Satura rādītājs:
- Piegādes
- 1. darbība: mērījumi/prototipēšana
- 2. darbība: mikrokontrollera kods
- 3. solis: ķēde
- 4. darbība. Darbs ar optisko šķiedru audumu
- 5. solis: optisko šķiedru audums: griešanas metode
- 6. darbība. Optisko šķiedru audums: salocīšanas metode
- 7. solis: [pēc izvēles] Šķiedru optikas slīpēšana
- 8. solis: auduma siksnu izgatavošana
- 9. darbība. Pabeigt + komentāri
Video: Apgaismojuma apavu stiprinājumi: 9 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53
Tie ir apavu stiprinājumi, kas nosaka apkārtējās gaismas daudzumu un iedegas vājā apgaismojumā, lai padarītu valkātāju redzamāku citiem! Tie ir ideāli piemēroti pastaigām ārā naktī neatkarīgi no tā, vai skrienat, dodaties uz pārtikas preču veikalu vai pastaigājat savu suni. Tie ir arī paredzēti regulēšanai, tāpēc tos var valkāt vairāki cilvēki, un jūs varat tos novietot uz dažādiem apaviem.
Pirms izmēģināt, es iesaku izlasīt visu šo lietu un manas piezīmes/komentārus beigās; Es domāju, ka ir daudz uzlabojumu, ko varētu veikt.
Piegādes
Audums siksnām
Optiskās šķiedras audums apgaismotajai daļai
Mikro: bits vai cits mikrokontrolleris (viens katrai apavai)
Īpaši spilgtas gaismas diodes (viena katrai kurpei)
Apkārtējās gaismas sensori (viens katrai kurpei)
Elektriskais vads
Velcro
Elektriskā lente
Vai nu vairāk lentes, vai termiski saraušanās caurules
Lai saliktu lietas:
Lodāmurs un lodēt
Šujmašīna un diegi
1. darbība: mērījumi/prototipēšana
Veiciet mērījumus ap potīti un pēdas arku, lai iegūtu priekšstatu par izmēriem, kas jums nepieciešami šim projektam. Šādi izskatījās mans prototips; kā redzat, es padarīju sloksni pa pēdas arku pārāk īsu. Es mēģināju to labot savai galīgajai versijai.
2. darbība: mikrokontrollera kods
Lai sāktu, pārbaudiet apkārtējās gaismas sensora diapazonu un to, kā tas reaģē uz dažādiem gaismas līmeņiem. Jūs vēlaties to pievienot kā analogo ieeju, lai iegūtu vērtību diapazonu, nevis tikai 1 vai 0.
Labākais veids, kā to izdarīt, ir atkarīgs no tā, kādu mikrokontrolleri izmantojat. Ja izmantojat Arduino vai kaut ko līdzīgu, izvadi var pārsūtīt uz datora konsoli, bet, ja izmantojat micro: bit, izejas displejs var būt tikai micro: bit LED masīvā. Tomēr būtībā jūs vienkārši vēlaties iegūt apkārtējā apgaismojuma sensora vērtību un to kaut kur izvadīt, lai pārbaudītu, kādas vērtības tas dod vājā apgaismojumā.
Manējais deva aptuveni 30-100 vājā apgaismojumā un mazāk nekā 30 bez gaismas. Izmantojiet iegūtās vērtības, lai kalibrētu, kad un cik daudz ieslēdzat LED.
Faktiskajam kodam vēlaties kartēt vērtības no gaismas sensora līdz vērtībām līdz gaismas diodei. Pārliecinieties, vai jūsu gaismas diode ir pievienota arī kā analogā izeja, lai jūs varētu mainīt spilgtumu. (ja vēlaties to ieslēgt/izslēgt un nemainīt spilgtumu, varat to pievienot kā digitālo izeju.)
Ja ir pārāk daudz gaismas (man virs 100), izvadiet gaismas diode 0 (bez gaismas).
Ja nav gaismas (man zem 30), izvadiet gaismas diodei 1023 (spilgta gaisma).
Ja gaisma ir starp šīm divām vērtībām, izmantojiet kartes funkciju, lai apkārtējās gaismas spilgtumu saistītu ar gaismas diodes spilgtumu. Vājai apkārtējai gaismai jāattiecas uz spilgtu LED gaismu, bet spilgtai apkārtējai gaismai - uz vāju LED gaismu. Es arī ieteiktu izmantot grīdas funkciju ap kartes funkciju, jo kartes funkcija, visticamāk, sniegs jums daudz lielāku precizitāti, nekā jums patiešām ir nepieciešams.
Galu galā mans kods izskatījās šādi. Es izmantoju micro: bit un javascript. Atkarībā no apkārtējās gaismas sensora, mikrokontrollera un vēlmēm jūsu kods var izskatīties nedaudz savādāk.
ļaujiet n = 0basic.forever (function () {
ļaujiet a = pins.analogReadPin (AnalogPin. P1)
// Zemāks skaitlis -> Tumšāks // Augstāks skaitlis -> Gaišāks
ja (a> 100) {// spilgti
n = 0
} cits, ja (a <30) {// tumšs
n = 1023
} cits {// pa vidu
n = Matemātikas grīda (pins.map (a, 30, 100, 1024, 0)) // karte no 30 līdz 1024 un no 100 līdz 0
}
pins.analogWritePin (AnalogPin. P0, n)
//basic.showNumber(n)
})
3. solis: ķēde
Vispirms sadaliet zemi uz diviem vadiem. (Tas ir tāpēc, ka gan LED, gan gaismas sensoram ir jāpievienojas zemei.)
Pievienojiet gaismas diodi 0 tapai (vai jebkurai citai tapai, kurai vajadzētu izvadīt jaudu) un vienam no zemējuma vadiem.
Pievienojiet gaismas sensoru 1. kontaktam (vai jebkurai citai tapai, kas nolasa tā ievadi), 3 V un citam zemējuma vadam saskaņā ar gaismas sensora norādījumiem.
Es iesaku šos savienojumus veikt, lodējot kopā vadus, lai tie būtu pastāvīgāki. Tomēr esiet piesardzīgs, vēlāk ievietojot ķēdi siksnās; locītavas var salūzt.
Kad ķēde ir pielodēta, pārbaudiet to tumšā mājas zonā, lai pārliecinātos, ka tā joprojām darbojas.
4. darbība. Darbs ar optisko šķiedru audumu
Optisko šķiedru audumam jābūt savienotam ar gaismas diodi. Ideālā gadījumā audums ir ideāla izmēra, bet, ja tā nav, jums ir divas iespējas: sagrieziet to vai salieciet, lai tas būtu piemērots.
Es personīgi dodu priekšroku to salocīšanai, bet es sīkāk aprakstīšu abas metodes un to plusus/mīnusus.
5. solis: optisko šķiedru audums: griešanas metode
Izgrieziet audumu nedaudz lielāku par vēlamo platumu. Tam ir tendence sabojāties gar sāniem, tāpēc jūs, iespējams, vēlaties to apvilkt, tiklīdz varat- iespējams, vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir seržants, taču, lai to pabeigtu, varat arī salocīt kādu malu. Es neiesaku izmēģināt velmēto apakšmalu. (Es atstāju malu neapstrādātu, un, strādājot pie tā, tā nodilst pāri divām šķiedrām.)
Uzmanīgi sagrieziet starp divām šķiedrām, līdz nokļūstat saišķī augšpusē, un atdaliet to divos saišķos, nogriežot metālu, kas saista šķiedras kopā. Kad esat to atdalījis, šķiedras ir jāsavieno atkārtoti. Manuprāt, šī… ir visgrūtākā projekta daļa.
Lai atkārtoti saista šķiedras, šķiet, ka vairums avotu iesaka pārvilkt termiski sarūkošās caurules virs šķiedrām un uzmanīgi tās sarukt. Problēma ir tā, ka jums jābūt ļoti uzmanīgam un ļoti pacietīgam. Šķiet, ka optiskās šķiedras ļoti slikti spēlējas ar karstumu, tāpēc tām ir viegli salūzt, sabojājot vienu no šķiedrām, kas iet pa audumu, un pastāv iespēja, ka termiski saraušanās caurule noslīdēs no šķiedrām.
Jūs varat arī mēģināt salīmēt šķiedras saišķī. Problēma, ar kuru es saskāros, ir tā, ka lente ir daudz brīvākas formas nekā termiski saraušanās caurule, tāpēc jums var rasties problēmas ar visu šķiedru salikšanu vienā vietā un gaismas iegūšanu visām šķiedrām. Kad visas šķiedras ir saliktas kopā, es iesaku noberzt mazliet neobjektīvu lenti vai kaut ko virsū, lai aizsargātu šķiedras.
Pēc tam jums jāpiestiprina LED; to var izdarīt ar termiski saraušanās caurulēm (esiet uzmanīgi; optiskās šķiedras nepatīk siltumam) vai ar lenti. Es iesaku melnu elektrisko lenti.
6. darbība. Optisko šķiedru audums: salocīšanas metode
Izmantojot šo metodi, jūs vienkārši salieciet audumu vajadzīgajos izmēros. Tā salocīšana gar šķiedrām ir vienkārša, un tā ir diezgan plakana, jo auduma šķiedras labi salokās. Tomēr tā salocīšana pret šķiedrām nav labākā ideja; tas rada nepāra spilvenam līdzīgu formu. Tā kā šķiedras nebūtu jāapvieno atkārtoti, vislabāk var būt salocīt vajadzīgajā platumā un sagriezt līdz vajadzīgajam garumam.
Kad esat salocījis pareizajā platumā/garumā, šujiet malas ar rokām, lai tas nepārvietotos.
Pēc tam jums jāpiestiprina LED; to var izdarīt ar termiski saraušanās caurulēm (esiet uzmanīgi; optiskās šķiedras nepatīk siltumam) vai ar lenti. Es iesaku melnu elektrisko lenti.
7. solis: [pēc izvēles] Šķiedru optikas slīpēšana
Ja vēlaties, varat slīpēt optisko šķiedru audumu, lai tas parādītu vairāk gaismas šķiedru malās. Ja jūs nolemjat to darīt, šeit ir mani padomi:
1. Smiltis viegli; audums ir diezgan smalks.
2. Smiltis paralēli šķiedru optikai; ja slīpsiet tiem perpendikulāri, audumu var saplēst.
3. Esiet pacietīgs; kā jau teicu, audums ir smalks, un jūs vēlaties pārliecināties, ka to neplīstat.
Es izmantoju 220 smilšu slīpēšanas bloku, kas, šķiet, strādāja, bet YMMV.
8. solis: auduma siksnu izgatavošana
Izmantojot 1. soļa mērījumus, jums ir jāizveido plaša siksna, kas atbilst jūsu potītei.
Siksnas vienā pusē ir mikrokontrolleris un ķēde, bet otrā - tikai ap potīti.
Pirmajā pusē izmēriet ap ķēdi; jums jāpārliecinās, ka tas tur ērti iederēsies. Pirms siksnu izgatavošanas es nelodēju, un tas apgrūtināja ķēdes uzstādīšanu siksnās.
Šīs siksnas ārpusē es ievietoju divas mazas lentes cilpās, lai turētu akumulatoru. Pirmo reizi šujot, es atstāju vienu maisiņa malu vaļā, jo man tas bija jāšuj ar rokām uz optisko šķiedru auduma, un man vajadzēja atveri gaismas sensoram un optisko šķiedru saišķim.
Mikrokontrollera maisiņa iekšpusē un garās sloksnes ārpusē ielieciet velcro, lai to varētu viegli uzvilkt.
Es iesaku šūt siksnas ar rokām ar optisko šķiedru audumu. Izmēģiniet to, kad siksnas ir uzšūtas, lai pārliecinātos, ka tas der, un nogādājiet to tumšā vietā savā mājā, lai pārliecinātos, ka ķēde joprojām darbojas. Ja ķēde nedarbojas, pārbaudiet lodēšanas savienojumus, lai pārliecinātos, ka tie nav sadalījušies, un pārliecinieties, ka jūsu ķēdē nekur nav īssavienojuma.
9. darbība. Pabeigt + komentāri
Projekts tagad ir pabeigts! Tas neizrādījās tik spilgts, kā es cerēju- optisko šķiedru audums ir grūts materiāls, ar kuru strādāt, bet es ceru, ka jums tas noderēja!
Ja es to darītu vēlreiz, es noteikti izskatītu iespēju izmantot EL vadu vai cita veida optisko šķiedru; audums ir ļoti skaists, bet ne ļoti spilgts, un tas nav ļoti izturīgs. Es neesmu pārliecināts, cik labi tas izturētu daudz kustību.
Ieteicams:
Zolītes apavu ģenerators: 5 soļi
Zolīšu apavu ģenerators: Sveiki, es jums parādīšu, kā izveidot zolītes apavu ģeneratoru, kas ražo īstu elektrību !!! Kad es to pārbaudīju, tas kopumā ražoja 20-25 voltus (es sveru 98 mārciņas). Šis projekts elektrības ražošanai izmanto pjezo. Jo vairāk tu sver, jo vairāk
Kā izgatavot LED monstru acis no apavu kastes: 6 soļi
Kā izvilkt LED monstru acis no apavu kastes: iespējams, esat redzējis monstrus filmās un grāmatās. Tomēr, kā jūs domājat, kādam briesmonim vajadzētu izskatīties? Vai tam vajadzētu būt milzīgam izmēram vai asiem zobiem? Viņi ir superhero komiksu grāmatu antagonisti un Disneja filmu ļaundari. In
CiPod Wireless: AirPod stiprinājumi kohleārajiem implantiem: 6 soļi
CiPod Wireless: AirPod stiprinājumi kohleārajiem implantiem: Tā kā kohleāro implantu mikrofoni atrodas virs auss un lietotājs nedzird caur auss kanālu, lietotāji tradicionāli nevar izmantot AirPod. Šie ir norādījumi austiņu piestiprināšanai divpusējam MED-EL Sonnet kohleārajam implantam
Programmatūras definēts radio apavu ķēdē: 9 soļi (ar attēliem)
Programmatūras definēts radio kurpju virknē: sākumā bija kristāla komplekts - pirmais praktiskais radiouztvērējs. Bet tam bija nepieciešama gara antena, un tā varēja uztvert tikai vietējās stacijas. Kad nāca klajā vārsti (caurules, mūsu amerikāņu draugiem), tie ļāva uzbūvēt daudz vairāk
Pazudušo apavu kastes raiders: 4 soļi
Pazudušo apavu kastes raiders: Šis ir lielisks vidēja līmeņa Arduino projekts tiem, kas tikai sāk darbu! Pēc nedaudzu apmācību veikšanas es izdomāju šo projektu, lai sasaistītu vairākas arduino kodēšanas pamatprasmes, kas ir iekļautas ievadkursos. Un BON