Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Anyag és eszközök
- 2. lépés: A sablon előkészítése
- 3. lépés: A külső burkolat forrasztása
- 4. lépés: Elektronikus rajzok és alkatrészek
- 5. lépés: LED belső szív
- 6. lépés:
- 7. lépés: Az agy beágyazása a szívbe
- 8. lépés: A szívverés -érzékelő felszerelése
- 9. lépés: A vázlat feltöltése és tesztelése
- 10. lépés: Utolsó érintés
Videó: Verő LED -szív: 10 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
5 csodálatos év telt el azóta, hogy feleségül vettem a feleségemet. Neki adom ezt az elektronikus szívet. Érzi az izgalmat. A tartó szívverése szerint ver. Sok őrült küldetésemben támogatott.
Mint minden alkotásom, itt is kicsit művészies lettem, és a szív alakját sárgaréz dróthálóból készítettem. Minden elektronika biztonságosan el van rejtve a szív belsejében, és LiPo akkumulátorral működik.
1. lépés: Anyag és eszközök
Anyag
- Sárgaréz huzal 1 mm
- Sárgaréz huzal 0,8 mm
- Forrasztópaszta Forrasztás
- 3D nyomtatott szív sablon
Forrás STL és GCode a szív sablonhoz mellékelve. Vegye figyelembe, hogy a nyomtatott szív kissé fel van méretezve az eredeti modellhez képest, hogy illeszkedjen az összes elektronikához.
Elektromos alkatrészek
- Arduino NANO (Aliexpress)
- LiPo akkumulátor töltő (Aliexpress)
- LiPo akkumulátor (Aliexpress)
- MAX30102 Pulzusérzékelő (Aliexpress)
- Micro USB megszakító kártya (Aliexpress)
- 9x WS2812B RGB LED (Aliexpress)
- Mini kapcsoló (MSK-12C02)
Eszközök
- forrasztóállomás 3 mm -es heggyel
- fogó
- drótvágó fogó
- csipesz
- kétoldalú ragasztó
- szilárd kezek
2. lépés: A sablon előkészítése
A szívszobor egy 3D nyomtatott szív sablon köré épül és forrasztható. Nyomtassuk ki tehát a sablont, hogy készen álljunk a következő lépésre - a háló forrasztására. A szív valamivel nagyobb, mint az eredeti modell, mérete 100x84x49.5 mm.
Nincs szükség nagy pontosságra vagy szép sima kimenetre. A 3D nyomtatóm beállítása PLA sebességprofil 0,30 mm réteggel. Nem fog szépnek tűnni, de egy eldobható sablonhoz elég jó. Időt és szálat takaríthat meg.
Ha rendelkezik Prusa i3 MK3S készülékkel, azonnal használhatja a GCode fájlomat a legjobb eredmény érdekében.
Eredeti modell: VARRG
3. lépés: A külső burkolat forrasztása
Melegítse fel forrasztóállomását 270 ° C-ra, készítse elő forrasztó- és sárgarézhuzalát. Ideje elkezdeni külső burkolat építését az előző lépésben kinyomtatott műanyag sablon tetejére. Sokáig fog tartani, ne siess. Ha elfárad, tartson egy nap szünetet.
Válassza ki a szív egyik oldalát, és kezdje azzal, hogy egyetlen vezetéket tesz a sablon egyetlen szélére. A kétoldalas szalag nagyszerű barát, amely segít a huzal helyén tartásában. Adja hozzá a második vezetéket és forrasztja össze ezeket. Adja hozzá a harmadik vezetéket, és hozza létre az első háromszöget. A sima forrasztási pontokhoz forrasztópasztát használjon.
Folytassa a vezetékek fektetését, amíg az egyik oldal minden szélét el nem takarja. Álljon meg, amikor a vezetékek a másik oldalra hajlanak. Nem fogja tudni kihúzni a sárgaréz hálót a sablonból.
Fordítsa fejjel lefelé a sablont, és kezdje elölről a szív másik oldalán. Folytassa addig, amíg a másik oldalról nem találkozik a vezetékekkel. Ne forrasztja össze ezt a két oldalt. Ha elkészült, leveszi a dróthálót a sablonról, és büszke lehet magára.
4. lépés: Elektronikus rajzok és alkatrészek
Készen áll a sárgaréz külső héja? Most itt az ideje, hogy "agyat" készítsünk ebből a gyönyörű szívből. A mag egy Arduino Nano mikrokontroller, amely egy MAX30102 pulzusmérő modulból származó impulzusadatokat olvas be egy I2C buszon keresztül. A vizuális effektusokat 9 címezhető WS2812b RGB LED Nano vezérli. Az áramellátást egy TP4056 akkumulátorral feltöltött modul tartja fenn, amely egyszerre képes ellátni az Arduino -t 5 V -os LiPo akkumulátorral, és tölteni az akkumulátort az USB -portról.
Annak ellenére, hogy mind a TP4056, mind az Arduino Nano rendelkezik USB -porttal, van egy extra USB. Az USB vonalakat a TP4056 által kezelt áramvonalakra és az Arduino által kezelt adatvonalakra bontja. Ellenkező esetben az elektromos vezetékek keverednek, és az áramkör nem fog működni.
5. lépés: LED belső szív
Világítsuk meg a dolgot! A belső RGB LED -eket szívekké tesszük. Elég egyszerű. Tehát ne habozzon összeforrasztani, hogy készen álljon az utolsó szerelési részre.
Amire szükséged lesz:
- papír sablon
- WS2812b RGB LED -ek (9x)
- 0,8 mm sárgaréz huzal
Lépések:
- Nyomtassa ki a sablont, és fedje le a piros foltokat kétoldalas ragasztószalaggal.
- Helyezze fejjel lefelé az RGB LED -eket a sablon piros foltjaira. A négy vezetéknek rád kell mutatnia. Bölcs dolog a GROUND és VCC csapok elkészítése, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen forrasztja őket. Forduljon a GROUND csaphoz a szív külső gyűrűjéhez.
- Hajlítsa és forrasztja a szív külső gyűrűjét a LED -ek földelt csapjaihoz.
- Hajlítsa és forrasztja a szív belső gyűrűjét a LED -ek VCC csapjaihoz.
- Csatlakoztassa a LED-eket a lánchoz-Minden LED rendelkezik DATA-IN és DATA-OUT tűvel. Ha az első LED adatkimeneti tűt a következő LED adatbeviteli tűhöz csatlakoztatja, akkor egy láncot hoz létre, amelyet egyetlen vezetékkel lehet vezérelni. Használjon rövid vezetékeket az egyes LED -ek között. Az adatbeviteli csap ugyanazon az oldalon található, mint a GROUND.
- Tisztítsa meg a szívet némi alkohollal.
6. lépés:
Ez lesz a legnehezebb, mert némi elektronikai tudást igényel.
Az Arduino NANO áramellátása
Az általam megvalósított áramkört nem a legegyszerűbb végrehajtani, de a szív számára a legelegánsabb. Ha túl nehéznek találta, nézze meg a többi változatot a szakasz végén.
Kezdjük az Arduino Nano LiPo akkumulátorral történő bekapcsolásával. Ha megnézi a vázlatokat, láthatja, hogy az USB -ről származó tápvezeték nem közvetlenül az Arduino Nano -hoz csatlakozik, hanem inkább egy TP4056 akkumulátor -töltőmodulon keresztül kerül ki. Ez biztosítja, hogy az akkumulátor megfelelően feltölthető legyen, és a szív kikapcsolható legyen a kapcsolóval. Oldja ki az USB -csatlakozót az Arduino Nano -ból, és adja hozzá a mikro -USB -megszakítólapot. Csatlakoztassa az adatvonalakat és a földvonalat az Arduino NANO -hoz, amint az a képen látható. Helyezze a kitörő tábla közepét az Arduino NANO -hoz igazítva, hogy csinos legyen.
Fogja meg a TP4056 akkumulátor töltőlapját, és forrasztja le két vezetékkel az Arduino Nano alsó oldalán - csatlakoztassa az OUT+ 5 V -os csatlakozóját az Arduino kártyára, és az OUT -t a GND -hez. Helyet készítettem az Arduino Nano és az akkumulátor töltőlapja között, hogy elférjen az 500 mA LiPO akkumulátor. Most csatlakoztassa az USB-megszakító kártya tápellátását az akkumulátor töltőlapján található IN+ -hoz, végül pedig az IN- -et a GND-hez. A forrasztott akkumulátor a tápkapcsolón keresztül vezet az akkumulátor töltőlapján található B+ (piros vezeték) és B- (fekete vezeték) párnákhoz. Most megpróbálhatja először bekapcsolni a táblát. Remélem működik!
Tipp: Szerelje le az Arduino UNO tápellátását jelző LED -et is. Mindig világító fény zavarja a szívet.
1. változat: Használhatja az Arduino NANO kártyán lévő USB -felépítést is. Ha kioldja az alaplapon található egyenirányító diódát, forraszthatja a mini USB -ről származó 5 V -ot, és nem fogja tovább táplálni a táblát.
2. változat: A szívednek két USB -je lehet - az egyik a programozáshoz, a másik pedig az akkumulátor töltéséhez. Mind az Arduino Nano, mind a TP4056 akkumulátor töltő modul rendelkezik egy USB -vel, és használhatja őket. Nem elegáns, de nagyon egyszerű elkészíteni.
3. változat: Ha nincs szüksége elemmel működő szívre, kihagyhatja az extra USB-kártyát és a töltőáramkört.
7. lépés: Az agy beágyazása a szívbe
Forrasztja a belső szívet a szívhéj alsó felébe. A belső szív külső huzalja GND, és maga a héj is GND lesz. Tehát használjon néhány rövid sárgaréz vezetéket, hogy a szív pontos középpontjába helyezze, amint az a képeken is látható.
Most vegye be az Arduino -t a fent előkészített akkumulátorral, és forrasztja be a belső szívbe. Használjon annyi vezetéket, amennyi szükséges, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szívben fog tartani. Ismét használjon GND csapokat az USB tábláin és burkolatán, mint egy pont, ahol forrasztani kell a szív külső héjához. Ne forrasztja a belső szív belső drótjához! A belső vezeték 5V a LED -ek számára.
Csatlakoztassa a belső LED-szív belső vezetékét az Arduino Nano 5 V-os csatlakozójához, és az első RGB LED DATA-IN-jét a D12-es tűhöz.
8. lépés: A szívverés -érzékelő felszerelése
Az MX30102 érzékelő méri a szívverést és a vérnyomást, amikor ujjal megérinti. Forrasztja a táblát a szívhéj felső felére. Használjon egy kis nyílást a tábla oldalán. Ezek GND, és mivel a szívhéj is GND lesz, tökéletes. Győződjön meg róla, hogy megérintheti a kicsi kis fekete alkatrészt a táblán - ez az érzékelő.
Vegyünk 3 rugalmas vezetéket - 0,3 mm -es szigetelt transzformátoros cooper huzalt használtam rugó formájában. Forrasztja őket a MAX30102 táblán lévő SCL, SDA és VIN csapokhoz az alábbiak szerint:
- SCL - A5 érintkező
- SDA - A6 érintkező
- VIN -től 5V -ig
Ez minden szükséges elektromos csatlakozás. Mielőtt összeforrasztja a felső és az alsó héjat. Tesztelni kell, hogy működik -e. Nehéz lenne utólag javítani.
9. lépés: A vázlat feltöltése és tesztelése
Csatlakoztassa az Arduino -t a számítógéphez, és töltse fel a bejegyzéshez csatolt vázlatot. A főkapcsolót be kell kapcsolni. Feltöltés után a szívverés -érzékelő kis piros LED -jének világítania kell. Ha megérinti, a LED -eknek villogniuk kell a szívverésnek megfelelően. A szívverések megfelelő mérése akár 15 másodpercet is igénybe vehet, ezért ne essen kétségbe, ha nem azonnal.
10. lépés: Utolsó érintés
Művek? Jó! Forrasztja össze a felső és az alsó héjat, és tisztítsa meg az egész szívet alkoholos tisztítószerrel, hogy eltávolítsa a maradék fluxust.
Kész vagy! Tudassa velem, hogy működik -e, és tegyen fel képeket arról, hogyan alakult ki a szíve. Tényleg érdekel!
Mint ez a cikk. Fontolja meg, hogy támogat engem a Patreon -on.
Jiri Praus vagyok.
Instagram, Twitter, YouTube
www.jiripraus.cz
Első díj a Szívversenyen
Ajánlott:
A legfejlettebb zseblámpa - COB LED, UV LED és lézer belül: 5 lépés (képekkel)
A legfejlettebb zseblámpa - COB LED, UV LED és lézer belseje: Sok olyan zseblámpa van a piacon, amelyek ugyanolyan felhasználásúak és fényerősségükben különböznek egymástól, de még soha nem láttam olyan zseblámpát, amely egynél több fénnyel rendelkezik Ebben a projektben 3 típusú lámpát gyűjtöttem össze egy zseblámpában
DIY FLOODLIGHT W/AC LED -ek (+EFFICIENCY VS DC LED -ek): 21 lépés (képekkel)
DIY FLOODLIGHT W/AC LED -ek (+HATÉKONYSÁG VS DC LED -ek): Ebben az oktatóanyagban/videóban reflektorfényt készítek rendkívül olcsó vezető nélküli AC LED -chipekkel. Jók ezek? Vagy teljes szemét? Ennek megválaszolásához teljes összehasonlítást fogok végezni az összes elkészített barkácslámpával. Szokás szerint olcsón
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: 7 lépés (képekkel)
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: Ezt a Rapsberry PI-t tervezem használni egy csomó szórakoztató projektben a blogomban. Nyugodtan nézd meg. Vissza akartam kezdeni a Raspberry PI használatát, de nem volt billentyűzetem vagy egér az új helyen. Rég volt, hogy beállítottam egy málnát
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: 13 lépés (képekkel)
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: Ez az utasítás a számítógép szétszereléséről szól. A legtöbb alapvető alkatrész moduláris és könnyen eltávolítható. Fontos azonban, hogy szervezett legyen ezzel kapcsolatban. Ez segít elkerülni az alkatrészek elvesztését, és az újra összerakást is