Мазмұны:
- 1 -қадам: BOM
- 2 -қадам: 3D басып шығарылған бөлшектер
- 3 -қадам: сымсыз қуат және қозғалтқышты бекіту
- 4 -қадам: қозғалтқыш/басқару
- 5 -қадам: спираль
- 6 -қадам: спиральды схема
- 7 -қадам: Воксельдер қалай реттелген?
- 8 -қадам: Қосымша ақпарат
Бейне: PropHelix - 3D POV дисплейі: 8 қадам (суреттермен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:25
Адамдар әрқашан голографиялық көріністерді қызықтырды. Мұны істеудің бірнеше әдісі бар.
Менің жобамда жарықдиодты жолақтардың айналатын спиралын қолданамын. Барлығы 144 жарық диоды бар, олар 16 түсті 17280 вокалды көрсете алады. Дауыстар 12 деңгейде дөңгелек орналасады. Жарық диодты тек бір микроконтроллер басқарады. Мен APA102 жарықдиодты қолданғандықтан, маған қосымша драйверлер мен транзисторлар қажет емес. Сондықтан электронды бөлікті құрастыру оңайырақ. Тағы бір артықшылығы - сымсыз электрмен жабдықтау. Сізге щеткалар қажет емес және үйкеліс жоғалмайды.
1 -қадам: BOM
3D басып шығарылған бөліктер үшін келесі қадамды қараңыз
Жетек білігі үшін:
- 4 дана. бұранда M4x40 8 гайкалар мен шайбалармен4ш.
- Қозғалтқышты пластинаға бекітуге арналған M3x15 бұрандасы
- металл/алюминий пластина 1-2мм, 60х80мм немесе қозғалтқышты орнатуға арналған басқа материал
- 3 дана. Қозғалтқышқа жетекті орнатуға арналған M3x15 бұрандасы
-
Қозғалтқышқа арналған үш М3 саңылауы бар щеткасыз қозғалтқыш (білік міндетті емес/қажет емес), моменті көбірек нұсқасы бар.
- ESC 10A немесе одан жоғары, қозғалтқыштың ерекшеліктерін қараңыз
ESC үшін:
Arduino Pro Mini
Түймесі бар кодер (жылдамдықты реттеу үшін)
Ротор үшін
- M5x80 бұрандасы екі жаңғақпен және бірнеше шайбамен
- 1m 144 APA 102 жарық диоды (24 жолақ 6 шт.)
- Электролиттік конденсатор 1000µF 10В
- TLE 4905L Холл сенсоры + магнит
- тартқыш резистор 10k, 1k
- 12В сымсыз зарядтау модулі 5В қуат көзі + радиатор (20х20х20мм), суреттерді қараңыз
- 3 дана. жолақ матрицасы ПХД, 160х100 мм
- Нан тақтасы, микроконтроллер үшін 50x100 мм
- жолақтар ұшып кетпеуі үшін жақсы желім
- жылуды төмендететін түтік
- Қуат көзі 12В 2-3А тұрақты ток
Параллакс пропеллерінің микроконтроллері:
Бұл микроконтроллерден қорықпаңыз, бұл 80 МГц жиілігі бар 8 ядролы қуатты компьютер және arduino сияқты бағдарламалауға/жыпылықтауға оңай! Параллакс сайтында бірнеше тақта бар.
Тағы бір (менің) таңдау - бұл cluso -дан CpuBlade/P8XBlade2, microSD оқу құралы бортта және екілік файлды бағдарламасыз жүктеуге болады!
Пропеллерді және кейбір ардуиндерді бағдарламалау үшін сізге USB -TTL адаптер тақтасы қажет.
Мен қолданған құралдар:
- Пышақ
- дәнекерлеу станциясы мен дәнекерлеу
- үстел бұрғы 4+5 мм бұрғышы
- кестеге арналған қырқу және rasp/файл
- бұрандалы кілт 7+8+10 мм
- алты бұрышты кілт 2, 5мм
- балға + металл пластинадағы қозғалтқыштың тесіктерін белгілеуге арналған орталық соққы
- металл тәрелкені u-тәрізді июге арналған орындық вискасы
- 3D принтер + PLA жіп
- ыстық балқытылған мылтық
- бірнеше қысқыш, бүйірлік кескіш
2 -қадам: 3D басып шығарылған бөлшектер
Мұнда сіз PLA -дан басып шығарған бөліктерді көре аласыз. Аралықтан 12 дана қажет. (Үшінші бөлім). Бұл бөлік жарықдиодты тақталар арасында дұрыс бұрыш жасайды.
3 -қадам: сымсыз қуат және қозғалтқышты бекіту
Бұл қадамда мен сымсыз қосылымды көрсетемін. Бұл катушкалар әдетте ұялы телефондарды зарядтау үшін қолданылады. Кіріс кернеуі 12В, шығыс 5В. Бұл біздің спираль үшін өте қолайлы. Максимум ток шамамен 2А. Жарықдиодты шамдар үшін 10 ватт жеткілікті. Мен светодиодтардың максималды жарықтығын пайдаланбаймын және барлық жарық диодтарын бір уақытта қоспаймын.
МАҢЫЗДЫ бір нәрсе, ПХД негізгі катушкасы үшін радиаторды қолданыңыз, себебі ол қатты қызып жатыр! Мен радиаторды салқындату үшін кішкене желдеткішті қолданамын.
Көріп отырғаныңыздай, мен моторды монтаждау үшін алдын ала дайындалған металл табақшаны қолданамын, бірақ сонымен қатар (alu) табақшасын бүгуге болады. Үстіңгі жағы үшін шамамен 60x60 мм, ал бүйірлік панельдер үшін 10x60 мм пайдаланыңыз. Сонымен қатар мен пластинаны ауыр ағаш блокқа жаптым.
4 -қадам: қозғалтқыш/басқару
Қозғалтқышты басқару схемасы. Мен жылдамдықты кодтаушы мен іске қосу/тоқтату түймесі бар arduino қолданамын. Ардуино эскизі де бекітілген. Arduino бағдарламалау үшін нұсқаулықтағы бірнеше нұсқауларды қараңыз:-)
Қылқаламсыз қозғалтқыш - бұл 50г шағын түрі. Мен сәл үлкенірек қозғалтқышты ұсынамын.
5 -қадам: спираль
12 лентадан/вербордан жасалған, ортасында 5 мм тесік бұрғыланады. Артқы жағында кемінде 4 мыс жолағы бар екеніне көз жеткізіңіз. Сыртқы мыс жолақтары жарықдиодты жолақтарды қуаттандыру үшін қолданылады. Ішкі мыс жолақтары DATA мен CLOCK үшін және екі жаққа бөлінген. Тақтаның бір жағы жұп, ал екінші жағы - пикселдердің тақ жағы. Барлығы 4 топ және 36 жарық диоды бар. Бұл 36 жарықдиодты бірінші 6 деңгейде 6 бірлікке бөлінеді. Сонымен жұп/тақ және жоғарғы/төменгі топ бар.
6 -қадам: спиральды схема
Схемада ескі және үлкен фритингтік MCU тақтасы қолданылады, себебі мен жаңа/қазіргі пропеллерлік тақталардың фритинг үлгілерін таппаймын.
Жарықдиодты басқару үшін мен Параллакстың пропеллерлік микроконтроллерін қолданамын. 6x6 = 36 жарықдиодты микроконтроллердің екі түйреуі. Сонымен, олар жоғарыдан 4 жарықдиодты топ (схемалық):
- жұп/төменгі
- тақ/төменгі
- тақ/жоғарғы
- жұп/жоғарғы
Бағдарламалық жасақтама бекітілген, пропеллерлік микроконтроллерді бағдарламалау бойынша менің алдыңғы нұсқаулықты қараңыз (4 -қадам).
7 -қадам: Воксельдер қалай реттелген?
Бұл парақта сіз вокалдардың қалай реттелгенін көре аласыз.
Бір айналымға 120 кадр шығарылады. Әр кадр 12x12 = 144 вокселден тұрады, бұл бізге 120x144 = 17280 вокселдерді береді. Әр Voxel түсі үшін 4 бит алады, сондықтан бізге 8640 байт коч қажет.
8 -қадам: Қосымша ақпарат
Спиральдың сағат тіліне қарсы айналатынына көз жеткізіңіз!
Айналмас бұрын спиралды қарсы салмақпен теңестіру өте маңызды. «Ұшып кетуі» мүмкін бөлшектер үшін қорғаныш көзілдірік пен желімнің көп мөлшерін қолданыңыз.
«Шеткі шеттер» арасындағы қашықтық 21 мм (егер тақтада 160 мм болса), періште: 15 градус
Жаңартулар:
- (2 мамыр, 2017 ж.), Сипаттамасы бар кейбір фотосуреттерді өңдеңіз
- (3 мамыр, 2017 ж.), Қадамды қосыңыз: Дауыстар қалай реттеледі
2017 жылғы микроконтроллер байқауында екінші орын
Ұсынылған:
Digilog_Bike POV дисплейі: 14 қадам
Digilog_Bike POV дисплейі: DigilogDigital + AnalogDigital аналогтық POVPersistance Of VisualA -ға сәйкес келеді, сонымен қатар артқы бейне дисплейі ретінде белгілі, егер жоғары жылдамдықпен шайқалса, сурет қалады. Бірақ, шын мәнінде, ол бірнеше беттерге қарайды
Барлығын басқаратын бір POV дисплейі: 10 қадам (суреттермен)
Бір POV дисплейі оларды басқарады! Оларды қарау қызықты ғана емес, сонымен қатар оларды дамытуда үлкен сынақ. Бұл нағыз пәнаралық тапсырма. Сізге көптеген дағдылар қажет: механикалық, электронды, бағдарламалау және
POV велосипедінің дисплейі - ESP8266 + APA102: 7 қадам (суреттермен)
POV велосипедінің дисплейі - ESP8266 + APA102: ** ЕСКЕРТУ ** Бұл нұсқаулық магистрлік диссертациямның бөлігі болды және кез келген жағдайда аяқталды. Менде қазір жұмыс кеңістігі жоқ, сондықтан мен тестілеу мен құрастыру үшін тиісті орын алғанға дейін оны аяқтай алмаймын
Arduino мен TFT дисплейі арқылы нақты уақытты қалай жасауға болады - 3,5 дюймдік TFT дисплейі бар Arduino Mega RTC: 4 қадам
Arduino мен TFT дисплейі көмегімен нақты уақытты қалай жасауға болады | 3,5 дюймдік TFT дисплейі бар Arduino Mega RTC: Менің Youtube каналыма кіріңіз. Кіріспе:- Бұл жазбада мен 3,5 дюймдік TFT сенсорлы СКД, Arduino Mega көмегімен «Нақты уақыттағы сағат» жасаймын. 2560 және DS3231 RTC модулі… .Бастамас бұрын… бейнесін менің YouTube каналымнан қараңыз .. Ескерту:- Егер сіз Arduin қолдансаңыз
Arduino Wireless Power POV дисплейі: 6 қадам (суреттермен)
Arduino Wireless Power POV дисплейі: Мен бұл кішкентай құрылғыны алғаш көрген кезде маған бірден ұнады. Мен жеке POV жасауды шештім. Мен көптеген бейнелерді қарадым және кейбір негізгі мәселелерді түсіндім. Микроконтроллердің қоректенуі ең үлкен болды. Айналмалы батарея немесе жылжымалы коммутат