Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Alkatrészek
- 2. lépés: Vezetőképes festék készítése
- 3. lépés: Lézervágó MDF sín
- 4. lépés: Fogaskerekek
- 5. lépés:
- 6. lépés: Csatlakoztassa a motort
- 7. lépés: A mechanizmus összeszerelése
- 8. lépés: A motor és a kapacitív érzékelő programozása
- 9. lépés: Rögzítse a mennyezethez
- 10. lépés: Aktiválja
Videó: TfCD Conductive Paint Curtain Controller: 10 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Ez a kísérlet feltárja az interaktív és adaptív belső környezetek létrehozásának lehetőségeit a vezetőképes festék dekoratív és elektronikus komponensként történő kombinálásával egy egyszerű mechanizmussal.
A szobában lévő függönyöket vezérelheti egy vezető festékkapacitív érintésérzékelővel, amely dekoratív elem is lehet. Amikor valaki megérinti az érzékelőt, a mechanizmus aktiválódik, deaktiválódik, ha az érzékelőt nem érinti.
A projektet a TU Delft -i Integrált Terméktervezési Mester program TfCD tanfolyamának részeként fejlesztették ki.
1. lépés: Alkatrészek
Alkatrészek
- Arduino Uno
- Fekete akril festék
- PVA ragasztó
- 10 kΩ -os ellenállás - Tál - Blender
- Seringe
- Ecset
- Papír
- Szén
- Szervo motor DF15RSMG
- Kenyeretábla / nyomtatólap
- Vezetékek
- MDF 6mm 500x1200
- Gémkapocs
- 3D nyomtatott fogaskerekek
- Vezérműszíj
- Acélrúd 4 mm
- Pillanatragasztó
- Kétoldalas szalag - Csavar
2. lépés: Vezetőképes festék készítése
Választhat vezetőképes festék vásárlása vagy saját készítése között. Győződjön meg róla, hogy erős turmixgép áll rendelkezésre, ha saját festéket készít
Kövesse a https://www.instructables.com/id/1-DIY-Conductive-Ink/ hivatkozás utasításait a DIY vezetőképes tinta kidolgozásához. Alapvetően el kell égetnie a szenet, válassza ki az alacsony ellenállásúakat a vezetőképesség érdekében (<100 ohm, használjon multimétert). Keverje össze vízzel. Hagyja a keveréket 2 órán át. Távolítsa el a felesleges vizet a tetejéről, végül adjon hozzá ragasztót és akrilfestéket.
A folyamat ezen szakaszának utolsó lépéseként egy papírlapra kell festenie, ehhez a projekthez téglalapot festettünk, de bátran fessük le azt a formát, amely a legjobban illik a belső terekhez
3. lépés: Lézervágó MDF sín
Igazítsa a sín kialakítását és méretét a.dxf fájlban a függöny hosszának megfelelően. Saját sínjét is megtervezheti, figyelembe véve a „T” szerkezetet és az egyszerű csapok összeszerelését. Rajzolja fel a darabokat 2D CAD szoftverre, és folytassa a darabok lézeres vágásával a 6 mm -es MDF -lemezben.
4. lépés: Fogaskerekek
Fontolja meg 2 alumínium fogaskerék vásárlását (40 mm átmérőjű és 2 mm -es lépés), vagy szerezze be bármelyik 3D modell nyílt forráskódból 3D nyomtatásához. Ezek a fogaskerekek összekötik a motort a vezérműszíjjal.
5. lépés:
Szerelje össze a két MDF -darabot, amelyeket szuperragasztóval lézerrel vágtak. Szerelje össze a többi darabot a motortartó kialakításához, kövesse a képeket.
6. lépés: Csatlakoztassa a motort
Szerelje össze a szervo motort az MDF szerkezet oldalához a csavarokkal. *A motor rögzítése előtt ellenőrizze az áramkört (lásd a 7. lépést)
7. lépés: A mechanizmus összeszerelése
Csatlakoztassa a fogaskerekeket a sínhez, az egyik rögzítve lesz (a mechanizmus végén), a másik pedig eltávolítható (a motor mozgó része). A rögzített fogaskerék a 4 mm -es tömör acél rúddal van felszerelve a sínhez.
Ha megvan a távolság a két fogaskerék között, mérje meg vele, hogy milyen hosszú legyen a vezérműszíj. A vezérműszíj két végének összeszerelése előtt csökkentse a távolságot 3 mm -rel, hogy nagyobb feszültséget érjen el. A vezérműszíj két vége varrható vagy textilszalaggal összekapcsolható. Varrja a függönyhöz csatlakozó darabot az időzítő szalagra. Ez a darab készülhet egy szalaggal vagy textilből, a másik végén egy irodai kliphez rögzítve.
Csatlakoztassa a vezérműszíjat a rögzített fogaskerékhez, és húzza addig, amíg el nem találja a sín másik végén lévő motor fogaskereket.
8. lépés: A motor és a kapacitív érzékelő programozása
Másolja és illessze be a vázlatot az Arduino IDE -be. Csatlakoztassa a szervo motort és a vezető festékérzékelőt az Arduino és a Protoboard kártyához a fenti képek szerint. *A motor rögzítése előtt ellenőrizze az áramkört.
A festék érintésérzékelőként fog működni, amely megérintéskor aktiválja a szervomotort, és ha nem érinti, kikapcsolja a motort.
9. lépés: Rögzítse a mennyezethez
Egy kétoldalas ragasztószalaggal ragassza a főszerkezetet a mennyezetre 3 cm-rel párhuzamosan veled. Győződjön meg arról, hogy a függöny nem ragad a mechanizmusban. Rögzítse az időzítő szalagot a függöny végéhez.
10. lépés: Aktiválja
Csatlakoztassa a festett papírt a falhoz.
Csak akkor kell hozzáérni a festékhez, ha azt szeretné, hogy a mechanizmus beinduljon!:)
Ajánlott:
Viselhető egyedi fénypanel (Technológiai felfedező tanfolyam - TfCD - Tu Delft): 12 lépés (képekkel)
Viselhető egyedi fénypanel (Technológiai felfedező tanfolyam - TfCD - Tu Delft): Ebben az utasításban megtanulhatja, hogyan készítsen saját megvilágított képet, amelyet viselhet! Ezt úgy végezzük, hogy vinil matricával borított EL technológiát használunk, és szalagokat rögzítünk rá, így a karja körül viselheti. Ennek a résznek a részét is megváltoztathatja
Vizuális objektumfelismerés kamerával (TfCD): 15 lépés (képekkel)
Vizuális objektumfelismerés kamerával (TfCD): Az érzelmeket, emberek arcát vagy egyszerű tárgyakat felismerő kognitív szolgáltatások jelenleg még a fejlesztés korai szakaszában vannak, de a gépi tanulással ez a technológia egyre inkább fejlődik. Arra számíthatunk, hogy többet látunk ebből a varázslatból
E-textil projekt: Sweat Light póló (TfCD): 7 lépés (képekkel)
E-textil projekt: Sweat Light póló (TfCD): Az elektronikus textíliák (E-textiles) olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik a digitális alkatrészek és az elektronika beágyazását. Ez a feltörekvő technológia számos lehetőséget rejt magában. Ebben a projektben egy sporting prototípusát készíted el, amely érzékeli, hogyan
DIY Rotary Garden (TfCD): 12 lépés (képekkel)
DIY Rotary Garden (TfCD): Szia! Összeállítottunk egy kis oktatóanyagot arról, hogyan készíthet saját kis változatot egy forgókertből, amely véleményünk szerint a jövő kertészetét képviselheti. Csökkentett villamos energia és hely felhasználásával ez a technológia alkalmas a gyors
NES Controller Shuffle (Nintendo Controller MP3, V3.0): 5 lépés (képekkel)
NES Controller Shuffle (Nintendo Controller MP3, V3.0): Teljesen leszakítottam a ryan97128 -at a Nintendo Controller MP3 2.0 verziójára vonatkozó tervezésénél, és hallom, hogy az ötletet a bölcs Morte_Moya -tól kapta, így nem tudom elismerni minden zsenialitásukat. Csak hozzá akartam adni a kényelmet és az újratöltést