Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Videóutasítások
- 2. lépés: Szükséged lesz…
- 3. lépés: Nyomtassa ki a 3D fájlokat
- 4. lépés: A motor felszerelése
- 5. lépés: A vödörkar felszerelése
- 6. lépés: Csatlakoztassa az „kar” másik végét és szerelje össze a „végső kart”
- 7. lépés: Szerelje fel a motorvezérlőt
- 8. lépés: Szerelje fel az elektronikai házat
- 9. lépés: Készítse elő az Arduino -t
- 10. lépés: Adj neki erőt
- 11. lépés: Csatlakoztassa a motort
- 12. lépés: Csatlakoztassa az Arduino -t és a motorvezérlőt
- 13. lépés: Érintkezőkapcsolók
- 14. lépés: Kalibrálja az érintkezőkapcsolókat
- 15. lépés: Csatlakoztassa a Bluetooth modult
- 16. lépés: Csatlakoztassa az Arduino -t az akkumulátorhoz
- 17. lépés: A fúvókaszerelés előkészítése
- 18. lépés: Az „1. fúvóka” felszerelése - alacsony köd
- 19. lépés: A „2. fúvóka” felszerelése - vulkanikus köd LED -ekkel
- 20. lépés: Tegyen rá fedelet
- 21. lépés: Csatlakoztassa telefonját Bluetooth -on keresztül
- 22. lépés: Adja hozzá a szárazjég és a partit
Videó: Végső szárazjég -ködgép - Bluetooth -vezérléssel, elemmel és 3D nyomtatással: 22 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Nemrég szükségem volt egy száraz jéggépre néhány színházi effekthez egy helyi bemutatóhoz. A költségvetésünk nem terjedne el arra, hogy felvegyünk egy professzionális munkatársat, ezért ezt építettem helyette. Többnyire 3D nyomtatott, Bluetooth -on keresztül távolról vezérelhető, elemmel működtethető, hordozható és LED -eket tartalmaz a szórakozás érdekében. Akár saját fúvókát is tervezhet, hogy különböző ködmintákat hozzon létre. Két saját fúvókamintát is mellékeltem, hogy kipróbálhassa.
Színpadi effektusként remekül működik, és minden halloweeni buli sikere lesz.
Ha tetszik ez az Instructable, akkor fontolja meg a szavazást a Halloween versenyen. A szavazás gomb a cikk végén található. Köszönöm.:)
1. lépés: Videóutasítások
Ha inkább egy oktató videót szeretne követni, akkor készítettem egy videót, amelyet megnézhet. Az is nagyszerű, ha látni szeretné, milyen ez a gép - a videó elején bemutatom mindkét típusú fúvókát.
Az írásos utasításokat és a képeket most követjük…
2. lépés: Szükséged lesz…
Természetesen szüksége lesz bizonyos kellékekre, hogy saját készítésű legyen. Itt található ezeknek a tételeknek a listája, valamint linkek, ahol megtalálhatja őket az Amazon -on:
■ Elegoo Arduino Nano (x1):
■ L298N motorvezérlő (x1):
■ 8 db AA elemtartó (x1):
■ AA elemek (x8):
■ Mini kenyeretábla (x1):
■ 12 V -os hajtóműves egyenáramú motor (x1):
■ HM10 Bluetooth modul (x1):
■ Érintkezőkapcsolók (x2):
■ Írószer -tartó (x1):
■ Anyák és csavarok -:
■ Vezeték:
■ PLA szál:
■ Műanyag tartály (x1): https://geni.us/PlasticContainer Az általam használt körülbelül 20 cm széles, 20 cm széles és 27 cm magas.
Íme néhány kedvenc eszköz, amit használok, és ajánlani tudom:
■ Akkumulátoros ragasztópisztoly:
■ Bosch Bit Driver:
A 3D nyomtatott részekhez 3D nyomtatóra is szüksége lesz. Lehet azonban, hogy kéznél van fából vagy fémből, és 3D alkatrészek nyomtatása helyett saját alkatrészeket készíthet.
Szüksége lesz egy kis szárazjégre is, miután befejezte a projekt építését. Egy gyors figyelmeztető szó:
A szárazjég rendkívül hideg, és megégetheti, ha megérinti a csupasz bőrt. Kövesse a szárazjég -szállító által biztosított összes biztonsági utasítást, és rengeteg szórakozást fog élvezni anélkül, hogy bárkit is el kellene vinnie az A&E -be
3. lépés: Nyomtassa ki a 3D fájlokat
Ehhez a projekthez több alkatrészt kell kinyomtatnia. Ezek megtalálhatók a Thingiverse oldalamon:
A nyomatok a következők:
- Dry_Ice_Arms. STL Ezt PLA -ban kinyomtattam 60% -os kitöltéssel, hogy tovább bírjam a hideg és a meleg hőmérsékletet. 0,2 mm-es rétegmagasságot és támaszokat használtam, mivel ez a nyomat tartalmazza a helyére nyomtatott kardántengelyhez hasonló alkatrészt.
- Electronics_Holer _-_ Top. STL PLA nyomtatásban. A rétegmagasság nem annyira fontos ennél a résznél, vagy a betöltési százalék.
- Electronics_Holer _-_ Bottom. STL PLA nyomtatásban. A rétegmagasság vagy a kitöltési százalék ismét nem számít annyira ennek a résznek.
- Limit_Arm. STL Ugyanaz, mint a fentiek.
A fúvókák kinyomtatásáról a későbbiekben beszélünk ebben az útmutatóban, amikor az összeszereléssel kapcsolatos részhez értünk.
Miután kinyomtatta a szárazjég karokat, néhány percet kell igénybe vennie, hogy gondosan távolítsa el a hordozóanyagot.
4. lépés: A motor felszerelése
Erre a lépésre készüljön fel:
- Fúró és 8 mm -es fúró
- Kiemelő filc
- M3 x 6 csavar (x4)
Tegye az írószert/tolltartót az éppen kinyomtatott karokba. Engedje le ezt a tartály belsejében, majd jelölje meg azon az oldalon, ahol lyukat kell fúrni, hogy a kar felfelé és lefelé mozoghasson anélkül, hogy ütközne a tartály többi részével. Tegyen egy másik jelet a tartály másik oldalán.
Fúrja ki mindkét jelet egy 8 mm -es fúróval.
Tegye fel a motort a tartály egyik oldalára, majd rajzolja meg, hogy hol van szükségünk a csavarlyukakra, hogy fel tudjuk szerelni a motort. Fúrja ki újra ezt a négy jelet, de ezúttal használjon 3 mm -es fúrót.
Az M3 x 6 csavarok közül négyet rögzítse a motort a helyére.
5. lépés: A vödörkar felszerelése
Erre a lépésre készüljön fel:
- M3 anya
- M3 x 6 csavar
Egy kis imbuszkulccsal vagy hasonlóval illesszen be egy M3 -as anyát a tartóba, közvetlenül a kar egyik végén lévő alakú nyíláson belül. Ezután helyezzen be egy M3 x 6 csavart az ezzel párhuzamos lyukon keresztül. Csavarja addig a csavart, amíg az anyát határozottan be nem húzta a mélyedésébe, majd csavarja ki ismét a csavart - nem egészen, csak annyira, hogy a menet alakú lyukon keresztül már ne lássuk a menetes hosszát.
Ha ez megtörtént, csúsztassa át a motor tengelyén. Győződjön meg arról, hogy a motortengely lapos szakaszát illeszti az anyánk és a csavarunk helyéhez. Húzza meg kissé a csavart a tengely ezen lapos területe ellen, ügyelve arra, hogy ne húzza meg túlzottan, hogy megsérüljön a 3D nyomtatásunk.
6. lépés: Csatlakoztassa az „kar” másik végét és szerelje össze a „végső kart”
Erre a lépésre készüljön fel:
- Hosszú M6 csavar (én 40 mm -es csavart használtam)
- M6 anya (x2)
- 3D nyomtatott határoló kar
Fogja meg a hosszú M6 csavart, és csavarja be a vödörkar belsejéből mindaddig, amíg a menet megjelenik a külső oldalon, majd helyezze be az egyik M6 -os anyát a csavarba, mielőtt tovább csavarja a 3D nyomtatáson és ezen az anyán, amíg el nem halad. amennyire csak lehet a nyomaton keresztül és ki a fő műanyag tartályon keresztül. (Ellenőrizze a fenti képet, ha nem teljesen biztos abban, amit el akarok magyarázni).
Foghatjuk a 3D nyomtatott „határoló kart”, és rögzíthetjük a benne lévő M6 anyát. Ezt egyelőre az M6 anya végére csavarhatja, ahol az kiugrik a tartályon. Ezzel egy kicsit később foglalkozunk.
7. lépés: Szerelje fel a motorvezérlőt
Ehhez a lépéshez szüksége lesz:
- a 3D nyomtatott ház az elektronikához
- az L298N motorvezérlő táblát
- legalább két M3 x 6 csavar
Helyezze a motorvezérlő táblát az elektronikaház jobb alsó sarkában lévő négy felemelt állványra, majd rögzítse legalább két csavarral a négy sarokban lévő lyukak segítségével. Ha megfelel az Ön és az enyém tájolásának, ahogy a képeken könnyebb lesz követni ezt az útmutatót. Ez is fontos, mivel a fedelet úgy tervezték, hogy csak ebben az irányban tudja befogadni a motor vezetőjét.
8. lépés: Szerelje fel az elektronikai házat
Erre a lépésre készüljön fel:
- 3 mm -es fúrószár
- Kiemelő filc
- M3 x 6 csavar (x2)
- M3 alátét (x2)
- M3 anya (x2)
Tegye fel az elektronikai házat (azt a részt, amelyhez most hozzáadtuk a motorvezérlőt) a tartály hátuljához, közel a tetejéhez. Tollal jelölje meg, hogy hol kell két lyukat fúrni, hogy a tetején lévő füleken keresztül rögzítsük.
Fúrja ezt a két jelölt pontot egy 3 mm -es fúróval.
Használjon két M3 x 6 csavart, két M3 alátétet és két M3 anyát, hogy rögzítse ezt a helyén az imént létrehozott csavarokkal.
9. lépés: Készítse elő az Arduino -t
Ehhez a lépéshez szüksége lesz:
- Arduino Nano
- Öntapadós mini kenyeretábla
- USB kábel
- Arduino IDE PC -n
- A projekt kódja letölthető innen:
diymachines.co.uk/projects/bluetooth-contr…
Szerelje fel az Arduino -t a kenyértáblára. Nem szerelheti középre, de ez rendben van, úgy helyezze el, hogy az 5V -os csatlakozóval ellátott oldalon három kivezetőnyílás legyen a kenyértáblán, a másik oldalon pedig két tartaléklyuk.
Nyissa meg a projekt kódját az Arduino IDE -ben, és győződjön meg arról, hogy az „Arduino Nano” tábla típusa van kiválasztva. a processzor egy „ATmega328P”, és ellenőrizze, hogy a megfelelő soros kapcsolat van -e.
Most feltöltheti kódját az Arduino Nano készülékre. Ha ez megtörtént, húzza ki az USB -kábelt az Arduino -ból.
Húzza le az öntapadó hátlapot, és tolja a helyére az elektronika házának közepén.
10. lépés: Adj neki erőt
Erre a lépésre készüljön fel:
- Vezetékek
- AA elemek (x8)
- Akkumulátor tartó
- Szigetelő szalag
Mielőtt csatlakoztatnánk az akkumulátortartót, ki kell húznunk a belőle érkező vezetékeket, amíg el nem érik a motorvezérlő táblák csatlakozóját, amint az a fenti első képen látható. Ellenőriznie kell, hogy mennyi vezetékre van szüksége (ha van). Kb. 7 cm -t tettem hozzá az enyémhez.
Miután ezt megtette, tegye az AA elemeket a tartóba, és szigetelje le a forrasztási kötéseket, miután meghosszabbította a vezetéket, mivel nem akarjuk, hogy az áramkör rövidre zárja magát.
Használjon olvadó ragasztót vagy hasonlót, hogy az elemtartót az elektronikai tartóhoz ragassza. Ügyeljen arra, hogy úgy ragassza fel, hogy még mindig fel tudja nyitni az elemtartó fedelét.
Ezután levezethetjük a vezetékeket az elemtartó oldalán, a motorvezérlő tetején, és behelyezhetjük a pozitív vezetéket a motorvezérlő panel (VCC) három csatlakozójának tetejébe, a negatívot pedig a három közepébe (talaj).
11. lépés: Csatlakoztassa a motort
A tápvezetékekhez hasonlóan előfordulhat, hogy a következő lépéshez meg kell hosszabbítani a motorból érkező kábeleket.
A motorból érkező fehér és piros vezetékeket a ház meghajtóhoz legközelebbi oldalán lévő lyukon kell átfűzni. A piros vezeték a bal felső sarokban lévő csatlakozóhoz, a fehér vezeték pedig a jobb felső sarokhoz csatlakozik. (Erre a párkapcsolati párra az L298N „A” motorjaként hivatkozunk).
A fennmaradó négy színes vezeték nem szükséges, így szükség esetén eltávolítható.
12. lépés: Csatlakoztassa az Arduino -t és a motorvezérlőt
Erre a lépésre készüljön fel:
Vezetékek és vagy áthidaló vezetékek
Ez egy nagyon egyszerű lépés. Össze kell kapcsolnunk az összes földelést, ezért tegyünk egy rövid vezetéket a motor meghajtó táblájának testkivezetései közé (ugyanaz, amelyhez az akkumulátor csatlakozik), majd helyezzük be a vezeték másik végét a a kenyértábla.
Gyorsan eltávolíthatjuk az áthidalót is a motor meghajtó 5V -os csatlakozása alatt.
Egy vezetékkel csatlakoztassa az „Engedélyezés A” -t a motorpajzsból az Arduino Digital 11 -hez. A motorpajzs „1 -es bemenetétől” az Arduino Digital 9 -ig, végül az „Input 2” -től a Digital 8 -ig az Arduino -n.
Ha a fényképek vagy a tűnevek nem elég világosak az Ön számára, csatoltam a házi kapcsolási rajzomat is.:)
13. lépés: Érintkezőkapcsolók
Erre a lépésre készüljön fel:
- Érintkezőkapcsolók (x2)
- Huzal
Most forrasztani kell egy vezetéket az érintkező kapcsolóinkhoz. A huzalnak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy az érintkezőkapcsolók végső helyétől a „végállás” közelében, egészen a burkolaton keresztül visszaérjen az Arduino Nano -hoz.
Az enyémet kb. 25 cm -re készítettem, majd rövidebbre vágtam őket, miután minden más a helyén volt.
A vezetékeket az érintkezőkapcsoló központi csapjához és az alatta lévő csaphoz kell csatlakoztatni, ahol az érintkezőkar találkozik a műanyag házzal - kérjük, ellenőrizze újra a fenti képeket.
Miután befejezte a forrasztást, vezesse mind a négy vezetéket a tok oldalán.
Csatlakoztasson egy vezetéket minden kapcsolóból a földhöz. Az egyik kapcsolóból megmaradt vezeték átjuthat a Digital 3 -ra, majd a másik kapcsoló vezetéke a Digital 4 -re.
14. lépés: Kalibrálja az érintkezőkapcsolókat
Csatlakoztassa Arduino -ját a számítógéphez újra USB -n keresztül, és nyissa meg az Arduino IDE -t. Nyissa meg a soros monitort, és győződjön meg arról, hogy az átviteli sebesség 9600. Most telepítjük a végálláskapcsolókat.
Lazítsa meg az anyát, miközben a kar kissé fel van húzva, és vigyen fel néhány ragasztót a csavar tengelyére, majd csavarja vissza a csavart, hogy a kar ugyanabban a helyzetben legyen, mint a tartályon belüli 3D nyomtatás.
Kapcsolja be az AA elemek áramellátását.
Most, hogy a helyhez kötött tartó a helyére került a 3D nyomtatott részében, nagybetűs „D” betűt küldhetünk az Arduino soros monitoron keresztül, hogy kissé leengedjük a kart. Folytatni kívánja a süllyesztést, amíg az álló tartó szabadon el nem foroghat anélkül, hogy a 3D nyomtatott részeket ütné.
Most vigyen fel néhány ragasztót az érintkezőkapcsolóra, amely az Arduino Digital 4 -hez van csatlakoztatva. Ezt olyan helyekre szeretné tolni, ahol az érintkezőkapcsoló az aktuális helyzetben van.
Ellenőrizheti, hogy ez a kapcsoló működik -e, ha a „D” betűt elküldi a soros monitoron, hogy leengedje a tartályt, majd néhány „U” betűt küldjön a „felfelé”. A tartálynak abba kell hagynia a mozgatást, amint az érintkezőkapcsolóhoz ér.
Most az alsó végállás kapcsolónál küldje le újra a „D” betűt, amíg az írószer -tartály éppen nem ér hozzá a tartály aljához.
Ez az a helyzet, ahol ragasztani szeretné a másik kapcsolót. Ne feledje, hogy az érintkezőkapcsoló azt akarja, hogy már megnyomásra kerüljön, amikor az elhagyóhoz ragasztja. Tesztelje újra ezt a kapcsolót, ugyanúgy, mint az előzőnél.
Most talán úgy találja, mint én, hogy van egy felesleges drótja. lerövidítheti ezeket a vezetékeket, és ez segít az elektronika rendbetételében.
15. lépés: Csatlakoztassa a Bluetooth modult
Erre a lépésre készüljön fel:
- HM10 bluetooth modul
- 6 cm hosszú huzal (x4)
Vegye ki a Bluetooth modult, és forrasztjon négy 6 cm hosszú vezetéket a négy láb mindegyikéhez.
- Csatlakoztassa a vezetéket a VCC -ről a bluetooth modulon az Arduino Nano 3.3V -ra.
- A földelő vezeték földelőcsatlakozóhoz mehet.
- A Bluetooth modul Transmit -ből érkező vezeték a Nano vevőegységéhez akar menni.
- A HM10 modul fogadóvezetéke az Arduino Nano átviteli csatlakozásához akar menni.
Óvatosan hajlítsa meg a vezetékeket a Bluetooth modulon, és szerelje be a helyére.
16. lépés: Csatlakoztassa az Arduino -t az akkumulátorhoz
Most csatlakoztathatjuk az Arduino -t az akkumulátorhoz. Ezt a motortáblán lévő 5 V -os kimeneten keresztül tesszük meg, mivel az akkumulátorok körülbelül 12 V feszültséget biztosítanak, ha közvetlenül csatlakoztatjuk őket.
Adjon hozzá egy rövid vezetéket a motorvezérlő 5 V -os csatlakozása (a három sorkapocs alja együtt) között az Arduino 5 V -os csatlakozójához. Ez a piros drót, amin az ujjam van a fotón.
Ha helyesen tette, az akkumulátor bekapcsolásakor a LED -eknek világítaniuk kell a motor meghajtón, a nano- és a Bluetooth -modulon.:)
17. lépés: A fúvókaszerelés előkészítése
Erre a lépésre készüljön fel:
- A tartály fedele
- Kiemelő filc
- Olló
- A két fúvóka -opció bármelyike kinyomtatva
Két különböző fúvóka van, amelyeket megmutatok, hogyan kell felépíteni.
Az „1 fúvóka” a fenti fehér fedélben látható. Kiválóan alkalmas vastag talajba boruló köd képzésére.
A „2 fúvóka” a zöld fedélben látható. Ez inkább vulkánként viselkedik, és felfelé dobja a ködöt. Beépített LED -ekkel is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a köd felgyújtását.
Mindkettőjüknek ugyanúgy elő kell készítenünk a fedelet, ezért elmagyarázom, hogy ebben a lépésben, majd ha az „1. fúvókát” szeretné elkészíteni, folytassa a következő lépéssel, és ha a „2. fúvókát” szeretné, akkor ugorjon ki a következő lépés.
Természetesen mindkettőt elkészítheti, és könnyen cserélheti őket.
Fogja meg az egyik nyomtatott fúvókát, és tegye a fedelére. Jelölje meg a négy sarkot. Távolítsa el a kinyomtatott fúvókát, és tegyen egy másik pontot körülbelül 1 cm -re az első négy belsejében.
Rajzoljon vonalakat e pontok közé, majd vágja ki a kapott négyzetet.
18. lépés: Az „1. fúvóka” felszerelése - alacsony köd
Ha még nem tette meg, nyomtassa ki a fúvókát. Az enyémet 0,2 mm rétegmagasságban nyomtam, az oldalán csak az építőlemez támaszával. Hozzáadtam egy szegélyt is, hogy segítsen a nyomtatásnak a nyomtatóágyhoz tapadásban.
Távolítsa el a támaszokat, majd adjon hozzá néhány olvadó ragasztót a felső oldal széleihez. Ezt az alulról át lehet vezetni a fedél lyukán.
Ennyi ehhez a fúvókához. Mondtam, hogy szuper egyszerű.:)
19. lépés: A „2. fúvóka” felszerelése - vulkanikus köd LED -ekkel
Ehhez a lépéshez szüksége lesz:
- Vezetékek
- „Neopixelek” gyűrűje
- A 3D nyomtatott fúvóka
Ha még nem tette meg, nyomtassa ki a fúvóka alkatrészt. Ezúttal függőlegesen nyomtam, anélkül, hogy bármilyen támaszra vagy karimára lett volna szükség.
Forrasztjon egy hosszú huzalt (az enyémet 40 cm hosszúra készítettem, majd később, amikor új, pontosan lerövidítettem, mennyit kellett elérni az Arduino Nano eléréséhez), az alábbi tűk mindegyikéhez:
- PWR (Power - más néven VCC)
- GND (föld)
- IN (Digitális bemenet - más néven DIN)
Mindhárom vezetéket át lehet vezetni a fúvóka tetején, majd vissza a nyomtatás alján található kis lyukakon keresztül. Adjon hozzá valamilyen olvadó ragasztót vagy hasonlót a LED -ek hátuljához, majd erősen nyomja be őket a tartási helyükre a fent látható módon.
Ha ez megtörtént, adjon hozzá még egy „folt” ragasztót ahhoz a helyhez, ahol a huzal a nyomaton belülről a nyomaton kívülre kerül. Ez csak azért van, hogy megakadályozzuk a köd kiszivárgását ebből a lyukból. Használhat néhány szigetelő szalagdarabot is, hogy összekösse a vezetékeket, hogy minden rendben maradjon.
A korábbiakhoz hasonlóan adjon hozzá némi olvadékragasztót a nyomtatás felső oldala köré, miközben alulról engedi át a fedél lyukán. Győződjön meg arról, hogy a LED -ek vezetékei is a fedél felső oldalán vannak.
Csavarja le a fedelet a tartály tetejére, és vezesse le a vezetékeket az elemtartó bal oldalán. A LED -ek digitális bemenetéről érkező vezetéket az Arduino D6 -os csatlakozójához kell csatlakoztatni, a VCC -t 5 V -hoz, a GND -t pedig egy földelt csatlakozóhoz.
20. lépés: Tegyen rá fedelet
Erre a lépésre készüljön fel:
- 3D nyomtatott fedél
- M3 x 6 csavar (x3)
A fedelemet 0,2 mm rétegmagasságban nyomtam, nincs szükség támaszokra és peremre.
Most ráhelyezhetjük a fedelet az elektronika házára.
Használja három M3 x 6 csavarját a fedél rögzítéséhez.
21. lépés: Csatlakoztassa telefonját Bluetooth -on keresztül
Most, hogy Bluetooth -on keresztül csatlakozzon a szárazjéggéphez, le kell töltenie egy alkalmazást a telefonjára. Apple eszközt használok, és letöltöttem a "HM10 Bluetooth Serial" nevű alkalmazást. Ha még nem rendelkezik alkalmazással, akkor keressen rá az alkalmazásboltjában a „HM10 Bluetooth” kifejezésre, és találjon valamit, amellyel soros parancsokat küldhet a többi Bluetooth számára az Arduino készülékére.
Csak képesnek kell lennie arra, hogy mindegyik parancshoz egyetlen nagybetűt küldjön.
- Küldjön egy „U” betűt a tároló felfelé mozgatásához
- Küldjön egy „D” betűt a tartály lefelé mozgatásához.
Ezután az elküldhető LED -ek vezérléséhez
- „R” a pirosra
- "B" a kék színhez
- "G" zöldre
- "W" a fehérhez
- 'O' a LED -ek kikapcsolásához.
22. lépés: Adja hozzá a szárazjég és a partit
Erre a lépésre készüljön fel:
- Forró víz
- Szárazjég
Tegyen sok forró (de nem forrásban lévő vizet) a tartály aljára. Ezután óvatosan töltse fel az álló tartályt szárazjéggel.
Tegye hozzá a fedelet a kívánt fúvókával, majd csatlakoztassa az új szárazjéggéphez a telefonján Bluetooth -on keresztül.
A csatlakoztatás után egyetlen nagybetűt küldhet a vezérléshez. Íme egy emlékeztető a karakterekről:
Küldjön egy „U” betűt a tároló felfelé mozgatásához. A „D” betűt a tároló lefelé mozgatásához.
Ezután a LED -ek vezérléséhez küldhet „R” pirosat, „B” kéket, „G” zöldet, „W” fehéret, vagy „O” jelzést a LED -ek kikapcsolásához.
Érezze jól magát, és vigyázzon a száraz jég kezelése közben.:)
Köszönöm, hogy megnézte az oktatóanyagomat. Remélem tetszett ez a projekt. Ha elgondolkodna azon, hogy megnézze néhány más projektemet, ne felejtsen el feliratkozni a barkácsgépekre itt és a YouTube -on, és ossza meg ezt a projektet bárkivel, akit ismer, aki esetleg szeretne sajátot építeni.
Különben a következő alkalomig egyelőre fogyassz!
Iratkozz fel a Youtube csatornámra:
Támogass a Patreonon:
FACEBOOK:
Második hely a Halloween versenyen 2019
Ajánlott:
Szuper egyszerű elemmel működő lángfény: 6 lépés (képekkel)
Szuper egyszerű, elemmel működő lángfény: A COVID-19 YouTube-beli sokórás zaklatása alatt inspirációt kaptam Adam Savage One Day Builds című epizódjából, különösen abból, ahol gázlámpás kelléket épít a saját készítésű riksa számára. Az építkezés középpontjában egy átalakítás állott
16 csatornás szervo tesztelő Arduino és 3D nyomtatással: 3 lépés (képekkel)
16 csatornás szervo tesztelő Arduino -val és 3D nyomtatással: Nagyjából minden projekt, amit mostanában csináltam, megkövetelt, hogy kipróbáljak néhány szervót, és kísérletezzek a pozíciójukkal, mielőtt belekezdenek az összeszerelésbe. Általában készítek egy gyors szervo tesztert kenyérsütő táblára, és a soros monitort használom az arduiban
Továbbfejlesztett buszélmény látássérültek számára Arduino és 3D nyomtatással: 7 lépés
Továbbfejlesztett buszélmény látássérültek számára Arduino és 3D nyomtatás segítségével: Hogyan lehet egyszerűbbé tenni a tömegközlekedést az ingázásban látássérült személyek számára? A térképszolgáltatások valós idejű adatai gyakran megbízhatatlanok a tömegközlekedés igénybevétele során. Ez tovább növelheti az ingázás kihívását látássérült személyek. T
MOTORIZÁLT KAMERA SLIDER TRACKING SYSTEM (3D nyomtatással): 7 lépés (képekkel)
MOTORIZÁLT KAMERA SLIDER TRACKING SYSTEM (3D nyomtatással): Alapvetően ez a robot mozgatja a kamerát/okostelefont a sínen, és „követ” egy tárgyat. A cél objektum helyét a robot már ismeri. A nyomkövető rendszer matematikája meglehetősen egyszerű. Készítettünk egy szimulációt a nyomon követési folyamatról
Készítsen asztali LED -dekorációt 3D nyomtatással: 4 lépés
Készítsen asztali LED -dekorációt 3D nyomtatással: Ebben a projektben egy asztali LED -lámpát fogok készíteni, amelyet USB -portról lehet táplálni. Itt található az alkatrészek listája: Vaku LED dióda (üzemi feszültség 2,1 és 3,2 V) A 100 ohmos ellenállás A USB-A dugó (ez forrasztható verzió) Vezetékek (I