vlny a sledovat interferenční obrazce vytvářené dvěma nebo více měniči, protože vzdálenost mezi nimi je různá. (Úplně vlevo interferenční obrazec se dvěma mikrofony při 40 000 cyklech za sekundu; vpravo nahoře jeden mikrofon
DIY a NE555 obvod pro generování sinusové vlny: 6 kroků
DIY a NE555 obvod pro generování sinusoidy: Tento tutoriál vás naučí, jak vytvořit obvod NE555 pro generování sinusové vlny. Tyto cenově dostupné sady pro kutily vám velmi pomohou porozumět tomu, jak mohou kondenzátory pracovat s odpory pro řízení doby nabíjení a vybíjení, která může generovat
Generátor kinetické energie pro těžbu kryptoměn: 7 kroků
Generátor kinetické energie pro těžbu kryptoměn: Měl jsem řadu různých designových inspirací. Opravdu se mi líbila tato dívka, která byla posedlá cyklistikou a neměla mnoho volného času kvůli práci a vysoké škole. Chtěl jsem postavit něco, co by se jí líbilo, a měl jsem FinTech Hackathon