Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Nyomtassa ki az alkatrészeket
- 2. lépés: Csatlakoztassa a csúszkákat az előlaphoz
- 3. lépés: A bekötési idő
- 4. lépés: Szerelje össze a fő testet
- 5. lépés: Rögzítse a hüvelyt
- 6. lépés: Utolsó simítások
- 7. lépés: Minden szoftver
- 8. lépés: Siker és további információk
Videó: Deej Box - 5 csúszka: 8 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
Ez a véleményem a Deej projektről, amely lehetővé teszi a PC -programok hangerejének egyéni szabályozását, és nagyon könnyen konfigurálható az egyéni igényekhez. A tervezésem 5 csúszkát tartalmaz, mágneses, cserélhető jelvényekkel, hogy azonosítsa az egyes csúszkákat. Három fő 3D nyomtatott részből épül fel, és tiszta előlappal rendelkezik, csavarok csak az oldalán láthatók.
Kellékek
- 20x M2 6mm csavar
- Mini B USB kábel
- Arduino Nano (vagy más tábla 5+ analóg tűvel)
- ~ 1 m összekötő vezeték (26AWG -t használtak)
- 5x lineáris potenciométer - Itt használják
- 10x 5mmx1mm mágneslemez
- 3D nyomtatott alkatrészek - STL -k
- Forrasztópáka
- pillanatragasztó
1. lépés: Nyomtassa ki az alkatrészeket
Töltse le az összes STL fájlt, amire szüksége lesz a projekt létrehozásához. Ne felejtse el követni ezt a linket a gombokhoz, amelyeket használtam (de nem terveztem).
3D nyomtatás az építéshez szükséges összes alkatrészről. A következő beállításokat használtam:
- 0,2 mm rétegmagasság (csak a hüvely és a gombok láthatók, így a többi rész tetszés szerint alacsonyabb felbontással nyomtatható)
- 20% kitöltés
- Támogatások engedélyezve
- Nincs tutaj a szebb befejezés érdekében
- 102% -os skála a gombokhoz
- Álljon meg 4,5 mm magasságban, hogy a gombok kicseréljék az izzószálat a két tónusú megjelenés érdekében
Ne feledje, hogy az alkatrészek nyomtatási iránya az építési felület függvénye. A hüvelyt képpel lefelé nyomtam az üvegágyamra, hogy fényes, sima felületet kapjak.
2. lépés: Csatlakoztassa a csúszkákat az előlaphoz
M2 csavarok segítségével rögzítse a csúszkákat az előlaphoz a réseikben. A potenciométer egyik oldala két, míg az egyik csak 1. Ügyeljen arra, hogy az összes potenciométer úgy legyen, hogy a kétágú oldal a tetején legyen. Az előlap szerelvénynek most így kell kinéznie.
3. lépés: A bekötési idő
Vágja el a vezetéket úgy, hogy:
- 8x 3cm-4cm hosszúságú
- Hossza 7-10 cm
Használja a rövidebb hosszúságokat a potenciométerek bal felső csapjainak egymáshoz forrasztásához. Ugyanezt tegye az alsó csapszeggel is, mindegyiket csatolja a másikhoz, hogy vonal alakuljon ki. Ha elkészült, két egyenes vonalú vezetéket kell csatlakoztatnia a potenciométerekhez, ezek az elektromos vezetékek.
A fotóra hivatkozva csatlakoztassa a 7 hosszabb vezetéket az arduino A0-A4-es tűihez, valamint az 5V-os és a GND-es tűkhöz.
Végül csatlakoztassa az A0-A4 vezetékek másik végét a csúszka jobb felső csapjához, ügyelve arra, hogy ne kösse össze a csatlakozásokat a bal felső tűvel, mivel nagyon közel vannak egymáshoz. Az A0 a jobb szélső csúszkának felel meg, hátulról nézve (a pontosítás kedvéért tekintse meg a huzalozott képre vonatkozó megjegyzéseket). Csatlakoztassa az 5V -os vezetéket a bal felső csapok bármelyikéhez, a GND -t pedig az alsó tűk bármelyikéhez. A végeredménynek így kell kinéznie.
4. lépés: Szerelje össze a fő testet
Szerezze be a mini USB -kábelt, a 3D nyomtatott fő testet és az előlap szerelvényt 4 db M2 csavarral együtt.
Illessze az usb kábel micro B végét a házon lévő lyukon keresztül, és helyezze be az arduino -ba. Ezután illessze össze az előlap szerelvényt a főtesttel a lyukak segítségével mindkettőben, és győződjön meg arról, hogy az arduino nem törik össze, ha közben oldalra hajtja. A 4 csavar segítségével szorosan rögzítse az előlapot a testhez.
Szánjon erre az időre szuper ragasztó mágneseket is az előlap alján és a jelvények alján lévő kis lyukakban. Győződjön meg arról, hogy az összes mágnes az egyik irányban van az előlapon, a másik pedig a jelvényekben, hogy biztosítsák a vonzást.
5. lépés: Rögzítse a hüvelyt
Csúsztassa a hüvelyt az egész szerelvényre úgy, hogy a test oldalán lévő lyukak egy vonalban legyenek a hüvelyben lévő lyukakkal. Az M2 csavarok 6 segítségével erősen rögzítse a hüvelyt.
6. lépés: Utolsó simítások
Most óvatosan nyomja és forgassa a gombokat mindegyik csúszkára. Ez egy kicsit trükkös, de a szoros illeszkedés elengedhetetlen a használatához, ezért szánjon időt. Mind az 5 elkészült, csatolja a jelvényeket, bármilyen sorrendben szeretné programjait elhelyezni.
Ez a mechanikus összeszerelés, és a szoftverre került.
7. lépés: Minden szoftver
Menjen az Arduino webhelyre, és töltse le a legújabb IDE -t, és telepítse azt
Csatlakoztassa a Deej dobozt, és nyissa meg az Arduino IDE -t
Villanja fel arduino -ját ezzel a vázlattal
Most, hogy ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik -e, nyissa ki a soros monitort, és a csúszkák helyzetétől függően 5 értéket kell látnia 0 és 1023 között. Ha nem látja ezt a szétszerelést, hogy hozzáférjen a vezetékekhez, és győződjön meg arról, hogy minden a helyén van. Győződjön meg arról, hogy minden vezeték jól érintkezik, és nem laza/nem esik le.
Ha minden rendben van, akkor lépjen a deej programra.
Menjen a Deej kiadások oldalra, és töltse le a deej.exe és config.yaml fájlokat, és tegye őket a számítógép ugyanazon mappájába. Betettem őket a Deej nevű mappába.
Nyissa meg a config.yaml fájlt, és rendeljen minden csúszkát egy vagy több programhoz, amint az itt látható. Ne feledje, hogy a 0 a bal szélső csúszka, a 4 pedig a jobb szélső. Rendelje hozzá a megfelelő COM -bővítőhelyet is, amelyen az arduino be van kapcsolva. Ez megtalálható a Windows Eszközkezelőben, a Portok (COM és LPT) alatt, miközben be van kapcsolva.
8. lépés: Siker és további információk
Siker! Ennyi, kész. Most már rendelkezik egy funkcionális fizikai csúszkarendszerrel a számítógépéhez. Ezt követően soha nem térhetek vissza, és remélem, élvezni fogja a használatát.
További információért és segítségért nézze meg a Deej GitHub és a Discord szolgáltatásokat.
Ajánlott:
DIY kamera csúszka (motoros): 6 lépés (képekkel)
DIY kamera csúszka (motoros): Elromlott a nyomtatóm, és a szkennelő motor alvázával motoros fényképezőgép csúszkát készítettem! Itt hagyom az összes alkatrész linkjét, de ne feledje, hogy ez a projekt mindenki számára más lesz, mert egy régi törött nyomtatómat használtam, ezért a fillérek
DIY motoros kamera csúszka négy 3D nyomtatott részből: 5 lépés (képekkel)
DIY motoros fényképezőgép csúszka négy 3D nyomtatott részből: Helló gyártók! . Néhány nappal ezelőtt úgy döntöttem, hogy befektetek egy jobb kamerába
Tárgykövető kamera csúszka forgótengellyel. 3D nyomtatás és beépítés a RoboClaw DC motorvezérlőre és az Arduino -ra: 5 lépés (képekkel)
Tárgykövető kamera csúszka forgótengellyel. 3D nyomtatás és építés a RoboClaw DC motorvezérlőn és Arduino-n: Ez a projekt az egyik kedvenc projektem, amióta összekapcsolom a videó készítés iránti érdeklődésemet a barkácsolással. Mindig néztem és akartam utánozni azokat a filmfelvételeket olyan filmekben, ahol a kamera mozog a képernyőn, miközben panoráma nyomon követi a
Motoros kamera csúszka: 6 lépés (képekkel)
Motorizált kameracsúszka: A videófelszerelésnél a kameracsúszkákat nem tekintik szükségszerűségnek, de ez nem akadályoz meg abban, hogy egyet készítsek. Kezdettől fogva tudtam, hogy a 3D nyomtatók alkatrészeinek használatával olcsó, hozzáférhető és állítható lesz. Az a tény, hogy motoros
3 láb DIY Actobotics csúszka az EMotimo Spectrum számára: III. Rész: 6 lépés (képekkel)
3 láb DIY Actobotics csúszka az EMotimo Spectrum számára: III. Rész: Ez a csúszka III. Része, ahol a csúszkát motorozom az időzítés és a videósorozatok számára az eMotimo Spectrum ST4 segítségével. Az 1. lépésben szereplő néhány kép itt megismétlődik, így nem kell előre -hátra menni az építési szálak között