Cuprins:
- Provizii
- Pasul 1: Cumpărați materiale
- Pasul 2: Creați un circuit de testare folosind cleme de aligator, baterie, motor și ventilator
- Pasul 3: Adăugați un comutator la circuitul ventilatorului
- Pasul 4: Măsurați placajul
- Pasul 5: Tăiați și șlefuiți lemnul
- Pasul 6: lipiți motorul, introduceți firul și lipiți 4 piese împreună
- Pasul 7: Comutarea lipiciului pe unitatea de carcasă
- Pasul 8: Introducerea componentelor și închiderea acesteia
Video: Ventilator DIY: 8 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
Ce este?
Fanul „Do it Yourself” este o versiune simplă a unui fan pentru elevii din clasele 6-7. Toată lumea la un moment dat în viața sa s-a simțit „fierbinte” sau „cald” din cauza temperaturilor naturale. Elevii pot crea acest ventilator în sala de clasă, dar sunt capabili să-l creeze cu materiale de zi cu zi. Scopul acestui ventilator este de a crea o alternativă ieftină pentru toți studenții pentru a putea crea un ventilator folosind câteva componente electrice și obiecte de zi cu zi.
Obiective de invatare:
Elevii vor afla despre standardul STL 16 „învățarea despre tehnologiile energiei și puterii”, precum și despre standardul STL 19 „dezvoltarea unei înțelegeri a tehnologiilor de fabricație”. Standardul 16 va fi utilizat atunci când elevii sunt învățați cum să completeze un circuit pentru a face ventilatorul să funcționeze, precum și să completeze circuitul în timp ce adaugă un comutator. Standardul 19 va fi învățat atunci când elevii creează unitatea de carcasă pentru porțiunea electronică a ventilatorului. Prin utilizarea lemnului, elevii vor trebui să măsoare, să taie și să lipească lemnul pentru a se potrivi componentelor electrice generale.
Estimarea costurilor va fi de aproximativ 10 USD per student
Costurile detaliate vor fi în lista de materiale.
Proces de design:
Întrebați: Care este o problemă pe care o am în viața mea de zi cu zi? Mă încălzesc des și am nevoie de ceva care să mă răcorească.
Imaginați-vă: am creat diferite ventilatoare cu diferite unități de locuit pentru a vedea care mi-a plăcut cel mai mult. Unii aveau carton ca unitate de carcasă, iar unii nu aveau deloc o carcasă pentru a se concentra mai mult asupra componentei electrice, alții foloseau imprimarea 3D pentru a crea unitatea de carcasă.
Plan: Am decis să creez un ventilator cu o unitate de carcasă, astfel încât ventilatorul să nu pară dezordonat cu firele care merg peste tot. Unitatea de locuit va fi realizată din lemn pe care elevii vor trebui să îl măsoare și să îl taie. Am întocmit o diagramă pentru a arăta cât de mic va fi ventilatorul și cât de mare trebuie să fie unitatea de carcasă.
Creați: Pentru a crea acest lucru, a trebuit să mă asigur mai întâi că circuitul a funcționat. Am făcut un circuit simplu al ventilatorului, apoi i-am adăugat un comutator. După ce a funcționat, am măsurat toate piesele din lemn și am introdus ventilatorul în carcasă. Testam constant pentru a mă asigura că ventilatorul va funcționa continuu chiar dacă aș muta anumite elemente în carcasă.
Îmbunătățirea: a trebuit să mă îmbunătățesc constant dorind mai întâi să folosesc cartonul. Cu toate acestea, m-am gândit că poate fi prea ușor pentru elevii de gimnaziu, așa că am decis să folosesc lemnul. Dacă aș avea mai mult timp, aș fi șlefuit lemnul după ce l-aș fi lipit pe toate, astfel încât să arate frumos și uniform. Aș fi terminat și lemnul ca să-l pot picta și să-l arate frumos.
Provizii
Materiale
- Motor Arduino (1) 4 USD
- Ventilator mic (1) 0,50 USD
- cleme de aligator (în funcție de dacă nu există fier de lipit disponibil) 2 USD
- Baterie de 9V (1) 1,60 USD
- Acumulator de 9V (1) $ 1
- foaie de placaj 12x12 (1) 1 $
Unelte si echipamente
- fier de lipit (opțional)
- Creion (pentru măsurare)
- Rigla
- Chop Saw
- Burghiu
- Lipici de lemn
- Super-lipici
Pasul 1: Cumpărați materiale
Adunați toate materialele necesare. Va trebui să obțineți o bucată de placaj de 12x12 de la orice magazin de hardware și trebuie să o puteți tăia. Lemnul nu trebuie să fie mai gros de 0,25 inci.
Pasul 2: Creați un circuit de testare folosind cleme de aligator, baterie, motor și ventilator
Pentru a finaliza ventilatorul pentru a începe să se rotească, trebuie să existe o sursă de alimentare (bateria de 9V) și un circuit complet. După cum se arată mai sus, linia roșie de la ventilator trebuie să se conecteze la linia roșie de la sursa de alimentare. Înainte de a conecta cele două linii negre împreună, conectați bateria de 9V la acumulator. Apoi conectați firul negru de la motor la linia neagră de la baterie. Ventilatorul ar trebui să înceapă să se rotească. Acest circuit simplu va fi utilizat în crearea generală a ventilatorului, dar mai târziu vom adăuga o altă componentă.
Pasul 3: Adăugați un comutator la circuitul ventilatorului
Adăugarea unui comutator nu este atât de diferită de circuitul original al ventilatorului. Pentru a adăuga comutatorul, trebuie mai întâi să vă asigurați că comutatorul este pus, astfel încât circuitul să nu fie complet până când nu închideți comutatorul. Scoateți clema de aligator din firul roșu conectat la ventilator. Prindeți clema de aligator pe o parte a comutatorului. apoi introduceți firul roșu de la ventilator în cealaltă parte a comutatorului. Când închideți comutatorul, acesta va completa circuitul și ventilatorul dvs. se va aprinde. Toate celelalte vor rămâne aceleași, cu excepția faptului că comutatorul va fi pornit și oprit.
Pasul 4: Măsurați placajul
Măsurați placajul astfel încât să obțineți următoarele dimensiuni în inci (cantitate)
1,5x1,5 (1)
1,5x6 (2)
1,75x6 (1)
1,75x5 (1)
Folosiți o riglă pentru a obține o calitate maximă a liniilor, astfel încât atunci când tăiați lemnul, acesta să fie precis.
Pasul 5: Tăiați și șlefuiți lemnul
Folosind un ferăstrău, tăiați lemnul astfel încât să obțineți dimensiunile măsurate ale lemnului. Aceste piese trebuie să fie oarecum precise. Aceste piese vor fi folosite pentru carcasa componentelor electrice ale ventilatorului. În mijlocul piesei de 1,5 "x1,5", găuriți o gaură mică cu un diametru de aproximativ.25 ". De asemenea, trebuie să existe 2 găuri la o distanță de 1 inch în centrul uneia dintre bucățile de lemn de 1,5x6 inch. Aceste găuri vor fi folosit pentru a trece firele. După tăierea întregului lemn, trebuie să șlefuiți lemnul, astfel încât toate așchii să dispară. Acest lucru se poate face folosind o șlefuitoare sau șmirghel.
Pasul 6: lipiți motorul, introduceți firul și lipiți 4 piese împreună
Folosind lipici pentru lemn, lipiți cele două bucăți de 1,5x6 inch pe bucata de 1,75x6 inch pe părțile opuse una de cealaltă. În timp ce lăsați acest lucru să se usuce, introduceți firele de la ventilator prin orificiul piesei de 1,5x1,5 inch și apoi lipiți motorul pe lemn folosind super lipici. Apoi, după ce toate acestea s-au uscat, lipiți bucata de 1,5x1,5 în partea de sus a celorlalte 3 bucăți pe care le-ați lipit, astfel încât să facă acum 4 bucăți. Lasă totul să se usuce.
Pasul 7: Comutarea lipiciului pe unitatea de carcasă
Între cele două găuri pe care le-ați decupat, lipiți comutatorul pe carcasă, astfel încât să puteți atașa fire pe ea.
Pasul 8: Introducerea componentelor și închiderea acesteia
Adunați toate firele, bateria și acumulatorul și plasați-l în interiorul carcasei. Scoateți cele două fire pe care le conectați la comutator și trageți-le prin cele două găuri. Puteți lipi sau lipi aceste fire pe comutator, astfel încât acestea să nu se anuleze. Lipiți bateria pe una din părțile interioare ale carcasei, astfel încât să nu cadă. Apoi, lemnul lipeste piesa finală pe cele două piese de 1,5x6, astfel încât să închidă unitatea de carcasă. Acum ați finalizat ventilatorul. Ventilatorul ar trebui să pornească și să se oprească mișcând comutatorul în sus și în jos.
Recomandat:
Ventilator DIY cu buton ON-OFF - M5StickC ESP32: 8 pași
Ventilator DIY cu buton ON-OFF - M5StickC ESP32: În acest proiect vom învăța cum să folosim un modul FAN L9110 folosind o placă M5StickC ESP32
Ventilator DIY folosind consumabile medicale comune: 8 pași
Ventilator DIY folosind consumabile medicale obișnuite: Acest proiect oferă instrucțiuni pentru asamblarea unui ventilator la schimbare pentru utilizare în scenarii de urgență atunci când nu sunt disponibile suficiente ventilatoare comerciale, cum ar fi pandemia actuală COVID-19. Un avantaj al acestui design al ventilatorului este că
DIY Ventilator ieftin ESP32: 4 pași
DIY Ventilator ieftin ESP32: Bună ziua tuturor! După cum știm cu toții, COVID19 este singurul subiect în aceste zile. Aici, în Spania, boala lovește foarte tare. Deși se pare că încet situația este controlată, lipsa aparatului de respirație în spitale este o problemă cu adevărat serioasă
DIY - Reciclarea unui ventilator de podea într-un modificator de lumină pentru fotografie / lampă all-in-one: 11 pași
DIY - Reciclarea unui ventilator de podea într-un modificator de lumină pentru fotografie / lampă all-in-one: Așa că am curățat recent primăvara și am dat peste un ventilator de podea care avea motorul ars. Și aveam nevoie de o lampă de masă. 2 + 2 și am făcut un pic de brainstorming și am venit cu ideea de a converti ventilatorul într-un modificator de lumină de 20 inch. Citiți mai departe la s
Pad de răcire pentru laptop DIY - Hacks-uri minunate de viață cu ventilator CPU - Idei creative - Ventilator computer: 12 pași (cu imagini)
Pad de răcire pentru laptop DIY | Hacks-uri minunate de viață cu ventilator CPU | Idei creative | Fan computer: trebuie să urmăriți acest videoclip până la sfârșitul acestuia. pentru înțelegerea videoclipului