Tartalomjegyzék:

Motoros korrekciós gallér a mikroszkóphoz: 8 lépés (képekkel)
Motoros korrekciós gallér a mikroszkóphoz: 8 lépés (képekkel)

Videó: Motoros korrekciós gallér a mikroszkóphoz: 8 lépés (képekkel)

Videó: Motoros korrekciós gallér a mikroszkóphoz: 8 lépés (képekkel)
Videó: Стабилизация биохимических показателей крови. Большой восстановительный рефлекторный каскад 2024, Június
Anonim
Motoros korrekciós nyakörv a mikroszkóp célhoz
Motoros korrekciós nyakörv a mikroszkóp célhoz

Kövesse a szerző további információit:

Smartglove kerékpárosoknak
Smartglove kerékpárosoknak
Okosfogó kerékpárosoknak
Okosfogó kerékpárosoknak
Bluetooth és mágneses csengő
Bluetooth és mágneses csengő
Bluetooth és mágneses csengő
Bluetooth és mágneses csengő
3D nyomtatott NYÁK
3D nyomtatott NYÁK
3D nyomtatott NYÁK
3D nyomtatott NYÁK

Ebben az utasításban talál egy projektet, amely magában foglal egy Arduino -t és 3D nyomtatást. Azért készítettem, hogy ellenőrizzék a mikroszkóp objektív korrekciós gallérját.

A projekt célja

Minden projekthez tartozik történet: itt egy konfokális mikroszkópon dolgozom, és fluoreszcens korrelációs spektroszkópiai méréseket végzek. De mivel ezt a mikroszkópot biológiai mintákkal használják, bizonyos méréseket meghatározott hőmérsékleten kell elvégezni. Tehát egy átlátszatlan termosztátos kamrát készítettek a hőmérséklet stabil tartására. A célkitűzések azonban már nem hozzáférhetők… És meglehetősen nehéz megváltoztatni a cél korrekciós gallér értékét.

Szükséges alkatrészek:

  • Arduino tábla. Arduino nanót használtam, mert kisebb.
  • Szervómotor. SG90 -et használtam.
  • 10 kOhm potenciométer.
  • 3D nyomtatott darabok.

A lépések:

  1. A cél: áttekintés
  2. A cél: minden rész
  3. A cél: a fogaskerék fogai
  4. A cél: hogyan kell rögzíteni a fogaskereket?
  5. A vezérlő: áttekintés
  6. A vezérlő: minden alkatrész
  7. A vezérlő: az Arduino áramkör és kód
  8. Következtetés és fájlok

Mielőtt elkezdené:

Ezt a munkát három különböző referenciára alapoztam:

  • A technikával kapcsolatban: itt van egy cikk, ahol a szerző hasonló problémákkal szembesült, és motorizált célt fejlesztett ki. Letöltöttem néhány általa tervezett alkatrészt (a motortartót), és újraterveztem őket, hogy illeszkedjenek a célhoz.
  • Az Arduino tartóról: Ezt a darabot használtam, letöltöttem a Thingiverse -re és újraterveztem.
  • A kóddal kapcsolatban: Ugyanazt a kódot használtam, amelyet az Arduino oktatóanyagban javasolt, hogy egy szervomotorot potenciométerrel vezéreljek. És úgy módosítottam, hogy tökéletesen illeszkedjen a mérőértékekhez.

Mindezeket a korábbi projekteket átformáltam és módosítottam egyetlen projektbe, új funkciókkal:

  • Könnyebben rögzítettem a fogaskerekek rögzítését az objektívhez
  • Nagyobb fogazatú fogaskerekeket használtam
  • Építettem egy kis mérőt a korrekciós gallér értékeinek megváltoztatására
  • És készítettem egy kis dobozt az Arduino tábla és a potenciométer tartására

Azt is szerettem volna, ha ez a projekt úgy néz ki, mintha kész lenne, de ragasztó és forrasztás nélkül, így az áramkör könnyen újra felhasználható. Ezért áthidaló vezetékeket használtam az elektronikus csatlakozásokhoz, és M3 csavarokat és anyákat a műanyag alkatrészek összeillesztéséhez.

1. lépés: A cél: Áttekintés

A cél: Áttekintés
A cél: Áttekintés

Itt csak egy kép az objektívről, amit használok, és a szervomotor csatolva.

2. lépés: A cél: az összes rész

A JON-A-TRON Easy Explosed 3D Drawings (Egyszerűen felrobbantott 3D rajzok) cikk után nem tudtam ellenállni, hogy saját gifet és rajzokat készítsek.

Az alábbiakban láthatja, hogyan kapcsolódnak a darabok:

Kép
Kép

És a rajz alatti képen a nómenklatúrával.

Amint láthatja, a motortámaszt ez a cikk inspirálta és módosította. Megváltoztattam azonban az objektívhez és a fogaskerekek modulhoz való rögzítés módját.

Ezenkívül vegye figyelembe, hogy a "szervomotoros kereszt" és a "motoros fogaskerék" csak csavar nélkül van összeszerelve.

Kép
Kép

3. lépés: A cél: a fogaskerekek fogai

A cél: a fogaskerekek fogai
A cél: a fogaskerekek fogai

Amint a kép jobb oldalán látható, az objektív fogaskerékének fogai valóban kicsik voltak. Próbáltam 3D -ben nyomtatni egy fogaskereket ugyanazzal a modullal, de természetesen nem működik jól … Szóval készítettem egy gyűrűs fogaskereket az objektív fogaskerékére. A gyűrű belső részén kis fogak vannak, amelyek megfoghatják az objektív fogaskereket, míg a külső rész nagyobb fogakkal rendelkezik.

4. lépés: A cél: Hogyan kell felszerelni a fogaskerekeket?

A cél: Hogyan rögzítsük a fogaskerekeket?
A cél: Hogyan rögzítsük a fogaskerekeket?

A gyűrűs fogaskerék és a motortámasz rögzítéséhez az objektívhez egy tömlőbilincshez hasonló rendszert használtam, M3 csavarokkal és anyákkal. Így az alkatrészek erősen kötődnek a célhoz.

5. lépés: A vezérlő: áttekintés

A vezérlő: Áttekintés
A vezérlő: Áttekintés
A vezérlő: Áttekintés
A vezérlő: Áttekintés

Itt a projekt második része: a vezérlő. Ez alapvetően egy műanyag doboz, amely tartalmazza az Arduino táblát, a potenciométert és a korrekciós gallér megfelelő értékének mérésére szolgáló mérőt.

Ne feledje, hogy semmi nincs ragasztva vagy forrasztva.

6. lépés: A vezérlő: minden alkatrész

Ismét az alábbiakban láthatja az alkatrészek összeszerelésének módját.

Kép
Kép

Az alábbi képen látható, hogy az M3 csavarokat és anyákat használják a potenciométer tartására, és a doboz bezárására (rögzítse a doboz alsó és felső részét). Az M6 csavarokat pedig a doboz rögzítésére használják az optikai asztalon, ahol a mikroszkóp áll.

A "mérő" rész az egyetlen darab, amelyet ragasztottak (a "műanyag dobozhoz" való rögzítéshez), és cianoakrilát ragasztót használtam.

Ajánlott: