Cuprins:
- Pasul 1: Pregătiți-vă materialele
- Pasul 2: Tăiați cu laser stocarea alimentelor
- Pasul 3: Tăiați cu laser brațul hexagonal de închidere și de rotație
- Pasul 4: Decupați cu laser carcasa
- Pasul 5: Asamblați depozitul de alimente
- Pasul 6: Asamblați carcasa hexagonală
- Pasul 7: Asamblați carcasa
- Pasul 8: Construiește-ți circuitul
- Pasul 9: Construiți mecanismul de rotație
- Pasul 10: Asamblați toate modulele
- Pasul 11: Ai terminat
Video: Alimentator de pește acrilic: 11 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45
În acest tutorial, vă voi învăța cum am făcut un alimentator automat de pește pentru koi-ul meu!
Pasul 1: Pregătiți-vă materialele
Pentru acest proiect, veți avea nevoie de următoarele materiale:
-
Pentru circuit:
- 3 bucăți de sârmă de cupru izolată (sârmă de 22AWG) lungă de aproximativ 4-6 inci, dezbrăcată la ambele capete
- Adaptor AC / DC
- Mini Servo GWS
- Braț servo lateral dublu
- Șurub servo (1,7 x 3 mm)
- Arduino
- Cablu USB de la A la B.
-
Pentru construirea carcasei:
- Foi acrilice transparente de 2 mm (sau orice foi colorate la alegere)
- Lipici de ciment Tamiya
- SAU Pistol de lipit
Pasul 2: Tăiați cu laser stocarea alimentelor
În primul rând, veți dori să tăiați cu laser coșul de depozitare a alimentelor pentru pești sau buncărul.
Așezați acrilicul de 2 mm în tăietorul laser cu partea de hârtie în partea de jos. Asigurați-vă că vă calibrați axa Z înainte de tăiere.
Încărcați fișierul PDF de mai jos în panoul de control al sistemelor laser universale și mutați imaginea în locația dorită de pe foaia acrilică. Deschideți setările și accesați Control manual. Încărcați setările pentru acrilic de 2 mm și apoi aplicați aceste setări.
Acest fișier ar trebui să dureze 5-10 minute pentru tăiere.
Pasul 3: Tăiați cu laser brațul hexagonal de închidere și de rotație
Din nou, faceți aceiași pași pe care i-ați făcut pentru buncăr, cu excepția acestor două fișiere.
Încărcați aceste două fișiere PDF apoi tăiați.
Ar trebui să dureze 5-10 minute în total.
Pasul 4: Decupați cu laser carcasa
În cele din urmă, laserul a tăiat carcasa. Sunt atașate următoarele fișiere:
- TOP încastrant
- Încadrând fundul
- Încadrarea feței LARGE (tăiați acest fișier de două ori pentru a termina cu două fețe)
- LATIU CUSCĂTOR CU OURĂ
- LATIU FĂRĂ FURĂ
Fișierul intitulat Encasing FULL este doar toate fișierele PDF de mai sus compilate într-o singură pagină pentru când aveți un spațiu suficient de mare pe foaia dvs. acrilică pentru a se potrivi întregului design.
Procesul de tăiere pentru aceasta ar trebui să dureze 10-20 de minute.
Pasul 5: Asamblați depozitul de alimente
Acum, asamblați cu atenție depozitul de alimentare sau buncărul. Luați acrilul tăiat și îndepărtați suportul de hârtie.
Acest design este menit să se potrivească la frecare, dar puteți alege să adăugați niște lipici de ciment Tamiya sau pistol de lipit pentru a întări coșul de depozitare.
Câteva sfaturi pentru montarea prin frecare:
- Luați 2 fețe adiacente (de obicei încep cu cele mai mari) și fixați-le mai întâi marginea comună pe o suprafață plană
- Ridicați încet una dintre fețe pentru a o înclina în locul potrivit - ca atunci când îndoiți o față pentru a forma un unghi de 90 de grade cu cealaltă față.
- Fii blând și continuă până când ai asamblat totul
Pasul 6: Asamblați carcasa hexagonală
Acum, faceți același lucru atunci când vă asamblați carcasa hexagonală. Începeți să asamblați piesele de pe fața hexagonală care are o gaură. Lăsați cealaltă față hexagonală deocamdată, deoarece încă trebuie să atașăm brațul Servo și brațul de rotație în interiorul carcasei hexagonale.
Pasul 7: Asamblați carcasa
Apoi, asamblați carcasa.
Pentru a asambla carcasa:
Asigurați-vă că orificiul feței de jos în apropierea uneia dintre fețele MARI, iar orificiul LĂȚII CU GAURĂ este mai aproape de fața MARE opusă. Acest lucru se datorează faptului că orificiul feței de jos ar trebui să fie locul în care va cădea alimentele, iar orificiul LATURULUI CU GAURĂ este pentru ca cablul de alimentare să se conecteze la Arduino
Nu vă îmbrăcați încă pe fețele MARI, deoarece avem încă nevoie de o deschidere care să ne permită instalarea depozitului de alimente, a carcasei hexagonale și a circuitului.
Pasul 8: Construiește-ți circuitul
Pentru a construi circuitul, trebuie să faceți următoarele
- Obțineți un fir (dezbrăcat la ambele capete) și introduceți un capăt în portul pe care scrie GND pe Arduino. Aceasta înseamnă teren.
- Luați celălalt capăt al acestui fir și introduceți-l în capătul feminin al firului negru al Servo-ului dvs.
- Obțineți un alt fir și introduceți un capăt în portul care scrie 5V pe Arduino.
- Luați celălalt capăt al acestui fir și introduceți-l în capătul feminin al firului roșu al Servo-ului dvs.
- În cele din urmă, obțineți un alt fir și introduceți un capăt la pinul 9 de pe Arduino.
- Luați celălalt capăt al acestui fir și introduceți-l în capătul feminin al firului alb al Servo-ului dvs.
Apoi, asigurați-vă că ați instalat Arduino IDE. Acest lucru vă va permite să creați și să încărcați programe pe Arduino.
Încărcați SweepDos.ino pe Arduino. Puteți schimba gradele de la 90 la 60 în funcție de necesitățile brațului de rotație terminat. De asemenea, puteți modifica timpul de întârziere între rotații în funcție de nevoile dvs.
Acum puteți deconecta Arduino de la computer. Acum puteți conecta apoi conectați adaptorul AC / DC la placa dvs. pentru a testa circuitul.
Pasul 9: Construiți mecanismul de rotație
Luați Servo-ul și lipiți-l sau cimentați-l în spatele carcasei hexagonale. Asigurați-vă că axa de ieșire sau splina Servo-ului dvs. intră în gaura din mijlocul carcasei hexagonale.
Apoi, luați brațul Servo și poziționați-l deasupra axei de ieșire. Gaura centrală cu marginile interioare canelate ar trebui să fie orientată în jos spre ax. Luați șurubul și plasați-l în gaura centrală a brațului Servo. Înșurubați-l în loc prin filet, deoarece axa de ieșire este realizată din material moale. Reglați unghiul brațului de rotație astfel încât acesta să fie în poziția din fotografia atașată.
Lipiți sau cimentați fie designul brațului de rotație acrilic pe brațul Servo.
Testați și reglați brațele în consecință.
Pasul 10: Asamblați toate modulele
În cele din urmă, puneți toate părțile împreună.
Introduceți sloturile inferioare ale carcasei hexagonale găurile de pe fața inferioară a carcasei mai mari.
Apoi, așezați-vă depozitul de alimente și introduceți-l în loc cu carcasa hexagonală.
Lipiți sau cimentați Arduino în spatele depozitului de alimente.
Introduceți cablul adaptorului AC / DC prin orificiul mic de pe partea laterală a carcasei mai mari și conectați-l la placa Arduino.
Asamblați complet toate părțile carcasei mai mari.
Pasul 11: Ai terminat
Yay! Ați finalizat construirea alimentatorului de pește!
Acum, puteți pune puțină mâncare ușoară în ea pentru a vă hrăni peștii
sau un pic de cornick, astfel încât să devină un alimentator automat Alicia.
Recomandat:
Alimentator de pește Arduino Uno în 6 pași ieftini și simpli !: 6 pași
Alimentator de pește Arduino Uno în 6 pași ieftini și simpli! Oamenilor cu pești de companie li s-a prezentat probabil aceeași problemă ca mine: vacanțele și uitarea. Am uitat în permanență să-mi hrănesc peștele și m-am străduit mereu să fac asta înainte să ajungă la s
Alimentator de pește BETTA reformat: 5 pași
BETTA Fish Feeder reformat: motivat de Betta Fish Feeder, acest proiect folosește designul de bază de Trevor_DIY și îi aplică noi funcții. Hrănind peștii singuri cu un set de temporizatoare, această versiune modificată adaugă mai multe instrumente utile utilizatorului, cum ar fi câte rotiri până la
Începător: Aflați IOT cu un alimentator de pește rece: 9 pași (cu imagini)
Începător: Aflați IOT cu un alimentator de pește rece: Acest proiect este mai mult despre un ghid pentru a începe cu un dispozitiv IOT cu buget redus și ce puteți face cu el. Ce este IOT? Primit de la Google: IoT este abrevierea pentru Internetul obiectelor. Internetul obiectelor se referă la rețeaua în continuă creștere a
Cum se face un alimentator automat de pește: 6 pași (cu imagini)
Cum să realizăm un alimentator automat de pește: ca parte a studiilor noastre de inginerie, ni s-a cerut să folosim un Arduino sau / și o zmeură pentru a rezolva o problemă zilnică. Ideea a fost să facem ceva util și care să ne intereseze. pentru a rezolva o problemă reală. Ideea de a face o aut
Alimentator de pește de acvariu programabil - Alimente granulate proiectate: 7 pași (cu imagini)
Alimentator de pește de acvariu programabil - Alimente granulate proiectate: Alimentator de pește - alimente granulate concepute pentru pești de acvariu. Designul său foarte simplu de alimentator de pește complet automat. Funcționează cu un mic servo SG90 micro 9g și Arduino Nano. Alimentați întregul alimentator cu cablu USB (de la încărcătorul USB sau portul USB al