Kazalo:
- Zaloge
- 1. korak: Zbiranje 3D natisnjenih delov
- 2. korak: Namestitev motorja v okvir
- Korak: Namestitev magnetov
- 4. korak: Priključite baterijo
- 5. korak: Izbirno: Izdelava krmilnega vezja ventilatorja, potrebščine
- Korak 6: Izbirno: Shema vezja in koda zaganjalnika
- 7. korak: Seznam izboljšav in galerija velikosti krofov
Video: Večnamenski krofni ventilator: 7 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03
Ste naveličani spajkanja, ki vam pri spajkanju pride v oči? Ste naveličani, da ne morete preizkusiti svoje nove zasnove letala, ko je to potrebno? Potem poskusite zgraditi to neverjetno napravo!
Ta projekt je večnamenski prenosni puhalo, ki je lahko filter za spajkanje, dimni mešalnik, ki ga je mogoče pritrditi z magnetom, osebni hladilnik in magnetni ventilator za vetrovnik, če tako želite. (NEOBVEZNO: mikro vetrovni tunel, ki ga je mogoče naročiti, ni pripravljen)
Zaloge
8 mm enosmerni motor brez jedra
Pikapolonica Propeler Prop
3D tiskalnik z najmanj 0,4 mm šobo in žarilno nitko
2-polni moški 2,54-milimetrski zatični konektor
2- ohišje za namestitev 2 stiskalnih priključkov drug ob drugem
2-polni ženski 2,54-milimetrski zatični konektor
22 merilna žica AWG, črna in rdeča (največ 5 palcev (za napake))
Magneti debeline 8 do 4 mm s premerom 6 mm (moj je nastal iz nekaterih starih kosov magnetiksa
Električni trak ali toplotno skrčljiv (približno 1 inč toplotnega krčenja)
Pištola za vroče lepilo in vroče lepilo (po možnosti hi temp)
Električni ročni vrtalnik
Sveder velikosti 6 mm (ali premer različnih magnetov)
Objemke za 2,54 -polne konektorje za stiskanje
Odstranjevalci žic za žico merilnika 22 AWG
Čeljusti (za natančno merjenje (če načrtujete sami))
Večmetrski (za preverjanje kratkih hlač in neprekinjenosti)
Male klešče z igelnim nosom (za odstranitev nosilcev)
Majhni izpiri
Rezalniki žice
Baterija (AAA, AA, 1s Li-Po) (pravilno priključena)
1. korak: Zbiranje 3D natisnjenih delov
Za celotno vadnico o oblikovanju ventilatorja Donut si oglejte ta navodila. (ŽAL! Navodila še niso narejena.)
Če želite popolnoma pripravljene modele, so tu!
Natisnite kose. Standardni obročni okvir ne potrebuje opore, saj jih je zelo težko odstraniti iz odprtin za pretok zraka.
Standardno podnožje bo potrebovalo opore, če pa je to mogoče, pa v magnetnih luknjah ne bo nosilcev.
Razdeljena osnova omogoča večjo enostavnost tiskanja, vendar ni bila preizkušena v postopku izdelave.
S svedrom velikosti magneta (moj je bil 1/4 palca) razširite luknje, da se magneti tesno prilegajo. Ne vrtajte predaleč, sicer boste uničili druge dele natisnjenega dela.
Opomba: Izvrtajte luknje glede na velikost vaših magnetov ali uredite 3D natisnjeno datoteko, da se prilagodi različnim magnetom
2. korak: Namestitev motorja v okvir
Namestitev motorja je razmeroma preprosta.
Odstranite konce žic motorja, da se lahko stisnejo v 2,54 mm ženske vtiče. Če so žice premajhne (manjše od 28 čevljev), jih spajkajte na 22 -žilno žico (pod pogojem, da sta oba konca na obeh straneh odstranjene vsaj 5 mm) in priključke privijte na večjo žico. Toplo skrčite ali prekrijte povezave z električnim trakom, da preprečite nenamerne kratke hlače.
Z ovijanjem žic od spodaj motorja na stran motor vstavite tako, da se žice, ki pridejo na stran motorja, skozi luknjo za pritrditev motorja speljejo v votlino (glejte slike). Motor pritrdite na slavo z vročim lepilom ali katerim koli želenim lepilom.
Vstavite ženski konektor v pravokotno votlino na strani okvirja. Zavarujte ga z vročim lepilom ali katerim koli želenim lepilom.
Propeler pikapolonice vstavite v motor ali oblikujte svojo tišjo različico propelerja, ki vam ustreza.
Korak: Namestitev magnetov
Za polariteto magnetov sem uporabil kompas. Ko je kompas "severno" usmerjen proti magnetu, je magnet označen tako, da prikazuje pol južno (ali pol B); in če kompas kaže "južno" na magnet, je magnetni pol označen kot severni pol. Označite vse magnete južnega in severnega pola.
Na okvirju ventilatorja so severne strani magnetov obrnjene navzven, ko so vstavljene. Na stojalu je južni pol magnetov obrnjen navzven, da se dobro poveže z okvirjem. Enakomerna polarnost okvirja in stojala omogoča, da je vtič okvirja obrnjen na kakršen koli način, tako da je kabel enostavno napeljan kamor koli.
Če tega še niste storili, izvrtajte luknje širše s svedrom velikosti magneta. vstavite magnete z ustrezno polariteto. Če magneti prehitro izpadejo, jih pritrdite s super lepilom. Preizkusite magnetne povezave, da ugotovite, kako ohlapne so, in jih po potrebi zavarujte. Del naj se tesno prilega.
4. korak: Priključite baterijo
Če želite to narediti, potrebujete 2 -polni moški priključek in baterijo po vaši izbiri. (dobro deluje z AAA, AA, 1s Lipo (moj ima zaščitno vezje) itd. (čeprav nič več kot 5V).
Odstranite konce Li-Po približno 5 mm nazaj. stisnite konektorje na žicah in vstavite sponke v plastično ohišje (glejte slike)
Preverite baterijo na ventilatorju. Ventilator se mora vrteti in oddajati zvok. Veliko zvoka. Razen če imaš tišji propeler kot jaz.
Končali ste osnovni ventilator za krofe
5. korak: Izbirno: Izdelava krmilnega vezja ventilatorja, potrebščine
Potrebovali boste dodatno opremo:
Fizično vezje iz datoteke Gerber
(https://drive.google.com/open?id=1QnH_16Tk2P3cGk9ztuaXeoumo3-FKYm)
Mofset tranzistor (TO-220F-3_L10.2-W4.7-P2.54-L) (easyEDA)
Majhen modri spremenljiv upor (RES-ADJ-TH_3P-L6.8-W4.6-P2.50-TL-BS-3266X) (easyEDA)
1x2 moški priključek (neobvezno, če želite, da se plošča odlepi od ventilatorja)
Spajkanje
Spajkalnik
Da bi vezje delovalo, morate pravilno spajkati dele
Korak 6: Izbirno: Shema vezja in koda zaganjalnika
Namen tiskanega vezja je nadzor hitrosti ventilatorja. Če spremenljiv upor obrnete, bo spremenil hitrost ventilatorja, odvisno od tega, kako je bil upor obrnjen.
Dodatne datoteke so datoteke za uporabo Arduino UNO in dvokanalnega gonilnika motorja L9110S za krmiljenje ventilatorja.
Izbira nadzora je vaša!
7. korak: Seznam izboljšav in galerija velikosti krofov
Nekaj stvari, ki vodijo projekt naprej:
1. Naredite vezje za dobro krmiljenje ventilatorja, da se prilega na protoboard 7 x 5 cm (osnova trapeza)
2. Naj bo ventilator manj glasen
3. Naredite kul propeler!
4. Vanj vstavite prstan Neopixel za lahke askete!
5. Nekatere izmed njih umestite v nekaj lastnih modelov! Kot dva izmed njih na dolgem drogu, ki se vrti kot helikopter!
Priporočena:
DIY večnamenski merilnik energije V2.0: 12 korakov (s slikami)
DIY večnamenski merilnik energije V2.0: V tem navodilu vam bom pokazal, kako narediti večnamenski merilnik energije na osnovi Wemosa (ESP8266). Ta mali merilnik je zelo uporabna naprava, ki spremlja napetost, tok, moč, energijo in zmogljivost. Poleg teh spremlja tudi ambiente
DIY Arduino večnamenski merilnik energije V1.0: 13 korakov (s slikami)
DIY Arduino večnamenski merilnik energije V1.0: V tem navodilu vam bom pokazal, kako narediti večnamenski merilnik energije na osnovi Arduina. Ta mali merilnik je zelo uporabna naprava, ki prikazuje pomembne informacije o električnih parametrih. Naprava lahko meri 6 uporabnih električnih parametrov
Večnamenski mobilni laboratorij Raspberry Pi: 5 korakov
Večnamenski mobilni laboratorij Raspberry Pi: Letno uporabljam nekaj projektov maline pi, ki jih moram zapakirati v škatlo ali vrečke za prevoz na lokacijo, kjer bom projekt uporabljal. Sprva sem nameraval za vsak projekt zgraditi nekaj (na primer kovček).
DIY Večnamenski USB kabli: 7 korakov
DIY Večnamenski USB kabli: USB kabli so eno najpogosteje uporabljenih orodij na svetu. Uporabljajo se za več namenov z več napravami. Uporabljajo se lahko za osvetlitev, podatkovno komunikacijo in povezavo. Uporabljajo se za polnjenje pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, predvajanje prenosnih medijev
Večnamenski senzor svetlobne razdalje: 5 korakov
Večnamenski senzor svetlobne razdalje: Obstaja več načinov uporabe neverjetnega ustvarjanja, kot je ta senzor svetlobne razdalje! Razlog, da sem se tega odločil ustvariti, je bil v razredu kodiranja po šoli z učenci 6. razreda. Študenti delajo s svojimi Sphero Ollies in se učijo, kako