Satura rādītājs:
- 1. darbība: 3D mīkla
- 2. solis: Elektroinstalācija
- 3. solis: apdare
- 4. solis: bonuss: kubs
- 5. darbība. Nākamās darbības
Video: Infinity Icosahedron 2.0: 5 soļi (ar attēliem)
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56
Tā kā Padariet Minheni tuvāk ar milzīgu soli, ir pienācis laiks veidot dažus jaunus eksponātus. Pirmais tests ar salīmētu ikosaedru bija veiksmīgs, tāpēc es gribēju no spiegu spoguļa akrila izveidot sakoptāku versiju, lai labāk atspoguļotos. Gaidot 3D izdrukas, blakusprojektā es izveidoju arī vienkāršo kuba versiju.
Lāzera griezēju izmanto, lai sagrieztu gan akrila spiegu spoguļus, gan difuzora plāksnes ikozaedram un kuba rāmi, bet 3D printeri izmanto ikozaidra rāmim un statīviem.
Apgaismošanai tiek izmantotas WS2812b svītras ar ESP32 kā kontrolieri. Kuba izmanto svītras ar 60 gaismas diodēm/m, ikosaedra svītras ar 144 LED/m.
Akrila spiegu spoguli var iegādāties Pyrasied, kas ir visu veidu interesantu akrila avots.
1. darbība: 3D mīkla
Manu ikosaedru veido trīsstūri, kuru garums ir 15 cm (Epilog gultas izmēra dēļ 60 cm *30 cm). Savienojumiem mēs izmantojam failus no faila Icosaeder.scad: Kā parametrisku dizainu jūs varat viegli mainīt dažādu izmēru un veidu LED svītru dizainu. Savienotāja () modulī ir redzama klipu sistēma malām: es to sadala 3 daļās, lai atvieglotu drukāšanu bez jebkāda atbalsta. Caurumi ārējā pusē tiek izmantoti, lai saspiestu gaismas diodes, kā arī blakus esošos kondensatorus uz konstrukcijas svītras, bet akrila daļas (3 mm biezas) ir apgrieztas sānos.
Difuzors, kas izgatavots no 3 mm daļēji caurspīdīga akrila, ir piestiprināts iekšpusē gaismas vadīšanai (skat. Trešo attēlu). Stabilizācijai 3D izdrukas ir salīmētas kopā ar malām ar epoksīdu.
2. solis: Elektroinstalācija
Kad ikosaedrs ir samontēts, gaismas diodes svītras tiek pielīmētas no ārpuses. Lai atvieglotu elektroinstalāciju, mēs sākam no stūra, ejam pa zigzaga līniju ap to, pēc tam turpinām ar zigzagu vidū un beidzam ar augšējiem 5 trīsstūriem vienā līnijā. Vairumā gadījumu mēs varam vienkārši novietot no vienas sloksnes uz otru ar sudraba stiepli.
Tas atstāj dažas malas ārpus šīs līnijas: Šeit mēs pārejam no vienas svītras datuma uz šo svītru un tās beigās atpakaļ uz sloksnes līdz sākumam un zig -zag līnijai, kas fiksēta ar lenti.
Sākumā tieši pievienojiet kontrolieri un pārbaudiet katru samontēto sloksni, jo abi datu virzieni vairs nebūs redzami, un tāpēc nav ieteicams uzstādīt visas svītras pirms lodēšanas.
3. solis: apdare
Lai aizsegtu svītras (man bija kārdinājums atstāt redzamas svītras un sudraba stiepli), uz LED svītrām (kubs () OpenScad detaļu saraksta beigās) tiek pielīmēti plāni kubi. Malas ir pārklātas ar vāciņiem, kas ir saliekti formā, un tiek izdrukāts statīvs (ligzda ()).
Tā kā kontaktligzdām es izmantoju nepareizu leņķi, plānas melnu putu svītras tiek izmantotas kā attāluma turētājs (trešais attēls), kas tai piešķir jauku peldošu pieskārienu.
Caurums statīva aizmugurē tiek izmantots, lai segtu ESP, un tajā pašlaik tiek izmantots tikai ātrās gaismas diožu bibliotēkas pamata piemērs, kas augšupielādēts ar Arduino IDE, un svītras 17. tapā, 5V savienotas ar ESP 5V, tas pats Ground.
4. solis: bonuss: kubs
Gaidot 3D izdrukas, man kļuva garlaicīgi un izveidoju pamata kubu ar aptuveni 30 cm malu garumu. Vispirms Cube.svg svītras tiek izgrieztas no 5 mm MDF un salīmētas kopā (gan ar līmi, gan ar lenti ātrākai montāžai).
Sānu malas ir optimizētas svītrām ar 60 LED/m, ar 60 gaismas diodēm, kas pielīmētas rāmja vienā pusē, kopā ar 360 gaismas diodēm, Ikosahedrons izmantoja 630 gaismas diodes.
Šīs svītras atkal tiek turētas ar lenti, kas ietīta ap rāmi un svītru. Pēc tam katrai no sešām svītrām tika izveidots 4 vadu savienojums (VCC, GND, Data out un in) ar plakanu kabeli, atkal turiet to ar lenti un virziet gar rāmi līdz vienam centrālajam punktam, ko izmanto statīvam, kur tie ir savienoti rinda.
Tālāk Cube_Box.svg tika izstrādāts ar CutCAD (es tikko kļūdījos, pieņemot simetrisku iestatījumu, vienlaikus griežot vienu un to pašu pusi, kas dažās malās atstāj kļūdas (par laimi, nevērīgi). Pēc tam vienā stūrī tiek izveidots trijstūra caurums elektroinstalācijai, un akrila spiegu loksnes tiek salīmētas kopā.
Šobrīd vēl neesmu izlēmis, vai to labāk salīmēt kopā bez malas līmlentes vai dizaina pārsega. Tie jau ir iekļauti failā icosaeder.scad, tas pats attiecas uz kuba statīvu, kas tika izdrukāts pēc tam.
Tas atkal izmanto slēpto ESP ligzdā ar to pašu programmu kā iepriekš.
5. darbība. Nākamās darbības
tas jau izskatās jauki, bet nākamajās nedēļās man jāpievieno interaktivitāte. Viens tiks padarīts skaņai reaģējošs, otrs, iespējams, būs savienots ar trim sirdsdarbības sensoriem (viens katrai RGB krāsai). Citas iespējas ir smadzeņu viļņi vai varbūt kādas spēles izstrāde.
Bet sākumā es tikai izbaudu krāsas.
Ieteicams:
Izveidojiet TARDIS Infinity Box: 9 soļi (ar attēliem)
Izgatavojiet TARDIS Infinity Box: iepriekš esmu izveidojis TARDIS modeli. Viena no TARDIS raksturīgajām iezīmēm ir tā, ka tā iekšpusē ir lielāka nekā ārpusē. Acīmredzot es to nevaru izdarīt, taču šajā pamācībā es pielāgoju modeli, lai tas izskatītos liels
Kā: Raspberry PI 4 bez galvas (VNC) instalēšana ar RPI attēlu un attēliem: 7 soļi (ar attēliem)
Kā: Raspberry PI 4 bez galvas (VNC) instalēšana ar Rpi-imager un Pictures: Es plānoju izmantot šo Rapsberry PI daudzos jautros projektos savā emuārā. Jūtieties brīvi to pārbaudīt. Es gribēju atkal izmantot savu aveņu PI, bet manā jaunajā vietā nebija tastatūras vai peles. Pagāja laiks, kopš es izveidoju aveņu
Infinity Gauntlet kontrolēta mājas automatizācija: 8 soļi (ar attēliem)
Infinity Gauntlet kontrolēta mājas automatizācija: Savā iepriekšējā projektā esmu izveidojis bezgalības cimdu, kas kontrolē gaismas slēdzi. Es gribēju izmantot sešus akmeņus, un katrs akmens var kontrolēt ierīci, durvju slēdzeni vai apgaismojumu. Tātad, es izveidoju mājas automatizācijas sistēmu, izmantojot bezgalības cimdu. Šajā projektā
Infinity Dodecahedron: 3 soļi (ar attēliem)
Infinity Dodecahedron: sākotnējā iedvesma Youtube DIVERGE // DEEPLIGHT LIGHTSHOW #1 Es vienkārši to vienkāršoju līdz 3. pakāpes līmenim
Arduino Infinity spogulis (Bluetooth un skaņa reaģē): 9 soļi (ar attēliem)
Arduino bezgalības spogulis (Bluetooth un skaņa reaģē): es izveidoju bezgalības spoguli skolas projektam ar Arduino, kuru varat kontrolēt, izmantojot tālruni vai planšetdatoru, izmantojot Bluetooth. Spogulim ir arī iebūvēts mikrofons, kas nosaka skaņu/mūziku un attiecīgi reaģē, radot uzkrītošu