Tartalomjegyzék:
Videó: Színválasztó: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
1. szakasz
- 1. lépés: Az összetevők beszerzése Összetevők:
- Esp. 32 (mikrokontroller)
- Nem pixeles 12 és 9 gyűrű (RGB gyűrűs fény)
- Színérzékelő
- 3,7V -os akkumulátor
- 3.7v -5v átalakító
Kihívások: Az alkatrészek pontos mérése
2. lépés: Anyagok kódolása: Arduino IDE
Kihívások: megtalálni a megfelelő könyvtárat
github.com/arduino/arduino-pro-ide/release…
Kellékek
- forrasztópáka
- ragasztópisztoly
- 3d nyomtató
1. lépés: 1. lépés
Az ESP 32 volt a legjobb választás, mivel kicsi és kompakt, és még mindig rendelkezik beépített Bluetooth és Wi-Fi-vel, ami lehetővé teszi, hogy a készülék vezeték nélküli legyen, és zökkenőmentesebbé tegye a digitális művészek mindennapjait
A kód sok könyvtárat igényelt az esp32 kompatibilitási problémák miatt
2. lépés: Kódolás
Az alkatrészek megtalálása bonyolult volt, mivel az alkatrészek sok változata és az alkatrészek közötti feszültségkülönbségek A több webhelyet használták, ami miatt sok különböző könyvtárra volt szükség az Arduino számára
code2flow.com/Jj7Iv9.png
2. szakasz
Ifirstdida3d nyomtatás a testhez Az utolsó műanyagból készült, normál 3D nyomtatóban lévő abs műanyaggal SLA nyomtatást akartam készíteni az alkatrészek pontossága érdekében, de a harmat a jelenlegi világjárvány miatt nem volt lehetséges, ezért az abs részt használtam egy kevés javítás
A nyomtatás minőségének javítása érdekében újranyomtattam a termékemet egy gyanta 3D nyomtatóval, ami 500 ml gyanta használatát igényelte, így jó modellt kaptam, amelyet a napon kellett szárítanom, mivel a gyanta UV -aktivált. A nyomat eltávolítása Miután befejezte a 3D nyomtatást, el kell távolítania azt az építőlemezről. Az FFF 3D nyomtatással ellentétben minden nyomatot nagyon óvatosan kell eltávolítani. Míg egy spatula és egy jó koppintás segítségével eltávolíthatja a PLA nyomatokat, az SLA nyomatokkal nem teheti meg ezt. addig várj. Tapasztalataim szerint a kikeményedett támaszok összetörnek, és kis anyagrészeket távolítottak el, ahol a nyomathoz kapcsolódnak. 3. lépés: A 3D nyomtatás tisztítása Nem számít, milyen hosszú a nyomtatás, bizonyos mennyiségű gyanta lesz a felületen. Ha hagyja, hogy ez megszilárduljon, kissé eltorzítsa a modell valódi formáját. Bizonyos esetekben csöpögve keményedik meg, nem pedig teljes bevonatként, más esetekben pedig sokáig ragadós marad, lehetővé téve számukra, hogy vonzzák és tapadjanak minden porhoz és törmelékhez. 4. lépés: A 3D nyomtatás utólagos feldolgozása Annak ellenére, hogy minden kikeményedett gyanta tisztítása nagyszerű kezdet, a 3D nyomtatás minőségét valóban kiemelő lépés az utókezelés, amely az SLA nyomatokhoz szükséges. A nagy hullámhosszú UV -fény olyan intenzitással gyógyítja az egész részt, mint a vastagabb, szilárdabb részek esetében.
2. lépés:
2. szakasz
1. lépés: Az alkatrészek összeszerelése Anyagok:
forrasztópáka és huzal Kihívások: csatlakoztassa a kis alkatrészeket rövid vezetékkel
2. lépés: 3D nyomtatás Anyagok: 3D nyomtató Kihívások: pontos legyen
3D fájl csatolva
3. lépés:
3. szakasz
1. lépés: végső összeszerelés Anyagok: minden alkatrész
Kihívások: a 3D nyomtatás csiszolása, hogy illeszkedjen az alkatrészek harmatához a 3D nyomtatási problémához
2. lépés: Anyagok tesztelése: Pantone chipek Kihívások: az érzékelő kalibrálása és a Neopixel gyűrűk rögzítése
Ajánlott:
DC - DC feszültség Lépés lekapcsoló mód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): 4 lépés
DC-DC feszültség Lépés lekapcsoló üzemmód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): A rendkívül hatékony bakkonverter készítése nehéz feladat, és még a tapasztalt mérnököknek is többféle kivitelre van szükségük, hogy a megfelelőt hozzák létre. egy DC-DC áramátalakító, amely csökkenti a feszültséget (miközben növeli
Akusztikus levitáció az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): 8 lépés
Akusztikus lebegés az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): ultrahangos hangátvivők L298N Dc női adapter tápegység egy egyenáramú tűvel Arduino UNOBreadboard és analóg portok a kód konvertálásához (C ++)
Arduino RGB színválasztó - Színek kiválasztása a valós tárgyakból: 7 lépés (képekkel)
Arduino RGB színválasztó - Válasszon színeket a valós élet tárgyai közül: Ezzel az Arduino alapú RGB színválasztóval könnyedén választhat színeket a fizikai tárgyakról, lehetővé téve a számítógépen vagy mobiltelefonon a valós életben megjelenő színek újbóli létrehozását. Egyszerűen nyomja meg a gombot, hogy beolvassa a tárgy színét egy olcsó TCS347 segítségével
Hogyan készítsünk színválasztó projektet mikrobittel?: 4 lépés
Hogyan készítsünk színválasztó projektet a Microbit segítségével ?: Projekt céljai A program letöltése után láthatjuk, hogy a micro: bit LED pontmátrix „szívet” mutat, inicializálja a szervót 90 ° -ban. Ha kék vagy sárga dolgokat teszünk a színérzékelőre, akkor a szervó különböző szögeket fog forgatni, osztályozni néhányat
M&M színválasztó: 3 lépés
M&M színválogató: A projekt kezdetén elhatároztuk, hogy a különböző színű cukorkákat automatikusan külön edényekbe rendezzük hatékony ütemben. Ez az ötlet inspirált bennünket először, amikor megláttunk egy bejegyzést a https://howtomechatronics.com/projects/arduino-col oldalon