Kazalo:
- Korak: Video navodila
- Korak: Potrebovali boste …
- 3. korak: Tiskanje 3D datotek
- 4. korak: Namestitev motorja
- 5. korak: Namestitev ročice vedra
- Korak 6: Priključite drugi konec "roke" in sestavite "mejno ročico"
- Korak 7: Namestite gonilnik motorja
- 8. korak: Namestite ohišje elektronike
- 9. korak: Pripravite Arduino
- 10. korak: Dajte mu nekaj moči
- 11. korak: Priključite motor
- Korak: Povežite Arduino in gonilnik motorja
- Korak: Stikalna stikala
- Korak 14: Umerite stikala za stik
- Korak 15: Priključite modul Bluetooth
- Korak 16: Arduino priključite na napajanje iz baterije
- Korak 17: Priprava sklopa šobe
- 18. korak: Namestitev 'Šobe 1' - Nizka megla
- Korak 19: Namestitev 'Šobe 2' - vulkanskega meglenca z LED diodami
- 20. korak: Namestite pokrov
- 21. korak: Povežite telefon prek povezave Bluetooth
- Korak: Dodajte suhi led in zabavo
Video: Vrhunski stroj za meglo s suhim ledom - Bluetooth, krmiljen z baterijo in 3D natisnjen .: 22 korakov (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04
Pred kratkim sem za nekaj gledaliških učinkov za lokalno predstavo potreboval stroj Dry Ice. Naš proračun se ne bi raztezal na najem poklicnega, zato sem namesto tega zgradil to. Večinoma je 3D -tiskan, daljinsko upravljan prek bluetootha, prenosni na baterije in vključuje LED za zabaven učinek. Lahko ustvarite celo svojo šobo za ustvarjanje različnih vzorcev megle. Vključil sem dve lastni zasnovi šob, ki jih lahko poskusite.
Odlično deluje kot odrski učinek in bo hit na vseh zabavah za noč čarovnic.
Če vam je všeč ta Instructable, razmislite o glasovanju zanj na tekmovanju Halloween. Gumb za glasovanje je na koncu članka. Hvala vam.:)
Korak: Video navodila
Če želite spremljati video z navodili, sem ustvaril videoposnetek, ki si ga lahko ogledate. Odlično je tudi, če želite videti, kakšen je ta stroj - pokažem obe vrsti šob, ki sem jih oblikoval na začetku videoposnetka.
Pisna navodila in fotografije sledijo zdaj …
Korak: Potrebovali boste …
Seveda boste potrebovali nekaj zalog, da boste sami izdelali. Tu je seznam teh predmetov in povezave, do katerih jih lahko najdete na Amazonu:
■ Elegoo Arduino Nano (x1):
■ Gonilnik motorja L298N (x1):
■ 8 držalo za baterije AA (x1):
■ AA baterije (x8):
■ Mini plošča (x1):
■ 12V enosmerni motor (x1):
■ Modul Bluetooth HM10 (x1):
■ Stikala za stik (x2):
■ Držalo za pisalne potrebščine (x1):
■ Matice in vijaki -:
■ Žica:
■ PLA nitka:
■ Plastični vsebnik (x1): https://geni.us/PlasticContainer Ta, ki sem ga uporabil, je meril približno 20 cm v širino, 20 cm v širino in 27 cm v višino.
To je nekaj mojih najljubših orodij, ki jih uporabljam in jih priporočam:
■ Pištola za lepilo na baterije:
■ Boschev gonilnik za bit:
Za 3D natisnjene dele potrebujete tudi 3D tiskalnik. Morda pa boste pri roki z lesom ali kovino in boste lahko sami izdelali svoje dele, namesto da jih 3D -tiskate.
Ko končate gradnjo projekta, boste potrebovali tudi nekaj suhega ledu. Na kratko opozorilo:
Suh led je izredno hladen in vas opeče, če se dotakne vaše gole kože. Upoštevajte vsa varnostna navodila, ki vam jih je ponudil vaš dobavitelj suhega ledu, in zabavali se boste, ne da bi morali kogar koli peljati v A&E
3. korak: Tiskanje 3D datotek
Za ta projekt boste morali natisniti več delov. Najdete jih na moji strani Thingiverse:
Odtisi so:
- Dry_Ice_Arms. STL To sem natisnil v PLA s 60% polnilom, tako da lahko dlje vzdrži hladne in vroče temperature. Uporabil sem višino sloja 0,2 mm in nosilce, saj ta odtis vključuje del, ki je podoben gimbalu za tiskanje na mestu.
- Electronics_Holer _-_ Top. STL Natisnjeno v PLA. Višina sloja pri tem delu ni tako pomembna ali odstotek polnjenja.
- Electronics_Holer _-_ Bottom. STL Natisnjeno v PLA. Višina plasti ali odstotek napolnjenosti pri tem delu niso tako pomembni.
- Limit_Arm. STL Enako kot zgoraj.
O tiskanju šob bomo govorili kasneje v tem priročniku, ko pridemo do dela o njihovem sestavljanju.
Ko natisnete suho ledeno roko, boste potrebovali nekaj minut, da previdno odstranite podporni material.
4. korak: Namestitev motorja
Za ta korak pripravite:
- Vrtalnik in 8 mm sveder
- Marker pisalo
- Vijaki M3 x 6 (x4)
Pisalni material/peresnik postavite v roke, ki smo jih pravkar natisnili. Spustite to v posodo in nato označite na strani, kjer moramo izvrtati luknjo, da se roka lahko premika navzgor in navzdol, ne da bi trčila v preostali del posode. Na nasprotni strani posode naredite še eno oznako.
Obe znamki izvrtajte z 8 mm svedrom.
Motor dvignite na eno stran posode in nato povlecite, kamor potrebujemo luknje za vijake, da lahko motor namestimo. Spet izvrtajte te štiri oznake, vendar tokrat uporabite 3 -milimetrski sveder.
Za pritrditev motorja uporabite štiri vijake M3 x 6.
5. korak: Namestitev ročice vedra
Za ta korak pripravite:
- M3 Matica
- Vijak M3 x 6
Z majhnim imbus ključem ali podobnim vstavite matico M3 v držalo tik znotraj oblikovane odprtine na enem koncu roke. Nato skozi luknjo, vzporedno s to, vstavite vijak M3 x 6. Vijak privijte, dokler matice ne potegne trdno v vdolbino, nato pa še enkrat odvijte vijak - ne do konca, ravno toliko, da skozi oblikovano luknjo ne vidimo več njegove dolžine z navojem.
Ko to storite, ga lahko potisnete čez gred motorja. Poskrbite, da se ravno ploskev gredi motorja ujema s tem, kjer sta naša matica in vijak. Vijak rahlo privijte ob ravno površino na gredi, pri tem pazite, da ga ne zategnete preveč, da ne poškodujete našega 3D tiska.
Korak 6: Priključite drugi konec "roke" in sestavite "mejno ročico"
Za ta korak pripravite:
- Dolg vijak M6 (uporabil sem 40 mm)
- Matice M6 (x2)
- 3D tiskana mejna ročica
Vzemite dolg vijak M6 in ga privijte z notranje strani roke žlice, dokler se navoj ne pojavi na zunanji strani, nato vstavite eno od matic M6 v vijak, preden ga še naprej privijte skozi 3D tisk in to matico, dokler ne preide kolikor je mogoče skozi tisk in ven skozi glavno plastično posodo. (Če niste prepričani, kaj poskušam razložiti, preverite zgornjo sliko).
Zdaj lahko vzamemo 3D natisnjeno 'mejno ročico' in vanjo pritrdimo preostalo matico M6. Zaenkrat lahko to privijete na konec matice M6, kjer štrli skozi posodo. Malo kasneje bomo o tem naredili še nekaj.
Korak 7: Namestite gonilnik motorja
Za ta korak boste potrebovali:
- 3D tiskano ohišje za elektroniko
- ploščo gonilnika motorja L298N
- vsaj dva vijaka M3 x 6
Vozniško ploščo motorja postavite na štiri dvignjene stojala v spodnjem desnem kotu ohišja elektronike in jo nato z luknjami v štirih vogalih pritrdite z najmanj dvema vijakoma. tem navodilu bo lažje slediti. Pomembno je tudi, ker je pokrov zasnovan tako, da voznika motorja prilagodi le v tej usmeritvi.
8. korak: Namestite ohišje elektronike
Za ta korak pripravite:
- 3 mm sveder
- Marker pisalo
- Vijaki M3 x 6 (x2)
- Podložka M3 (x2)
- Matica M3 (x2)
Ponudite ohišje elektronike (del, ki smo mu pravkar dodali gonilnik motorja) na zadnji strani posode blizu vrha. S peresom označite, kje moramo izvrtati dve luknji, da jo pritrdimo skozi jezičke na vrhu.
Ti dve označeni točki izvrtajte s 3 mm svedrom.
Uporabite dva vijaka M3 x 6, dve podložki M3 in dve matici M3, da to pritrdite s celicami, ki smo jih pravkar ustvarili.
9. korak: Pripravite Arduino
Za ta korak boste potrebovali:
- Arduino Nano
- Samolepilna mini plošča
- USB kabel
- Arduino IDE na osebnem računalniku
- Koda za projekt, ki jo lahko prenesete tukaj:
diymachines.co.uk/projects/bluetooth-contr…
Arduino namestite na ploščo. Ne morete ga namestiti na sredino, vendar je to v redu, postavite ga tako, da ima stran s 5V priključkom tri rezervne luknje na plošči in da ima druga stran dve rezervni luknji.
Odprite kodo za projekt v Arduino IDE in se prepričajte, da imate izbrano vrsto plošče 'Arduino Nano'. procesor je "ATmega328P" in preverite, ali imate pravo serijsko povezavo.
Zdaj lahko svojo kodo naložite v Arduino Nano. Ko to storite, odstranite kabel USB iz Arduina.
Odlepite samolepilno podlago in jo potisnite na mesto na sredini ohišja elektronike.
10. korak: Dajte mu nekaj moči
Za ta korak pripravite:
- Žice
- AA baterije (x8)
- Nosilec baterije
- Izolacijski trak
Preden lahko povežemo nosilec akumulatorja, bomo morali podaljšati žice, ki prihajajo iz njega, dokler ne pridejo do priključka plošč gonilnikov motorja, kot je prikazano na prvi fotografiji zgoraj. Preveriti boste morali, koliko žice (če sploh) potrebujete. Mojemu sem dodal približno 7 cm.
Ko to storite, dodajte AA baterije v držalo in izolirajte spajkalne spoje, potem ko podaljšate žico, saj ne želimo, da bi se vezje samo prekinilo.
Uporabite nekaj vročega lepila ali podobno, da držalo baterije pritrdite na držalo za elektroniko. Pazite, da ga prilepite tako, da lahko še vedno odprete pokrov nosilca baterije.
Nato lahko vzamemo kable navzdol s strani nosilca akumulatorja, preko vrha gonilnika motorja in vstavimo pozitivno žico v vrh treh sponk na plošči gonilnika motorja (VCC), negativno pa v sredino treh (tla).
11. korak: Priključite motor
Tako kot pri napajalnih vodih boste za naslednji korak morda morali podaljšati kable, ki prihajajo iz vašega motorja.
Bele in rdeče kable, ki prihajajo iz motorja, je treba navojiti skozi luknjo na strani ohišja, ki je najbližja vozniku motorja. Rdeča žica je priključena na terminal v zgornjem levem kotu, bela žica pa na zgornji desni priključek. (Ta par priključnih sponk je označen kot "Motor A" na L298N).
Preostale štiri barvne žice niso potrebne, zato jih lahko po želji odstranite.
Korak: Povežite Arduino in gonilnik motorja
Za ta korak pripravite:
Žice in ali mostični vodi
To je zelo preprost korak. Moramo povezati vse ozemljitve skupaj, zato med ozemljitveno sponko na plošči motornega motorja dodajte kratko dolžino žice (enako, na kar je priključen akumulator), nato pa drugi konec žice vstavite v ozemljitveni priključek na mizo.
Prav tako lahko hitro odstranimo mostiček pod 5V priključkom na gonilniku motorja.
Z žico priključite "Enable A" od ščita motorja do Digital 11 na Arduinu. Od "Vhoda 1" na ščitniku motorja do Digital 9 na Arduinu in končno od "Vhoda 2" do Digital 8 na Arduinu.
Če imena fotografij ali žebljičkov niso dovolj jasna, sem priložila tudi svoj domači diagram ožičenja.:)
Korak: Stikalna stikala
Za ta korak pripravite:
- Kontaktna stikala (x2)
- Žica
Zdaj moramo spajati nekaj žice na stična stikala. Žica mora biti dovolj dolga, da gre od končne lokacije kontaktnih stikal blizu "mejne ročice" vse do ohišja in nazaj do Arduino Nano.
Vsakemu sem naredil približno 25 cm, nato pa sem jih potem, ko je bilo vse na mestu, skrajšal na krajšo dolžino.
Žice je treba priključiti na osrednji zatič na kontaktnem stikalu in zatič pod njim, kjer se kontaktna roka stika s plastičnim ohišjem - prosimo, da ponovno pojasnite zgornje fotografije.
Ko končate spajkanje, vstavite vse štiri žice skozi stran ohišja.
Priključite eno žico iz vsakega stikala na ozemljitev. Preostala žica iz enega stikala lahko preide na Digital 3, nato pa žica na drugem stikalu preide v Digital 4.
Korak 14: Umerite stikala za stik
Ponovno povežite svoj Arduino z računalnikom prek USB -ja in odprite Arduino IDE. Odprite serijski monitor in se prepričajte, da je hitrost prenosa 9600. Zdaj bomo namestili naša končna stikala.
Rahlo odvijte matico z roko in nanesite nekaj lepila na gred vijaka, nato pa privijte vijak nazaj, da zagotovite, da se roka nastavi v enak položaj kot 3D -tisk v vsebniku.
Vklopite napajanje iz baterij AA.
Sedaj, ko je v vašem 3D tiskanem delu nazaj nameščeno držalo, lahko preko serijskega monitorja Arduino pošljemo veliko črko "D", da rahlo spustimo roko. Spuščati ga želite še naprej, dokler se nepremično držalo ne more prosto vrteti, ne da bi trčilo v 3D natisnjene dele.
Zdaj nanesite nekaj lepila na stikalo za stike, ki je priključeno na Digital 4 na Arduinu. To želite potisniti na mesta, kjer je stikalo za stike v položaju trenutni položaj.
Lahko preverite, ali to stikalo deluje, tako da preko serijskega monitorja pošljete veliko črko 'D', da spustite vsebnik, nato pa nekaj velikih 'U' za 'gor'. Posoda se mora ustaviti, ko zadene stikalo za stike.
Zdaj za spodnje mejno stikalo ponovno pošljite veliko črko 'D' navzdol, dokler se kontejner za pisalne potrebščine ne dotakne samo dna posode.
To je položaj, kjer boste želeli lepiti drugo stikalo. Ne pozabite, da želite stik stikala že pritisniti, ko ga prilepite na ročico. Ponovno preizkusite to stikalo, tako kot prejšnje.
Sedaj boste morda tako kot jaz ugotovili, da imate nekaj presežka žice. lahko skrajšate te žice in to vam bo pomagalo pospraviti vašo elektroniko.
Korak 15: Priključite modul Bluetooth
Za ta korak pripravite:
- Bluetooth modul HM10
- 6 cm dolžine žice (x4)
Vzemite modul bluetooth in spajkajte štiri žice dolžine 6 cm na vsako od štirih nog.
- Priključite žico iz VCC na modulu bluetooth na 3.3v na Arduino Nano.
- Ozemljitvena žica lahko gre v ozemljitveno povezavo.
- Žica, ki prihaja iz Transmita na modulu bluetooth, želi iti do sprejemnika na Nano.
- Sprejemna žica iz modula HM10 želi iti do oddajne povezave na Arduino Nano.
Previdno upognite žice na modulu bluetooth in ga namestite na svoje mesto.
Korak 16: Arduino priključite na napajanje iz baterije
Zdaj lahko Arduino priključimo na baterijo. To bomo storili prek 5 -voltnega izhoda na plošči motorja, saj naše baterije zagotavljajo približno 12 voltov, če jih priključimo neposredno nanje.
Dodajte 5 -kratni kabel med 5V povezavo na gonilniku motorja (spodnji del treh sponk skupaj) na 5V pin na Arduinu. Na fotografiji imam prst rdečo žico.
Če ste to storili pravilno, naj ob vklopu akumulatorja na gonilniku motorja, modulu nano in bluetooth zasvetijo LED.:)
Korak 17: Priprava sklopa šobe
Za ta korak pripravite:
- Pokrov posode
- Marker pisalo
- Škarje
- Natisnjena je ena od dveh možnosti šob
Obstajata dve različni šobi, ki vam bom pokazal, kako sestaviti.
"Šoba 1" je tista, ki je prikazana na zgornjem belem pokrovu. Odličen je za ustvarjanje debele talne megle.
'Šoba 2' je tista, ki je prikazana v zelenem pokrovu. Ta deluje bolj kot vulkan in meglo meče navzgor. Ima tudi vgrajene LED diode, ki vam omogočajo, da osvetlite meglo.
Za oba moramo pokrov pripraviti na enak način, zato vam bom to razložil v tem koraku in potem, če želite narediti "šobo 1", nadaljujte na naslednji korak, če pa želite "šobo 2", pa preskočite naslednji korak.
Seveda lahko vedno naredite oboje in jih enostavno zamenjate.
Vzemite eno od natisnjenih šob in jo položite na pokrov. Označite, kje so štirje vogali. Odstranite natisnjeno šobo in naredite še en niz točk približno 1 cm znotraj prvih štirih.
Med temi pikami narišite črte in nato izrežite nastali kvadrat.
18. korak: Namestitev 'Šobe 1' - Nizka megla
Če še niste, natisnite šobo. Mojo sem natisnil na višini plasti 0,2 mm, na njeni strani s podporo samo na gradbeni plošči. Dodal sem tudi rob, ki je pomagal, da se tisk drži na tiskalni postelji.
Odstranite nosilce in nato dodajte nekaj topilnega lepila po robovih zgornje strani. Ta se nato lahko spusti skozi luknjo v pokrovu s spodnje strani.
To je to za to šobo. Rekel sem, da je zelo preprosto.:)
Korak 19: Namestitev 'Šobe 2' - vulkanskega meglenca z LED diodami
Za ta korak boste potrebovali:
- Žice
- Prstan "neopikslov"
- 3D natisnjena šoba
Če tega še niste storili, natisnite del za to šobo. Tokrat sem ga natisnila pokonci brez potrebe po podpori ali robu.
Spajkajte žico dolge dolžine (svojo sem naredil dolžino 40 cm in jo kasneje skrajšal, ko sem natančno določil, koliko je bilo potrebno, da sem dosegel Arduino Nano) na vsakega od naslednjih zatičev:
- PWR (moč - lahko se imenuje tudi VCC)
- GND (zemlja)
- IN (digitalni vhod - lahko tudi DIN)
Vse tri žice se lahko spustijo skozi zgornji del šobe in nato nazaj skozi majhne luknjice na dnu tiska. Na zadnjo stran LED dodajte nekaj vročega taline ali podobnega lepila in jih nato trdno potisnite v držalo, kot je prikazano zgoraj.
Ko to storite, dodajte še eno „blobo“lepila tja, kjer žica prehaja od znotraj tiska do zunaj tiska. To je samo zato, da preprečimo, da bi megla iz te luknje. Za povezovanje žic lahko uporabite tudi nekaj kosov izolacijskega traku, da bo vse urejeno.
Kot prej dodajte nekaj topilnega lepila okoli zgornje strani odtisa, ki ga prenesite skozi luknjo v pokrovu s spodnje strani. Prepričajte se, da so žice za LED tudi na zgornji strani pokrova.
Pokrov pritrdite na vrh posode in žice spustite po levi strani nosilca baterije. Žica, ki prihaja iz digitalne gostilne na vaših LED diodah, želi biti priključena na pin D6 na Arduinu, VCC pa na 5V in GND na ozemljitveni zatič.
20. korak: Namestite pokrov
Za ta korak pripravite:
- 3D natisnjen pokrov
- Vijaki M3 x 6 (x3)
Pokrov sem natisnil na višini plasti 0,2 mm, nobene opore in robovi niso potrebni.
Zdaj lahko pokrov namestimo na ohišje elektronike.
S tremi vijaki M3 x 6 pritrdite pokrov.
21. korak: Povežite telefon prek povezave Bluetooth
Zdaj, če se želite povezati s strojem za suhi led preko bluetootha, morate prenesti aplikacijo v telefon. Uporabljam napravo Apple in sem naložil aplikacijo z imenom 'HM10 Bluetooth Serial'. Če še nimate aplikacije, v trgovini z aplikacijami poiščite »HM10 Bluetooth« in morali bi najti nekaj za pošiljanje serijskih ukazov drugega bluetootha na vaš Arduino.
Za vsak ukaz morate samo poslati en sam veliki znak.
- Pošljite "U", da posodo premaknete navzgor
- Pošljite "D", da premaknete posodo navzdol.
Nato za nadzor LED, ki jih lahko pošljete
- 'R' za rdečo
- 'B' za modro
- 'G' za zeleno
- 'W' za belo
- 'O' za izklop LED.
Korak: Dodajte suhi led in zabavo
Za ta korak pripravite:
- Topla voda
- Suhi led
Na dno posode dodajte veliko vroče (vendar ne vrele vode). Nato nepremično posodo napolnite s suhim ledom.
Dodajte pokrov z izbrano šobo in se nato povežite z novim strojem za suhi led na telefonu prek Bluetootha.
Ko ste povezani, lahko pošljete posamezne velike črke za nadzor. Tu je opomnik na junake:
Pošljite 'U' za premik vsebnika navzgor Pošljite 'D' za premik zabojnika navzdol.
Nato za nadzor LED lahko pošljete "R" za rdečo, "B" za modro, "G" za zeleno, "W" za belo ali "O" za izklop LED.
Uživajte in bodite previdni pri ravnanju s suhim ledom.:)
Hvala, ker ste si ogledali mojo vadnico. Upam, da ste uživali v tem projektu. Če imate v mislih, da si ogledate še nekatere druge moje projekte, se ne pozabite naročiti na DIY stroje tukaj in YouTube in ta projekt delite z vsemi, ki jih poznate, ki bi morda želeli zgraditi svojega.
Sicer pa do naslednjega prižge zaenkrat!
Naročite se na moj Youtube kanal:
Podprite me na Patreonu::
FACEBOOK:
Podprvak na tekmovanju Halloween 2019
Priporočena:
Vrhunski stroj za pivski pong - PongMate CyberCannon Mark III: 6 korakov (s slikami)
Vrhunski stroj za pivski pong - PongMate CyberCannon Mark III: Uvod PongMate CyberCannon Mark III je najnovejša in najnaprednejša tehnologija pivskega ponga, ki je bila kdaj koli prodana javnosti. Z novim CyberCannonom lahko vsaka oseba postane najbolj prestrašen igralec pri mizi za pivski pong. Kako je s tem
Enostavno spremenite baterijo z zavihkom Android z baterijo 18650 LiPo: 5 korakov
Enostavno spremenite baterijo z zavihkom Android z baterijo 18650 LiPo: V tem navodilu bomo videli, kako spremeniti stari zavihek Android, katerega baterija je bila prazna z baterijo 18650 LiPo. Izjava o omejitvi odgovornosti: LiPo (litij -polimerne) baterije so znane po gorenju/eksploziji, če ni ustrezno poskrbljeno. Delo z litijem
Stroj za meglo na baterije: 5 korakov (s slikami)
Stroj za meglo z baterijskim napajanjem: Za prihajajoči projekt sem potreboval majhen stroj za meglo na baterije. Megleniki na električno omrežje sploh niso dragi (~ 40 USD). Toda prenosni prenosnik na baterije je iz razlogov, ki jih ne razumem, ogromnih 800 USD (ali celo 1850 USD!). Obstajajo va
Kako spajkati z baterijo AA in avtomobilsko baterijo: 8 korakov
Kako spajkati z baterijo AA in avtomobilsko baterijo: Potrebovali boste avtomobilsko baterijo, baterijo AA, kable za preskok in spajkanje. Če se s spajkanjem dotaknete ogljikove palice iz baterije AA, se vezje zapre - ta proizvaja toploto (& svetlobo!), Ki spajk topi. Zanimivo je, da je toplota lokalizirana na
Kako uporabljati baterijo Nokia Bl-5c kot svojo gensko baterijo Htc: 10 korakov
Kako uporabljati baterijo Nokia Bl-5c kot svojo Htc gensko baterijo: fantje, to je moja prva vadnica … zato me prosim potrpite;) moj 2-letni gen je potreboval menjavo baterije, saj bi lahko naredil rezervno le 15 minut. … in nova baterija je stala okrog 1000 INR ….. med mojimi odpadki sem našel mobilni telefon nokia, ki sem