Cuprins:
- Provizii
- Pasul 1: Adunarea pieselor imprimate 3D
- Pasul 2: Instalarea motorului în cadru
- Pasul 3: Instalarea magneților
- Pasul 4: transformarea bateriei în priză
- Pasul 5: Opțional: Realizarea unui circuit de control al ventilatorului, consumabile
- Pasul 6: Opțional: Schema circuitului și codul de pornire
- Pasul 7: Lista îmbunătățirilor și o galerie a măreției Donut
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42
V-ați săturat ca fumurile de lipit să vă pătrundă în linia vizuală atunci când lipiți? V-ați săturat să nu vă puteți testa noul design de avion atunci când aveți nevoie? Apoi încercați să construiți acest dispozitiv uimitor!
Acest proiect este o suflantă portabilă multifuncțională care poate fi un filtru de vapori de lipit, un mixer de aer atașabil magnetic, un răcitor personal și un ventilator atașabil magnetic pentru un tunel de vânt, dacă doriți acest lucru. (OPȚIONAL: microtunel de vânt Instructabil nu este gata)
Provizii
Motor de curent continuu de 8 mm
Ladybird Propeller Prop
Imprimantă 3D cu duză și filament de cel puțin 0,4 mm
2- conector de sertizare pin 2,54 mm tată
2- carcasă pentru a adăposti 2 conectori de sertizare unul lângă altul
2- conector de sertizare pin 2,54 mm pin femelă
Sârmă de calibru 22 AWG, negru și roșu (cel mult 5 inci (pentru greșeli))
Magneți de 8-4 mm grosime, 6 mm diametru (ai mei provin din niște piese vechi de magnetix
Bandă electrică sau termocontractibil (aproximativ 1 in de termocontractiv)
Pistol de adeziv fierbinte și adeziv fierbinte (de preferință unul Hi temp)
Burghiu electric de mână
Burghiu de 1/4 inchi (6 mm) (sau diametrul diferiților magneți)
Sertare pentru conectorii de sertizare de 2,54 pini
Dispozitive de decupare a firelor pentru sârmă de calibru 22 AWG
Etriere (pentru măsurare precisă (dacă vă proiectați propriile))
Multimetru (pentru a verifica scurte și continuitate)
Cleste mici cu vârful acului (pentru îndepărtarea suporturilor)
Tăieturi mici la culoare
Freze de sârmă
Baterie (AAA, AA, 1s Li-Po) (conectată corect)
Pasul 1: Adunarea pieselor imprimate 3D
Pentru un tutorial complet despre proiectarea ventilatorului Donut, vă rugăm să consultați acest Instructable. (Îmi pare rău! Instructabilul nu este făcut încă.)
Dacă doriți modele complet gata, iată-le!
Imprimați piesele. Cadrul inelar standard nu trebuie să aibă nevoie de suporturi, deoarece este foarte greu să-i scoți din orificiile fluxului de aer.
Baza standard va avea nevoie de suporturi, dar dacă este posibil, nu are suporturi în găurile magnetice.
Baza împărțită oferă mai multă ușurință în imprimare, dar nu a fost testată în procesul de construire.
Folosind burghiul cu dimensiunea magnetului (al meu a fost 1/4 in), lărgiți găurile pentru ca magneții să se potrivească perfect. Nu găuriți până departe sau veți distruge alte părți ale piesei imprimate.
Notă: găuriți găurile la dimensiunea magneților dvs. sau editați fișierul imprimat 3D pentru a se potrivi diferiților magneți
Pasul 2: Instalarea motorului în cadru
Instalarea motorului este relativ simplă.
Îndepărtați capetele firelor motoarelor, astfel încât acestea să poată fi sertizate la conectorii femele de 2,54 mm. Dacă firele sunt prea mici (mai mici de calibru 28), lipiți-le pe firul de calibru 22 (cu condiția ca ambele capete să fie dezbrăcate pe ambele părți de cel puțin 5 mm) și sertizați conectorii pe cablul mai mare. Reduceți căldura sau acoperiți conexiunile cu bandă electrică pentru a opri scurtcircuitele accidentale.
Cu firele înfășurate de la partea de jos a motorului în lateral, introduceți motorul astfel încât firele care vin în partea laterală a motorului să fie direcționate în cavitate prin orificiul de montare a motorului (vezi imagini). Asigurați motorul faimei cu adeziv fierbinte sau cu orice adeziv preferat.
Introduceți conectorul feminin în cavitatea dreptunghiulară din partea laterală a cadrului. Asigurați-l cu adeziv fierbinte sau cu orice adeziv preferat.
Introduceți elicul ladybird pe motor sau proiectați-vă propria versiune mai silențioasă a elicei care vi se potrivește.
Pasul 3: Instalarea magneților
Pentru a găsi polaritatea magneților, am folosit o busolă. Când busola a îndreptat „nord” spre un magnet, magnetul este marcat pentru a arăta polul fiind sud (sau polul B); iar dacă busola indică „sud” către magnet, acel pol al magneților este marcat ca polul nord. Marcați toți magneții polilor sudici și nordici.
Pe cadrul ventilatorului, laturile nordice ale magneților sunt orientate spre exterior atunci când sunt introduse. Pe suport, polul sudic al magneților este orientat spre a se conecta bine la cadru. Această polaritate uniformă a cadrului și a suportului permite mufa de alimentare a cadrului să fie orientată în orice mod, astfel încât cablul să poată fi direcționat cu ușurință oriunde.
Dacă nu ați făcut-o deja, găuriți mai larg găurile cu burghiul pentru mărimea magnetului. introduceți magneții cu polaritatea corespunzătoare. Dacă magneții cad prea ușor, asigurați-i cu super lipici. Testați conexiunile magnetice pentru a vă simți cât de slăbiți ar putea fi și asigurați-le la nevoie. Piesa trebuie să se potrivească perfect.
Pasul 4: transformarea bateriei în priză
Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de conexiunile tată cu 2 pini și de bateria la alegere. (funcționează bine cu AAA, AA, 1s Lipo (al meu are un circuit de protecție), etc (nimic mai mult de 5v totuși).
Îndepărtați capetele Li-Po cu aproximativ 5 mm înapoi. sertizați conectorii firelor și instalați terminalele în carcasa din plastic (vezi imagini)
Testați bateria pe ventilator. Ventilatorul ar trebui să se învârtă și să scoată un sunet. Mult sunet. Dacă nu ai o elice mai silențioasă decât mine.
Ați terminat ventilatorul de gogoși de bază
Pasul 5: Opțional: Realizarea unui circuit de control al ventilatorului, consumabile
Veți avea nevoie de consumabilele opționale:
Placa de circuit fizic din fișierul Gerber
(https://drive.google.com/open?id=1QnH_16Tk2P3cGk9ztuaXeoumo3-FKYm)
Tranzistor Mofset (TO-220F-3_L10.2-W4.7-P2.54-L) (easyEDA)
Rezistor variabil albastru mic (RES-ADJ-TH_3P-L6.8-W4.6-P2.50-TL-BS-3266X) (easyEDA)
Antet masculin 1x2 (opțional, dacă doriți ca placa să se desprindă din ventilator)
Solder
Ciocan de lipit
Trebuie să lipiți corect piesele pentru ca circuitul să funcționeze
Pasul 6: Opțional: Schema circuitului și codul de pornire
Scopul PCB este de a controla viteza ventilatorului. Dacă rezistorul variabil este rotit, acesta va schimba viteza ventilatorului, în funcție de modul în care a fost rotit rezistorul.
Fișierele suplimentare sunt fișiere pentru a utiliza un Arduino UNO și un driver de motor cu 2 canale L9110S pentru a controla ventilatorul.
Alegerea controlului este a ta!
Pasul 7: Lista îmbunătățirilor și o galerie a măreției Donut
Câteva lucruri pentru a duce proiectul mai departe:
1. Realizați un circuit pentru a controla bine ventilatorul pentru a se potrivi pe un protoboard de 7 x 5 cm (baza trapezului)
2. Faceți ventilatorul mai puțin puternic
3. Faceți o elice rece!
4. Introduceți un inel Neopixel în el pentru ascetici ușori!
5. Puneți mai multe dintre ele în unele dintre propriile modele! Ca 2 dintre ei pe un stâlp lung care se învârte ca un elicopter!
Recomandat:
Contor de energie multifuncțional DIY V2.0: 12 pași (cu imagini)
DIY Multifunction Energy Meter V2.0: În acest instructable, vă voi arăta cum să faceți un contor de energie multifuncțional bazat pe Wemos (ESP8266). Acest mic contor este un dispozitiv foarte util care monitorizează tensiunea, curentul, puterea, energia și capacitatea. În afară de acestea, monitorizează și ambițiile
Versano: un dispozitiv multifuncțional la îndemână (arduino Nano): 6 pași
Versano: un dispozitiv multifuncțional la îndemână (arduino Nano): aveam nevoie de un multimetru la îndemână, care să poată fi transportat cu ușurință oriunde. Am vrut să fie mic și unul în miniatură în camparison cu multimetre normale. Cu ore de codare și proiectare a circuitelor, am ajuns să fac un dispozitiv care poate măsura volt
Contor de energie multifuncțional DIY Arduino V1.0: 13 pași (cu imagini)
DIY Arduino Multifunction Energy Meter V1.0: În acest instructable, vă voi arăta cum să faceți un Arduino pe bază de contor de energie multifuncțional. Acest mic contor este un dispozitiv foarte util care afișează informații importante despre parametrii electrici. Dispozitivul poate măsura 6 parametri electrici utili
Ceas multifuncțional bazat pe poziție: 5 pași (cu imagini)
Ceas cu ceas multifuncțional bazat pe poziție: Acesta este un ceas pe bază de Arduino cu un afișaj OLED care funcționează ca un ceas cu data, ca temporizator de somn și ca lumină de noapte. Diferitele „funcții” sunt controlate de un accelerometru și sunt selectate prin rotirea ceasului cub
INSTRUMENT DE MĂSURARE MULTIFUNCȚIONAL DIGITAL: 21 de pași (cu imagini)
INSTRUMENT DE MĂSURARE MULTIFUNCȚIONAL DIGITAL: Bună tuturor. Întotdeauna mi-am dorit un dispozitiv care să mă ajute la nivelarea patului de imprimantă 3D și un alt dispozitiv care să mă ajute să obțin o lungime aproximativă a unei suprafețe curbate, astfel încât să pot tăia cu ușurință lungimea corectă a autocolantului la