Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: A huzal és az alkatrészek előkészítése
- 2. lépés: A mag összeszerelése
- 3. lépés: Az orr és a motorok elkészítése
- 4. lépés: A szárnyak készítése
- 5. lépés: Az alap elkészítése és felszerelése
- 6. lépés: A DS3231 idő beállítása
- 7. lépés: Az Arduino programozása
- 8. lépés: Művelet
Videó: Drótvázas X-Wing óra: 8 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Fusion 360 projektek »
Ezt a szobrot Mohit Bhoite munkái inspirálták. Számos nagyon érdekes elektromos darabot készített, amelyeket mind a weboldalán, mind az instragramban megjelenít. Határozottan javaslom, hogy nézze meg munkáját. Láttam a Tie Fighter terveit, és úgy gondoltam, hogy nagyon szórakoztató lenne egy X-Wing verzió elkészítése.
Kellékek
Anyagok:
Elektromos:
- Arduino Nano (ATMega328P)
- SSD1306 OLED 128x64 kijelző
- DS3231 RTC modul
- Szórt vörös LED -ek
- Világos piros LED -ek
- 220 ohmos ellenállások
- Hangszóró
- Tranzisztor
- USB kábel
- Panelre szerelhető csúszkakapcsolók
- Ezüstözött huzal (20awg)
Egyéb:
- Diófa
- Dán olaj
- Filc
- Forró ragasztó
- Kis csavarok
Eszközök:
- Forrasztópáka és forrasztópáka
- Forrasztó izzó
- Ragasztópisztoly
- Svájci bicska
- Drótvágók
- Fogó
- Fúró
- Fúrófejek
- Szalagfűrész
- Csiszoló és csiszolópapír
- USB kábel
- Segítő kezek
- Csavarhúzó
- Tapadós ragasztó
1. lépés: A huzal és az alkatrészek előkészítése
Ahhoz, hogy a huzal használható legyen, először egyenesíteni kellett. Azt tapasztaltam, hogy egy fúró és egy fogó csodákra képes. Mielőtt bármit forrasztottam volna, a darabokat méretre vágtam és a kívánt formákba formáltam. Mindegyik részhez mellékeltem egy DXF fájlt és a Fusion360 fájlt, amelyet hivatkozásként használtak az összeszereléshez. Nyomtassa ki a DXF fájlt 1: 1 méretarányban. Az egyes részek összege a fájl nevében van feltüntetve (például 4x azt jelenti, hogy négy darabra van szüksége). Ahhoz, hogy szép éles kanyart érjen el, fogja meg a vezetéket egy fogóval, és hajlítsa meg pontosan azon a ponton, ahol tartja.
Úgy döntöttem, hogy több lépésben összeállítom a testet. Ők a mag, az orr/motor és a szárnyak. Bár nem szükséges, ezt az összeszerelési sorrendet találtam a legkönnyebbnek, amikor kitaláltam.
2. lépés: A mag összeszerelése
A magszerelés első lépése a test fő részének zárt forrasztása. Ez az a darab, amelyben a legtöbb hajlítás van. Ezután forrasztja a darabokat, amelyek szintén az oldalon találhatók. Mindegyik oldalrész tartalmaz egy oldalt, két oldalt2 és egy oldalt3. A mellékelt DXF sablon használatával forrasztja össze, majd a fenti képen látható módon.
A két oldalsó darab egymáshoz rögzítéséhez forrasztottam a testrészeket az oldallapok mindegyik csúcsánál. A testrészek azok, amelyekből hét van. Először azzal kezdtem, hogy a kettőt hátul csinálom, hogy stabil legyen, majd felfelé haladtam.
Az alakzat összeszerelése után vezetéket adtam az Arduino Nano földelőcsapjaihoz, és a keret közepéhez kötöttem. A keret egészét az áramkör alaplapjaként használják. A keret közepére kell helyezni, közelebb a hajó hátuljához. Miután az Arduino -t a keretbe forrasztottam, előkészítettem a képernyőt, amelyet fel kell szerelni. Ennek egyetlen lépése az volt, hogy egy darab huzalt kellett hozzáadni a földelőcsaphoz. Ezt a huzaldarabot forrasztják a kerethez, így a szitát a ferde felületre kell felszerelni. Az SDA érintkezők vezetékei A4 -re mennek az Arduino -n, az SCL csatlakozik az A5 -hez, az 5V pedig 5 V -ra. A DS3231 modul hozzáadása az Arduino -hoz hasonló folyamat a képernyőn. Forrasztjon egy földelő vezetéket a kerethez, majd hajlítsa meg a lejtős él azonos szögében. Az adatok és az elektromos vezetékek a képernyő vonalaihoz vannak csatlakoztatva, amelyek ugyanazokhoz a tűkhöz vannak csatlakoztatva az Arduino -n.
A hangszóró kissé eltérően van csatlakoztatva, mint a DS3231 és az OLED képernyő. Az első lépés a tranzisztor forrasztása a hangszóró egyik oldalára. A hangszórómat a hajó aljára tettem, közel a fronthoz. A hangszórónak az az oldala, amelyhez nincs csatlakoztatva tranzit, csatlakozik a kerethez, földelve. A tranzisztor középső csapja az Arduino 10 -es tűjéhez van csatlakoztatva. A tranzisztor utolsó megmaradt csapja ugyanahhoz az 5 V -os vonalhoz van csatlakoztatva, mint a DS3231 és az OLED képernyő.
3. lépés: Az orr és a motorok elkészítése
Mielőtt felhelyezném az orrot, felkapcsolom a motor LED -eit, de nem mindegy, hogy milyen sorrendben világítanak. Az egyes motor LED -ekhez 220 ohmos ellenállást adtam a LED katódjához, az ellenállás másik végét pedig a keret hátulján lévő sarokhoz (ezek az ellenállások nem szükségesek, valójában utólag adtam hozzá). A motorokat négy tű helyett két csap vezérli, mivel a hangszóró a három időzítőből kettőt használ, és csak egyet hagy a PWM számára. Az anódokat átlósan (jobb felső és bal alsó, illetve fordítva), majd a két analóg írótűhöz kötöttem. A két csap, amelyet a motorokhoz használtam, az 5 -ös és a 6 -os.
Az orrnak a fő testhez való rögzítéséhez a két nagyobb orrdarabot a test elejére rögzítettem. Ezalatt megpróbáltam a lehető szimmetrikusabb szögben rögzíteni őket. Miután nagyjából elég jól rögzítették, használja a kisebb levágott orrrészeket, hogy jobban elkülönítse őket a csúcson, és befejezze a test alakját.
4. lépés: A szárnyak készítése
Mielőtt a szárnyakat a kerethez rögzíteném, a szárny két darabját összeforrasztottam az első képen látható módon. Ezután a LED katódját a szárny végére forrasztottam. Amit a legegyszerűbbnek találtam a szerelvényhez való rögzítéshez, az volt, hogy egyenként végeztem el. A szárnyak rögzítésekor körülbelül 10 fokos szögben helyezem el őket. Csatlakoztassa a szárnyakat, majd csatlakoztasson egy második vezetéket a LED anódjához, majd az arduino 4. tűjéhez rögzített ellenálláshoz. A szárny végén lévő összes LED az ellenálláson keresztül csatlakozik az Arduino ugyanazon csapjához.
5. lépés: Az alap elkészítése és felszerelése
A szalagfűrészem segítségével levágtam egy darabot a dió deszkából, mérete körülbelül 2 "x 2". Az általam használt dió körülbelül 3/4 "vastag volt. Bár ennél vastagabb is lehet, nem javaslom, hogy vékonyabb legyen. Ezután lekerekítettem a sarkokat, és szalagcsiszolóval és néhány kézi csiszolással megtisztítottam a széleket. fúrógép segítségével kivájta a fadarab alját. Ezt vésővel is meg lehet tenni. A belsejének nem kell tökéletesnek lennie, mivel soha nem lesz látható. Lyukat fúrtam hátul a USB kábel és egy téglalap alakú lyuk a kapcsolókhoz A téglalap alakú lyukhoz kifúrtam, majd ékszerész fűrész és reszelők segítségével hoztam a megfelelő formába.
Az X-Wing rögzítéséhez az alaphoz vezetékeket tettem az aljához, amelyek a VIN csaphoz, a kerethez (a keret földelt), a 2-es és a 7-es tűhöz vannak csatlakoztatva. 1 mm-es fúró segítségével lyukakat fúrtam hozzájuk a fadarab teteje. A kapcsolókat a 2 -es és 7 -es csapokhoz kötöttem. A kapcsolók mindkét oldalát 5V -ra és gnd -ra kötöttem. A drótváz földelő és 5 V -os vonalai ezután az USB -kábel 5 V -os és földelővezetékeihez csatlakoznak. Annak érdekében, hogy az USB -kábel rögzítve legyen az alapban, egy csomót kötöttem bele.
A csatlakozók egymáshoz forrasztása után az alapot forró ragasztóval töltöttem meg. Ez az összes vezeték leválasztására és a helyükön tartására szolgál. Győződjön meg arról, hogy a ragasztó sík felületet képez, egy síkban az alap aljával. Miután a ragasztó kihűlt, ragasztóval ragasztottam egy darab filcet. Miután a ragasztó megszáradt, vágja le a filcet méretre egy segédpengével.
6. lépés: A DS3231 idő beállítása
A DS3231 idejének beállításához egy példa vázlatot használtam a DS3231 könyvtárból és a soros monitorból. Mintha az Arduino programozását végezné, csatlakoztassa a számítógéphez, és töltse fel a mellékelt vázlatot. Nyissa meg a soros monitort, és írja be a SETDATE parancsot yyyy-mm-dd hh: mm: ss
yyyy az évnek felel meg, mm a hónapnak, dd a napnak, hh az órának (24 órás időtartamban), mm a perceknek és ss a másodpercnek.
Az idő beállításakor ügyeljen arra, hogy a DS3231 modulba akkumulátort helyezzen, hogy az megőrizze az időt, amikor kihúzza a hálózati csatlakozót.
7. lépés: Az Arduino programozása
Az Arduino programozásához csatlakoztassa a számítógéphez a mini USB -kábel segítségével. Bontsa ki a rar fájlt, és nyissa meg Arduino -ban. Győződjön meg arról, hogy az összes fájl az X-Wing-Clock nevű mappában van. Az ino -n kívül más fájlok is vannak, és ugyanabban a mappában kell lenniük, mint az ino. Miután mindent ellenőrizett, töltse fel a kódot az Arduino -ba.
8. lépés: Művelet
Ennek az órának a kialakításában két kapcsolót vettem fel. Az egyik kapcsoló engedélyezi/letiltja a hangszórót, a másik pedig a nyári időszámítás jelzésére szolgál.
A hangszórót olyan hanghatásokhoz használják, amelyeket úgy éreztem, hogy hozzáadok egy további hatáshoz. Az első hang a motorzaj, és tíz -hatvan percenként véletlenszerűen szól. A másik hatás a "lézerekhez" tartozik, és a lézerzaj. Nulla, tizenöt, harminc és negyvenöt percben játszik. A "lézerek" a hanggal együtt pulzálnak, amikor játszik.
Második díj az Űr Kihívásban
Ajánlott:
Analóg óra és digitális óra készítése LED csíkkal az Arduino használatával: 3 lépés
Hogyan készítsünk analóg órát és digitális órát LED csíkkal az Arduino használatával: Ma analóg órát készítünk & Digitális óra LED szalaggal és MAX7219 Dot modul Arduino -val. Ez korrigálja az időt a helyi időzónával. Az analóg óra hosszabb LED csíkot használhat, így a falra akasztva műalkotássá válhat
Nyugdíjas óra / számlálás / Dn óra: 4 lépés (képekkel)
Nyugdíjas óra / számlálás felfelé / Dn óra: Néhány ilyen 8x8 LED-es pontmátrixos kijelző volt a fiókban, és azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek velük. Más utasítások által inspirálva jött az ötlet, hogy készítsek egy visszaszámláló/felfelé mutató kijelzőt, amely visszaszámol egy jövőbeli dátumhoz/időponthoz, és ha a célidő
ESP8266 Hálózati óra RTC nélkül - Nodemcu NTP óra Nem RTC - INTERNET ÓRA PROJEKT: 4 lépés
ESP8266 Hálózati óra RTC nélkül | Nodemcu NTP óra Nem RTC | INTERNET ÓRA PROJEKT: A projektben óra projektet készítenek RTC nélkül, időbe telik az internet az wifi használatával, és megjeleníti az st7735 kijelzőn
Arduino alapú óra a DS1307 valós idejű óra (RTC) modul használatával és 0.96: 5 lépés
Arduino alapú óra a DS1307 valós idejű óra (RTC) modul használatával és 0.96: Sziasztok, srácok, ebben az oktatóanyagban látni fogjuk, hogyan lehet működő órát készíteni egy DS1307 valós idejű óramodul segítségével. OLED kijelzők. Tehát kiolvassuk az időt a DS1307 óra modulból. És nyomtassa ki az OLED képernyőn
C51 4 bites elektronikus óra - fából készült óra: 15 lépés (képekkel)
C51 4 bites elektronikus óra - fából készült óra: Volt egy kis szabadideje ezen a hétvégén, így összeszereltem ezt a 2,40 USD értékű 4 bites DIY elektronikus digitális órát, amelyet egy ideje vásároltam az AliExpress -től