Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A tárgyak összegyűjtése
- 2. lépés: Agy
- 3. lépés: Spirográf -vezérlő V2
- 4. lépés: A tükör felszerelése a motorra
- 5. lépés: Párhuzamos optikai beállítás
- 6. lépés: Négyzet alakú optikai beállítás
- 7. lépés: Építsünk apró házat
- 8. lépés: Jól sikerült
- 9. lépés: Lézeres spirográf V2 elkészült
Videó: Lézershow szegény embernek: 9 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44
Itt van egy másik haszontalan, de klassz kinézetű "kötelező építkezni" modul minden romantikus stréber számára. Hadd mutassam be a PIC mikrokontroller alapú, három tengelyes lézeres spirográfot. … Ellenőrizze az alábbi linket, ha további mintákat szeretne látniLézeres minták galéria…
1. lépés: A tárgyak összegyűjtése
A tervezés meglehetősen egyszerű, és rendszeres alkatrészeket és alkatrészeket használ, de szabadon megváltoztathatja/módosíthatja a kívánt módon. Először prototípusként üres DVD -t használtam fényvisszaverő anyagként, de később praktikusabb módszert fedeztem fel. Az FS tükrök készítésének technológiáját a cikkemben ismertetem. DIY elülső felületi tükör Eredetileg nagyon lusta ember vagyok, ezért a programozott PIC18F1220 mikrokontrollert választottam (helyettesíthető PIC18F1320 -mal) a rutinmunka elvégzésére. A PIC 3 csatornás PWM generátort valósít meg. Valójában ugyanaz a motor, mint amit az IKEA fényprojektemben használtam, csak a PIC18 kódot fogadták el. A PWM jel átkapcsolja a 2N7000 (Id 200mA) MOSFET tranzisztort. A tükörhajtómű terhelésként csatlakozik a MOSFET -hez. Tükör működtetőként 5V 200mA CPU hűtőventilátort használtam. Könnyen felszerelhető a tükör a lapos oldalára. A készülék 5V és 12V ventilátort fogad, maximális árammal 200mA. A feszültséget jumper választja ki. A zöld lézermutató teljesítménye 3 V, ezért LM317-alapú, szabályozható kimenetű feszültségszabályozót készítettem. Olcsó, 5 mW-os zöld lézermodul: https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10094~r.32746761 Mi más szükséged lesz? Tucatnyi ellenállás és kondenzátor, potenciométer, váltókapcsoló, hálózati csatlakozó, prototípus -tábla, megfelelő méretű doboz és tápegység.
2. lépés: Agy
Az elektronikus vázlat egyszerű, és összeállítható egy prototípus -táblára, de az igazi ember mindig magának okoz gondokat, ezért PCB -t készítettem.
Kétféle üzemmód közül választhat: a kézi és az automatikus. Kézi üzemmódban a kezelő minden egyes motort külön -külön vezérli a megfelelő potenciométer elforgatásával, amely a mikrokontroller analóg bemenetéhez van csatlakoztatva. A PIC folyamatosan olvassa az analóg bemeneteket és módosítja a PWM jelet, így a teljesítményérték arányos az analóg bemenet feszültségével. Automatikus üzemmódban a mikrovezérlő ál-véletlenszerű algoritmust alkalmaz minden motor teljesítményértékének kiszámításához. Az aktuális terhelési értéket a belső EEPROM tárolja, és kiinduló adatként használja a következő számításhoz, így a mikrokontroller hosszú ideig nem ismétlődő egyedi minták sorozatát generálja. A legtöbb mutató 3V és 4,5V között van, ezért a lézer csatlakoztatása előtt állítsa be a kimeneti feszültséget. A tábla kicsi, ezért nincs szüksége konzolokra a rögzítéséhez. Az edények tökéletesen megtartják. FRISSÍTÉS MEGJEGYZÉS !!! Mivel a beszállítóm kifogyott a PIC18F1220 -ból, a PIC18F1320 -at kellett használnom új kialakításban. Ez tűvel kompatibilis chip, megnövelt memóriakapacitással, de nem működik a régi HEX fájlokkal, ezért figyeljen. A PIC18F1220 verziót külön fájlként tartom. Íme néhány megjegyzés a padról: - sematikus; - BOM; - HEX (PIC18F1320 verzió); - PCB; - PCB AutoCAD formátumban - forráskód a CCS fordítóhoz. Dokumentáció zip fájl A chip programozásához USB ICD2 programozót (az eBay -ről vásároltam) és MPLAB IDE -t (ingyenes szoftver a Microchip.com webhelyről) használok. A NYÁK szabványos Microchip ICSP portot (5 tűs fejlécet) tartalmaz programozási célokra, továbbá a chipet bármely aljzatprogramozó programozhatja, megfelelő szoftverrel, amely támogatja a PIC18-at. A vezérlőpanel összeszerelése (nagy felbontású útmutató): https://www.flickr.com/photos/22144851@N03/sets/72157604945292921/… Kezdőknek és elfoglalt embereknek programozott chip, PCB, teljes készlet vagy összeszerelt tábla kérésre rendelkezésre áll. … Néhány hobbi az 556 időzítőn alapuló egyszerűsített analóg PWM vezérlőt részesíti előnyben.
3. lépés: Spirográf -vezérlő V2
FRISSÍTETT VERZIÓ!!! Az új vezérlőpanelt teljesen átalakították az SMT összetevők használatával. Az 5 V -os kapcsolófeszültség -szabályozó kiküszöböli a hűtőborda szükségességét. Ennek eredményeként a vezérlő 1,5 -szer kisebb lett, és lehetővé teszi a spirograph valódi zsebváltozatának elkészítését. A kis teljesítményű lézermodul beágyazott feszültségszabályozója 2–4 V feszültséget biztosít. A vezérlő támogatja az 5V és 12V ventilátorokat. A ventilátor feszültségét a fedélzeten lévő huzalugrókkal lehet beállítani. Az automatikus és a manuális működési módokkal együtt a módosított vezérlő képes egyetlen mintával eltárolni kedvenc mintáit a belső memóriában, és diavetítésként lejátszani őket. Az új vezérlő akár 80 felhasználó által definiált mintát tárolhat, és végtelen sorozatként lejátszhatja őket. Az egyes minták megjelenítési ideje 3 és 60 másodperc között változhat. Létezik kézi üzemmód is, amikor a soron következő mintát a felhasználó aktiválja. Az új kezelőszervek leírása. Kapcsolók: PROG/CYCLE - a PROGRAM (manuális) vagy a CYCLE (automatikus) üzemmód kiválasztása. RAND/MEM - kiválasztja az alprogramot, hogy véletlenszerű mintát hozzon létre, vagy tárolt mintákat olvasson be a belső memóriából. CONT/STEP - a minták sorrendjének folyamatos vagy STEP módját választja ki. Ez a kapcsoló csak MEM módban aktív. STEP/MEM gomb: - PROG vagy CYCLE/RAND módban a gomb az aktuális mintát írja a belső memóriába. A tárolt minták diavetítésként jeleníthetők meg CYCLE/CONT módban. - CIKLUS/MEM/LÉPÉS módban a gomb a tárolt minták sorrendjét váltja. Ha a gombot lenyomva tartja a bekapcsolás során, az összes belső memória törlődik. POT A: - PROG üzemmódban az 1. motor fordulatszámát határozza meg. - CIKLUS/MEM/KONT. B POT: - PROG üzemmódban a 2. motor fordulatszámát határozza meg. POT C: - PROG módban határozza meg a 3. motor sebességét. Kétféle üzemmód létezik: PROGRAM (manuális) és CYCLE (automatikus). PROGRAM módban a megjelenített minta a potenciométerek helyzetétől függ. Az aktuális minta a belső memóriába menthető a MEM gomb megnyomásával. 80 minta tárolása után minden új minta a legrégebbi mintát helyettesíti. A memória törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a MEM gombot bekapcsolás közben. CIKLUS módban az egység végtelen mintasorozatot jelenít meg. CIKLUS/RAND módban a mintákat a szoftver véletlenszerűen generálja. Az edények kezdeti helyzete sorrendben határozza meg az első minta alakját. Az aktuális mintát a belső memóriába mentheti a MEM gomb megnyomásával. CIKLUS/MEM/CONT módban a készülék folyamatosan olvassa a belső memóriából megjelenítendő mintákat. Az egyes minták megjelenítési időtartama a POT A pozíciójától függ, és 3 és 60 másodperc között változhat. CIKLUS/MEM/LÉPÉS módban a következő minta memóriából történő kiolvasását a STEP gomb aktiválja.
Minden műszaki megjegyzés, például - sematikus; - NYÁK PDF formátumban; - BOM; - HEX fájl a PIC18F1320 számára; - C forráskód a CCS fordítóhoz. Letölthető innen
4. lépés: A tükör felszerelése a motorra
UPDATE !!! --- Új bemutató "Hogyan lehet kiegyensúlyozni az akril tükröket". www.instructables.com/id/How-to-mount-and-balance-mirrors-for-spirograph-pr/--- Az akril tükör nagyon könnyű, így a kétoldalas ragadós habszalag elvégzi a feladatát. Az 1/2 x 1/2 darab jól működik. Vastag papírt használhat ékként a tükör megdöntéséhez. Helyezze be a tükör és a motor közé. A beállításban a dőlés 2-3 fok. 6 "széles mintát eredményez 18" távolságban. Lehetetlen a tükör megfelelő központosítása a motortengely tekintetében, és még az enyhe eltolás is nagy sebességgel rezgést és zajt okoz, ezért kifejlesztettem néhány trükköt a tükör kiegyensúlyozásához. továbbra is. FIGYELEM !!! Ez a módszer csak akril/műanyag tükröknél fog működni !!! Először megpróbáltam forgó tükröt formázni reszelővel, de a ventilátor alacsony nyomatékú eszköz, így a könnyű nyomás is szerszámmal kényszerítette a motort teljesen leállni. a rögzített szerszám meghibásodott, megpróbáltam az ellenkező megközelítést - Dremel 1/2 "csiszolódobdal a mozdulatlan tükör ellen, és ez valóban működött. Néhány tanács azoknak, akik követni akarják. A tükörrel ellátott motornak ki kell kapcsolnia. Válassza ki a durva csiszolószalagot. őrlés. Állítsa a Dremelt minimális sebességre. Tartsa a Dremelt, hogy a szerszám és a motortengelyek párhuzamosak. Lassan hozza a csiszolódobot a tükör széléhez, és nyomja rá. Ne gyakoroljon nagy nyomást. A fonószerszám forgatni fogja a tükröt, és reszelni fogja Szánjon rá időt, menjen nyugodtan, és ha van elég türelme, tökéletes kerek tükröt kap, amely sima és csendes lesz.
5. lépés: Párhuzamos optikai beállítás
Klasszikus beállítás. A motorok párhuzamos vonalakon vannak elhelyezve. Kidolgoztam egy trükköt. Kétoldalas ragasztószalagot használok a motor rögzítéséhez az alaphoz, és minden beállítás után forró ragasztóval rögzítem a motort a helyén. A beállítás egyszerű. Indítsa el a motorokat és a célnyalábot, hogy a maximális eltérítésnél a tükör területén maradjon. A mutató támogatása fadarab és némi forró ragasztó. Olcsó és gyors.
6. lépés: Négyzet alakú optikai beállítás
Négyzet alakú optikai beállítás. Jobban szeretem. A motorok négyzet alakúak egy oldal nélkül. Ezzel a kialakítással kompaktabb eszközt készíthetünk. Minden más ugyanaz, mint az előző lépésben.
7. lépés: Építsünk apró házat
Jó szokás, hogy távol tartjuk a port az optikai személyzettől, így a készülékünknek hermetikus burkolatra van szüksége. Hammond 7x4x2 dobozom hevert, ezért üzletbe helyeztem. Mivel meghatároztuk az optikai konfigurációt és a sugárútvonalat, kijelölhetjük és kivághatjuk az ablakot. Ezután szerezzen négyzet alakú darab átlátszó akrilt, és ragassza a helyére. Ezután fúrjon még egy lyukat az aljzathoz, ragassza fel, csatlakoztassa a táblához, és kész.
8. lépés: Jól sikerült
Nem rossz, nem rossz, de hozzátennék valami fűszereset.
… Alumínium előlap és titkos katonai technológia a hőfesték továbbítására !!! Ez valódi különbséget jelent. Most boldog vagyok.
9. lépés: Lézeres spirográf V2 elkészült
A PIC alapú lézeres spirográf új verziója. A készülék kompaktabbá tétele érdekében módosítottam a kialakítást egy újabb tükör hozzáadásával. Mostantól az optikai alkatrészek kevesebb helyet foglalnak el, és minden alkatrész felszerelhető a standard 4 "x 4" x 2,5 "Hammond projektdobozba. Az alumínium előlap és a háttérvilágítás opcionális.
Ajánlott:
Szegény ember centrifuga és Lazy Suzan: 3 lépés
Szegény ember centrifuga és Lazy Suzan: Bevezetés + matematika és tervezés Centrifugák A centrifugákat az anyagok sűrűség szerinti elválasztására használják. Minél nagyobb a sűrűségkülönbség az anyagok között, annál könnyebben elválaszthatók. Tehát az emulziókban, például a tejben, egy centrifuga elválaszthat néhányat
Szegény ember Google -üvege/Segítség az alagút látással rendelkezők számára: 5 lépés (képekkel)
Szegény ember Google-üvege/Segítség az alagút látással rendelkezők számára: Absztrakt: Ez a projekt élő videót közvetít a halszemű kamerából a hordható heads-up kijelzőre. Az eredmény egy szélesebb látómező egy kisebb területen belül (a kijelző egy 4 "-os képernyőhöz hasonlítható, 12" távolságra a szemétől, és 720
Szegény ember árnyalatkapcsolója: 5 lépés (képekkel)
Szegény ember árnyalatkapcsolója: Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan lehet nagyon olcsó vezeték nélküli kapcsolót építeni a Phillips Hue Lights számára. Probléma: Ezeknek a lámpáknak állandó áramellátásra van szükségük, a fali kapcsolóknak mindig be kell kapcsolniuk. Ha lefekszik és kapcsolja ki a fali kapcsolót
Szegény ember fret munkája: 13 lépés (képekkel)
Poor Man's Fret Job: Ebben az utasításban megpróbálok egy rossz és piszkos folyamatot megadni a gitár újbóli felpörgetéséhez és a fret-táblán lévő kitöltések kitöltéséhez. NYILATKOZAT: Nem vállalok felelősséget a műszer sérüléséért. A játék neve itt „óvatosan” a
Mini lézershow: 4 lépés
Mini lézershow: A lézeres műsorokat nagyszerű nézni, de sok pénzbe kerülhet a mikrokontrollerek használatakor, és ha nem. Ebben az utasításban megmutatom, hogyan lehet létrehozni egy mini lézeres műsort, amely kevés anyagot használ, gyorsan és egyszerűen elkészíthető, nem kerül költségbe