Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: BOM
- 2. lépés: 3D nyomtatott alkatrészek
- 3. lépés: Vezeték nélküli tápellátás és motorra szerelés
- 4. lépés: A motor/vezérlés
- 5. lépés: A Helix
- 6. lépés: Helix vázlatos rajz
- 7. lépés: Hogyan vannak elrendezve a voxelek?
- 8. lépés: További információk
Videó: PropHelix - 3D POV kijelző: 8 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Az embereket mindig is lenyűgözték a holografikus ábrázolások. Ennek több módja is van.
A projektemben LED -csíkok forgó spirálját használom. Összesen 144 LED van, amelyek 17280 voxelt tudnak megjeleníteni 16 színben. A voxelek körkörösen, 12 szinten helyezkednek el. A LED -eket csak egy mikrokontroller vezérli. Mivel az APA102 LED -eket használtam, nincs szükségem további illesztőprogramokra vagy tranzisztorokra. Így az elektronikus részt könnyebb megépíteni. További előny a vezeték nélküli elektromos hálózat. Nincs szüksége ecsetekre és nincs súrlódási veszteség.
1. lépés: BOM
Lásd a következő lépést a 3D nyomtatott alkatrészekhez
A hajtótengelyhez:
- 4 db. csavar M4x40 8 anyával és alátéttel4db.
- M3x15 csavar a motor rögzítéséhez a lemezhez
- fém/alumínium lemez 1-2mm, 60x80mm, vagy más anyag a motor rögzítéséhez
- 3 db. M3x15 csavar a hajtómű motorra szereléséhez
-
Kefe nélküli motor három M3 lyukkal a hajtóművekhez (tengely opcionális/nem szükséges), itt egy nagyobb nyomatékú változat.
- ESC 10A vagy több, nézze meg a motor specifikációit
Az ESC esetében:
Arduino Pro Mini
Kódoló gombbal (a sebesség szabályozására)
A rotorhoz
- M5x80 csavar két anyával és több alátéttel
- 1 m 144 APA 102 LED (24 csík és 6 db.)
- Elektrolit kondenzátor 1000µF 10V
- TLE 4905L Hall -érzékelő + mágnes
- felhúzó ellenállás 10k, 1k
- 12V vezeték nélküli töltőmodul 5V tápegység + hűtőborda (20x20x20mm), lásd a képeket
- 3 db. szalag mátrix NYÁK, 160x100 mm
- Kenyeretábla, 50x100 mm a mikrovezérlő számára
- jó ragasztó, nehogy elrepüljenek a csíkok
- hőre zsugorodó cső
- Tápegység 12V 2-3A DC
A Parallax propeller mikrokontroller:
Ne féljen ettől a mikrokontrollertől, ez egy erőteljes, 8 magos, 80 MHz-es mcu, és ugyanolyan könnyen programozható/villog, mint egy arduino! A parallaxis oldalon számos tábla található.
Egy másik (az én) választásom a CusBlade/P8XBlade2 a cluso -tól, a microSD olvasó a fedélzeten van, és a bináris programozás nélkül is indítható!
A propeller és néhány arduino programozásához szüksége lesz egy USB -TTL adapterlapra.
Eszközök, amelyeket használtam:
- Kés
- forrasztóállomás és forrasztó
- asztali fúrógép 4+5 mm -es fúró
- nyíró és reszelő/reszelő a kenyértáblákhoz
- csavarkulcs 7+8+10 mm
- hatlapfejű csavarkulcs 2, 5 mm
- kalapács + középső lyukasztó a motor lyukainak jelölésére a fémlemeznél
- pad satu a fémlemez u alakú hajlításához
- 3D nyomtató + PLA szál
- olvadó pisztoly
- több fogó, oldalvágó
2. lépés: 3D nyomtatott alkatrészek
Itt láthatja a PLA -ból kinyomtatott alkatrészeket. 12 darab szükséges a távtartóból. (Harmadik rész). Ez a rész megfelelő szöget teremt a LED -táblák között.
3. lépés: Vezeték nélküli tápellátás és motorra szerelés
Ebben a lépésben megmutatom a vezeték nélküli áramellátást. Ezeket a tekercseket általában mobiltelefonok töltésére használják. A bemeneti feszültség 12V, a kimenet 5V. Ez ideális a hélixünkhöz. A max. áram körülbelül 2A. 10 Watt elég a LED -ekhez. Nem használom a LED -ek maximális fényerejét, és nem kapcsolok be minden LED -et egyszerre.
Egy FONTOS dolog, használjon hűtőbordát az elsődleges tekercs NYÁK -hoz, mert nagyon felforrósodik! Én is használok egy kis ventilátort a hűtőborda hűtésére.
Mint látható, előregyártott fémlemezt használok a motor felszerelésére, de hajlíthat (alu) lemezt is. Használjon körülbelül 60x60 mm -t a felső részhez és 10x60 mm -t az oldalsó panelekhez. Ezenkívül rögzítettem a lemezt egy nehéz fatuskóra.
4. lépés: A motor/vezérlés
Itt található a motor vezérlésének vázlata. Arduino -t használok kódolóval a sebességhez és a start/stop gombbal. Az arduino vázlata is csatolva van. Az arduino programozásához nézze meg a több utasítást itt az utasításokon:-)
A kefe nélküli motor egy kicsi, 50 grammos típus, amely megmarad. Javaslom egy kicsit nagyobb motort.
5. lépés: A Helix
12 szalagdeszkából/veroboardból készül, közepén 5 mm -es lyukat fúrnak. Ügyeljen arra, hogy legalább 4 rézcsík legyen hátul. A külső rézcsíkokat a LED szalagok táplálására használják. A belső rézcsíkok a DATA és az CLOCK számára készültek, és mindkét oldalon külön vannak választva. A tábla egyik oldala páros, másik oldala a Pixelek páratlan oldala. Összesen 4 csoport és 36 LED van. Ez a 36 LED 6 elsőre van osztva. Tehát van páros/páratlan és felső/alsó csoport.
6. lépés: Helix vázlatos rajz
A vázlat egy régebbi és nagyobb fritzáló MCU-lapot használ, mert nem találok fritting sablonokat az újabb/jelenlegi propeller táblákhoz.
A LED-vezérléshez a Parallax Propeller mikrokontrollert használom. A mikrovezérlő két csapja 6x6 = 36 LED. Tehát 4 LED -csoport (sematikus), felülről:
- páros/alsó
- páratlan/alsó
- páratlan/felső
- páros/felső
Szoftver csatolva, tekintse meg az előző utasítást (4. lépés) a propeller mikrovezérlő programozásához.
7. lépés: Hogyan vannak elrendezve a voxelek?
Ezen a lapon láthatja a voxelek elrendezését.
Körönként 120 képkocka készül. Minden keret 12x12 = 144 Voxelből áll, amelyek teljes mértékben 120x144 = 17280 Voxelből állnak. Minden Voxel 4 bites színt kap, így 8640 bájtos ramra van szükségünk.
8. lépés: További információk
Ügyeljen arra, hogy a spirál az óramutató járásával ellentétesen forogjon!
Nagyon fontos a csavarvonal kiegyensúlyozása ellensúlyokkal a forgatás előtt. Használjon védőszemüveget és sok ragasztót az "elrepülő" részekhez.
A "támasztóélek" közötti távolság 21 mm (ha a tábla 160 mm -es), angyal: 15 fok
Frissítések:
- (2017. május 2.), szerkesszen néhány fényképet leírással
- (2017. május 3.), add hozzá a lépést: Hogyan vannak elrendezve a voxelek?
Második hely a mikrokontroller versenyen 2017
Ajánlott:
TTGO (színes) kijelző Micropython-szal (TTGO T-kijelző): 6 lépés
TTGO (színes) kijelző Micropython-szal (TTGO T-kijelző): A TTGO T-Display az ESP32 alapú tábla, amely 1,14 hüvelykes színes kijelzőt tartalmaz. A táblát 7 dollárnál kisebb nyereményért lehet megvásárolni (beleértve a szállítást, a banggoodon látható díjat). Ez hihetetlen nyeremény egy kijelzővel ellátott ESP32 -ért
Digilog_Bike POV kijelző: 14 lépés
Digilog_Bike POV kijelző: DigilogDigital + AnalogDigital megfelel az analóg POV -nak. VisualAz úgynevezett afterimage display is, ha nagy sebességgel rázzák, az utókép marad. Az emberek azt hiszik, hogy videót néznek, amikor tévét néznek. Valójában azonban számos c
Egy POV kijelző, hogy mindent szabályozz!: 10 lépés (képekkel)
Egy POV kijelző, hogy szabályozza őket!: Motiváció Nagyon szeretem a POV (látás állandósága) kijelzőket! Ezeket nemcsak érdekes nézni, hanem nagy kihívás is fejleszteni őket. Ez valóban interdiszciplináris feladat. Sok készségre van szüksége: mechanikai, elektronikus, programozási és
POV kerékpár kijelző - ESP8266 + APA102: 7 lépés (képekkel)
POV kerékpár kijelző - ESP8266 + APA102: ** NYILATKOZAT ** Ez az oktatható rész a mesterképzésem része, és mindenképpen kész. Jelenleg nincs munkaterületem, ezért nem tudom befejezni, mielőtt megfelelő teret kaptam a teszteléshez és az építéshez. Ha szeretne POV kerékpáros kijelzőt építeni
Arduino vezeték nélküli Power POV kijelző: 6 lépés (képekkel)
Arduino Wireless Power POV kijelző: Amikor először találkoztam ezzel a kis eszközzel, azonnal megtetszett. Úgy döntöttem, hogy saját POV -ot készítek. Sok videót néztem, és felismertem néhány fő problémát. A mikrovezérlő áramellátása volt a legnagyobb. Pörgő akkumulátor vagy csúszó kommutátor