Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A cél: Áttekintés
- 2. lépés: A cél: az összes rész
- 3. lépés: A cél: a fogaskerekek fogai
- 4. lépés: A cél: Hogyan kell felszerelni a fogaskerekeket?
- 5. lépés: A vezérlő: áttekintés
- 6. lépés: A vezérlő: minden alkatrész
Videó: Motoros korrekciós gallér a mikroszkóphoz: 8 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Kövesse a szerző további információit:
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:
- A cél: áttekintés
- A cél: minden rész
- A cél: a fogaskerék fogai
- A cél: hogyan kell rögzíteni a fogaskereket?
- A vezérlő: áttekintés
- A vezérlő: minden alkatrész
- A vezérlő: az Arduino áramkör és kód
- 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
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:
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.
3. lépés: 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 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
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.
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:
Üvegház automatizálása a LoRa segítségével! (2. rész) -- Motoros ablaknyitó: 6 lépés (képekkel)
Üvegház automatizálása a LoRa segítségével! (2. rész) || Motoros ablaknyitó: Ebben a projektben megmutatom, hogyan hoztam létre motoros ablaknyitót az üvegházamhoz. Ez azt jelenti, hogy megmutatom, milyen motort használtam, hogyan terveztem a tényleges mechanikai rendszert, hogyan hajtom a motort, és végül hogyan használtam egy Arduino LoRa -t
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
Készítse el saját elektromos motoros Longboardját: 8 lépés (képekkel)
Készítse el saját elektromos motoros longboardját: Ebben a projektben megmutatom, hogyan lehet a semmiből elektromos motoros longboardot építeni. Egyetlen töltéssel képes elérni a 34 km/h sebességet és akár 20 km -t is. A becsült költségek 300 dollár körüliek, ami jó alternatívája a kereskedelemnek
Intelligens mérő automatikus teljesítménytényező -korrekciós egységgel: 29 lépés
Intelligens mérő automatikus teljesítménytényező -korrekciós egységgel: Kétirányú mérő automatikus teljesítménytényező -módosító szerkezettel, amely az aktív és a meddőteljesítményt, valamint a hálózati feszültség és a vonaláram teljesítménytényezőjét vizsgálja a feszültség és az áramérzékelő alapján. Ez határozza meg a szakasz szélének lazaságát a
LED tüskés gallér: 11 lépés (képekkel)
LED -es tüskés gallér: Gondolt már arra, hogy "a tüskés gallérok olyan simaak és unalmasak"? Ja nekem is. Ezért úgy döntöttem, hogy egy kicsit felpörgetem a dolgokat egy világító animált tüskés gallér létrehozásával, amely tökéletesen használható a Burning Man-ben, esküvőkön vagy kedden. Ez a