Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Σημειώσεις
- Βήμα 2: Τρισδιάστατα τυπωμένα ανταλλακτικά / Σκίτσο λογισμικού
- Βήμα 3: Λωρίδες LED, Μέρος Ι
- Βήμα 4: Λωρίδες LED, Μέρος II
- Βήμα 5: Λωρίδες LED, Μέρος III
- Βήμα 6: Ηλεκτρονικά / Ανταλλακτικά θήκης
- Βήμα 7: Προαιρετικό: Μπροστινές «ασπίδες»
- Βήμα 8: Προαιρετικό: Χρήση 6 ψηφίων αντί για 4
- Βήμα 9: Συγχωνευμένο πλαίσιο/κάλυμμα για μεγαλύτερους εκτυπωτές
Βίντεο: Ρολόι 7 τμημάτων - Έκδοση μικρών εκτυπωτών: 9 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:31
Ακόμα ένα ρολόι 7 τμημάτων. XD
Αν και πρέπει να πω ότι δεν φαίνεται τόσο τρελό όταν παρακολουθώ το προφίλ μου στο Instructables. Πιθανότατα είναι πιο εκνευριστικό τη στιγμή που ρίχνεις μια ματιά στο προφίλ του thingiverse μου.
Γιατί λοιπόν μπήκα στον κόπο να κάνω άλλο ένα; Στην πραγματικότητα η απάντηση είναι πολύ απλή…
Παίζοντας με ένα άλλο έργο, βρήκα έναν άλλο τρόπο για να δρομολογήσω την λωρίδα led μέσα στις μονάδες. Για να «δοκιμάσω τη θεωρία μου» έπρεπε απλώς να δημιουργήσω μια για να βεβαιωθώ ότι θα λειτουργήσει όπως αναμενόταν.
Μια άλλη σημαντική πτυχή κατά το σχεδιασμό ήταν οι άνθρωποι με πολύ μικρούς εκτυπωτές. Τα άλλα μου πράγματα είναι συνήθως εκτυπώσιμα σε εκτυπωτές τύπου replicator και εκτυπωτές τύπου i3 με κοινά μεγέθη κρεβατιού-αυτός εδώ απαιτεί το πολύ 107mm x 89mm x 23mm, επομένως είναι εκτυπώσιμος σε εκτυπωτές όπως ο Wanhao i3 Mini (100x120).
Επίσης αυτό είναι το πρώτο από τα ρολόγια των 7 τμημάτων μου που χρησιμοποιούν λωρίδες led με 30 led/m. Οι άλλοι χρησιμοποιούν 60 led/m, οπότε αυτό είναι λίγο διαφορετικό.
Κάθε τμήμα φωτίζεται από 2 led, οπότε υπάρχουν 28 led μέσα στο διψήφιο module και άλλα 4 στο dots-module. Συνολικά 60 led, χωρίς "χαμένα" ενδιάμεσα (+32 led αν δημιουργηθεί η 6ψήφια έκδοση).
Το τελικό ρολόι είναι 234mm x 93mm x 38mm. (Πλάτος 360mm για έκδοση 6 ψηφίων).
Βήμα 1: Σημειώσεις
Αυτή η τεκμηρίωση θα χάσει αρκετές λεπτομέρειες, όπως σχήματα, όρια ισχύος και ούτω καθεξής. Βασικά είναι ακριβώς το ίδιο με τα άλλα ρολόγια μου, όπως το S7ripClock εδώ στο Instructables. Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά σε αυτό για λεπτομέρειες, καθώς χρησιμοποιεί τα ίδια ηλεκτρονικά και το σκίτσο βασίζεται στην ίδια πηγή. Οι απαιτήσεις είναι ίδιες με κάποιες διαφορές:
Αντί για βίδες 9x M3 6-10mm, θα χρειαστείτε:
12x M3 (8-12mm, έχω χρησιμοποιήσει 8mm) (20 τεμάχια εάν κατασκευάζετε την 6ψήφια έκδοση)
2x M3 (12-16mm, έχω χρησιμοποιήσει 14mm)
Αντί για λωρίδες LED με 60 led/m θα χρειαστείτε:
60x leds WS2812B, 30 led/m (ισχύουν άλλα πράγματα όπως μη επικαλυμμένα κ.λπ., διαβάστε τις οδηγίες του S7ripClock!)
Όλα τα άλλα είναι πανομοιότυπα. Arduino/ESP (πειραματική) υποστήριξη, σχήματα, κουμπιά, οδηγίες χρήσης.
Οδηγίες χρήσης/Λειτουργίες στο YouTube
Ενημέρωση - 22.12.2020
Σε περίπτωση που θέλετε να το φτιάξετε και να έχετε δικό σας εκτυπωτή με μεγαλύτερη πλάκα κατασκευής (αντικείμενο: 231,4mm x 85,2mm) ρίξτε μια ματιά στο Βήμα 9 πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση εξαρτημάτων…
Βήμα 2: Τρισδιάστατα τυπωμένα ανταλλακτικά / Σκίτσο λογισμικού
Για να φτιάξετε το ρολόι όπως φαίνεται θα χρειαστείτε:
2x Frame_LR. STL
2x Cover_LR. STL
1x Frame_Dots. STL
1x Cover_Dots. STL
1x Diffusers_Dots. STL
2x Diffusers_LR. STL
1x Bracket_A. STL
1x Elec_Case. STL (περιλαμβάνει διαχωριστικό τμήμα, καπάκι θήκης και δύο "κουμπιά κράτησης στη θέση τους"-πράγματα)
1x Feet. STL
1x Cable_Covers_A. STL
Πρόσθετα μέρη Εάν κατασκευάζετε την 6ψήφια έκδοση:
1x Frame_X. STL
1x Εξώφυλλο_X. STL
1x Frame_Dots. STL
1x Cover_Dots. STL
1x Diffusers_LR. STL
1x Diffusers_Dots. STL
1x Bracket_B. STL
1x Cable_Covers_B. STL
Τα πλάτη των τοίχων είναι πάντα πολλαπλάσια των 0,5 mm, γι 'αυτό συνιστώ την εκτύπωση χρησιμοποιώντας πλάτος εξώθησης/πλάτος γραμμής 0,5 mm. Χρησιμοποιώντας μεσαίες ταχύτητες εκτύπωσης, οι συνολικοί χρόνοι εκτύπωσης είναι περίπου 9,5 ώρες για όλα τα μαύρα μέρη, 3 ώρες για τους διαχύτες.
Δεν απαιτούνται υποστηρίγματα, δεν υπάρχουν προεξοχές> 45 ° και καμία γέφυρα ή οτιδήποτε μπορεί να κάνει μια δύσκολη εκτύπωση. Απλώς αποφύγετε "το πόδι του ελέφαντα";)
Οι προεπισκοπήσεις που εμφανίζονται είναι σε πλήρωση 60mm/s, εξωτερικές περιμέτρους 36mm/s και 42mm/s για συμπαγή πλήρωση σε ύψος στρώματος 0,25mm χρησιμοποιώντας 2 περιμέτρους/περιγράμματα/κελύφη.
Συνιστώ να χρησιμοποιήσετε ύψος στρώματος 0,25 mm σε αυτό. Όταν τελειώσει το ρολόι, θα κοιτάξετε το πρώτο στρώμα στο μπροστινό μέρος, οπότε η εκτύπωση αυτού στα 0,20 mm ή καλύτερα δεν είναι πραγματικά απαραίτητη.
Επίσης, προτείνω να χρησιμοποιήσετε μαύρο και διαφανές PLA για αυτό. Το PETG θα είναι αρκετά ταλαντευόμενο με λεπτούς τοίχους όπως αυτό.
--
Το σκίτσο επισυνάπτεται επίσης σε αυτό το βήμα. Εάν θέλετε, μπορείτε να συνδέσετε τη λωρίδα led σε ένα Arduino στο τέλος του Βήματος 5 και να δοκιμάσετε τα πάντα. Το σκίτσο θα εκτελεστεί όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένο RTC ή/και κουμπιά και θα εξάγει μηνύματα στη σειριακή θύρα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σειριακή κονσόλα για να στείλετε πατήματα πλήκτρων (A, B, A+B -> num pad 7/8/9) για να δοκιμάσετε τα πάντα.
Βήμα 3: Λωρίδες LED, Μέρος Ι
Ακολουθούν μερικές εικόνες για να έχετε μια ιδέα για το τι συμβαίνει μέσα στις ενότητες. Κατά την κατασκευή του είναι σημαντικό να προσέχετε τον προσανατολισμό των τμημάτων. Η διψήφια μονάδα (Frame_LR) είναι η ίδια, μόλις περιστρέφεται κατά 180 ° μετά την εκτύπωση. Έτσι καταλήγετε με τη μία ενότητα να δείχνει "L" στην κορυφή, την άλλη "R".
Η μονάδα κουκκίδων δεν ενδιαφέρει αν περιστρέφεται, οι τρύπες θα είναι πάντα πάνω αριστερά/κάτω δεξιά.
Υπάρχουν 3 κομμάτια λωρίδας led μέσα στο ρολόι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τοποθετήσετε τις λωρίδες στο εσωτερικό των διψήφιων μονάδων με τον ίδιο τρόπο. Μην τα περιστρέψετε λοιπόν _ΜΕΤΑ_ εγκαθιστώντας την λωρίδα led!
Μία εικόνα δείχνει πώς προσαρμόζονται τα led στο εσωτερικό του σκίτσου (ξεκινώντας από το #0).
Εάν κατασκευάζετε την 6ψήφια έκδοση, χρησιμοποιείται ένα επιπλέον μέρος (Frame_X). Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω βήμα σχετικά με την επέκταση των 6 ψηφίων.
Βήμα 4: Λωρίδες LED, Μέρος II
Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής συλλογή για το πώς τοποθετείται η λωρίδα στο εσωτερικό των διψήφιων μονάδων (Frame_LR, Frame_X).
Μπορείτε να τοποθετήσετε τη λωρίδα led στο πλαίσιο κουκκίδων (Frame_Dots) με δύο τρόπους, και οι δύο ξεκινούν με το Data In στο επάνω μέρος της μονάδας. Αλλά θα επηρεάσει τη σειρά σύνδεσης, οπότε προσέξτε κατά τη συγκόλληση των λωρίδων και βεβαιωθείτε ότι συνδέετε ανάλογα GND-GND, +5V- +5V και DI-DO.
Η τελευταία εικόνα δείχνει δύο τελείες-ενότητες. Παρατηρήστε πώς η λωρίδα δρομολογείται/αναστρέφεται και το ένα από αυτά έχει GND στην κορυφή, το άλλο +5V. Όσο το Data In είναι ακόμα στην κορυφή δεν έχει σημασία με ποιον τρόπο θα τα βάλεις.
Σημείωση:
Υπάρχει κάποια συγκόλληση σε αυτές τις λωρίδες led κάθε 50 εκατοστά. Αν θέλετε να κάνετε τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, χρησιμοποιήστε λωρίδες με 28 led, όπου ο σύνδεσμος συγκόλλησης είναι μεταξύ των led 12 και 15.
Βήμα 5: Λωρίδες LED, Μέρος III
Ακολουθούν μερικές εικόνες από τις συνδέσεις μεταξύ των τριών λωρίδων led.
1. Τα αριστερά δεδομένα της μονάδας είναι συνδεδεμένα με τα στοιχεία της μονάδας κουκκίδων στο
2. Σημεία δεδομένων μονάδας προς τα δεξιά δεδομένα ενότητας μέσα
3. Καλώδια για σύνδεση αργότερα στον μικροελεγκτή
4. Καλώδιο τροφοδοσίας
Σημείωση:
Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB όπως εγώ, πρέπει να το περάσετε στο κάλυμμα πριν από τη συγκόλληση!
Σε αυτό το σημείο αυτό το ρολόι μοιάζει σχεδόν ακριβώς με το S7ripClock από πίσω.
Για σχηματικά, λεπτομέρειες σχετικά με τα κουμπιά/τα ηλεκτρονικά, δείτε εδώ: S7ripClock
Τα χρώματα των καλωδίων που χρησιμοποιούνται στις εικόνες εδώ είναι τα ίδια.
Βήμα 6: Ηλεκτρονικά / Ανταλλακτικά θήκης
1. Bracket_A στη θέση του (συμμετρικό, οπότε η περιστροφή του κατά 180 ° δεν έχει σημασία)
2. Βίδες που χρησιμοποιούνται. Τα δύο μακρά χρειάστηκαν να κρατήσουν τη θήκη των ηλεκτρονικών στη θέση τους
3. Καλύμματα καλωδίων: Σύρετε τα πάνω στη θήκη
4. Καλύμματα καλωδίων: Αυτή η "μύτη" πρέπει να σπρωχτεί λίγο προς τα μέσα/προς τα κάτω
5. Πιέστε ελαφρά προς τα μέσα χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας ενώ πιέζετε προς τα κάτω με το δείκτη σας
6. "Nose"/Snap fit in place
7. Προσθήκη ποδιών l/r
8. Έγινε
Βήμα 7: Προαιρετικό: Μπροστινές «ασπίδες»
Ενώ οι προεξέχοντες διαχύτες φαίνονται αρκετά ενδιαφέροντες (ειδικά όταν κοιτάζετε το ρολόι υπό γωνία) αυτό εμποδίζει λίγο την αναγνωσιμότητα. Είναι δύσκολο να περιγραφεί και ακόμη πιο δύσκολο να τραβηχτεί σύμφωνα με τις φωτογραφίες. Αλλά μπορείτε να προσθέσετε μερικά τμήματα "ασπίδας" στα ψηφία/τελείες για να έχετε μια πιο καθαρή εμφάνιση.
Η πρώτη εικόνα δείχνει τα πάντα σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες. Εάν θέλετε, μπορείτε να εκτυπώσετε 4x ασπίδες για τα ψηφία και 1x ασπίδα για τις τελείες. Απλώς σύρετέ τα, ταιριάζουν άνετα.
Η τελευταία εικόνα δείχνει 2 ψηφία με και 2 χωρίς τις ασπίδες (εξωτερικές/εσωτερικές).
Βήμα 8: Προαιρετικό: Χρήση 6 ψηφίων αντί για 4
Αν θέλετε να προσθέσετε δύο ψηφία στο αρχικό ρολόι, δείτε τι χρειάζεστε:
1. Άλλες 8 βίδες (M3x8mm-12mm, έχω χρησιμοποιήσει 8mm)
2. 1x Frame_Dots και Cover_Dots
3. 1x Frame_X και Cover_X
4. 1x Cable_Covers_B
5. 1x Bracket_B
6. 1x Diffusers_LR
7. 1x Diffusers_Dots
Απαιτούνται ορισμένα καλώδια και 32x led.
Αποσυναρμολογήστε τα πάντα για να αποσυνδέσετε την αριστερή μονάδα από τη μονάδα κουκκίδων. Στη συνέχεια, μετακινήστε τη μονάδα κουκκίδων και τη δεξιά μονάδα προς τα δεξιά και εισαγάγετε τη νέα μονάδα κουκκίδων + frame_x. Συνδέστε τα πάντα όπως στα προηγούμενα βήματα.
Σύρετε τα νέα καλύμματα καλωδίων από τη δεξιά πλευρά. Προσθέστε τα παλιά όπως φαίνεται.
Ανεβάστε το σκίτσο αφού αλλάξετε το "#define LED_DIGITS" από 4 σε 6 πάνω από το σκίτσο. Δεν χρειάζονται άλλες αλλαγές.
Το Frame_X μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή προσαρμοσμένων οθονών, υπάρχουν τρύπες και στις δύο πλευρές για τη διαδρομή των καλωδίων.
Βήμα 9: Συγχωνευμένο πλαίσιο/κάλυμμα για μεγαλύτερους εκτυπωτές
Εάν θέλετε να φτιάξετε αυτό το ρολόι και ο εκτυπωτής σας είναι σε θέση να χειριστεί κάπως μεγαλύτερα αντικείμενα, ίσως να θέλετε να δώσετε ώθηση σε αυτά τα δύο μέρη. Είναι τα τρία μέρη πλαισίου και τα τρία μέρη του καλύμματος συγχωνεύθηκαν σε μεμονωμένα μέρη. Όλα τα άλλα μέρη είναι τα ίδια.
Έτσι, αντί για 6 μέρη (πλαίσιο 3x, κάλυμμα 3x) καταλήγετε σε 2.
Υπάρχουν επίσης δύο αποκοπές στα κεντρικά τοιχώματα, ώστε να μην χρειάζεται να περάσετε τα καλώδια μέσα από τις μικρές οπές πριν από τη συγκόλληση (το usb/τροφοδοσία πρέπει να περάσει από το κάλυμμα, ωστόσο).
Σημείωση: Έκοψα 1mm από την αριστερή/δεξιά πλευρά σε αυτό για να μειώσω το μέγεθος όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρησιμοποιώντας τα συγχωνευμένα μέρη, το ρολόι δεν μπορεί να επεκταθεί σε 6 ψηφία αργότερα!
Δευτέρα στο διαγωνισμό πλαστικών
Συνιστάται:
Μηχανικό ρολόι επτά τμημάτων: 7 βήματα (με εικόνες)
Μηχανικό ρολόι επτά τμημάτων: Πριν από μερικούς μήνες έχτισα μια διψήφια μηχανική οθόνη 7 τμημάτων την οποία μετέτρεψα σε χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Βγήκε αρκετά καλά και αρκετοί άνθρωποι πρότειναν να διπλασιαστούν στην οθόνη για να φτιάξουν ένα ρολόι. Το πρόβλημα ήταν ότι είχα ήδη τρέξει
Ρολόι 7 τμημάτων: 4 βήματα (με εικόνες)
7 Segment Clock: Μετά από αρκετά χρόνια χρήσης, το αναλογικό ρολόι μου είναι οριστικά νεκρό. Εν τω μεταξύ, έψαχνα για ένα έργο τρισδιάστατου ρολογιού για εκτύπωση με την Prusa μου, οπότε βρήκα ένα ρολόι 7 τμημάτων που οδηγείται από τα leds ws2812 και το Arduino. Νόμιζα ότι η δύναμη αυτών των οδηγήσεων είναι
Ρολόι οθόνης επτά τμημάτων Diy: 9 βήματα
Ρολόι εμφάνισης επτά τμημάτων Diy: σε αυτό το σεμινάριο, θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα ρολόι επτά τμημάτων
Πώς να φτιάξετε ένα ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιώντας το 8051 με οθόνη 7 τμημάτων: 4 βήματα
Πώς να φτιάξετε ένα ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιώντας το 8051 με οθόνη 7 τμημάτων: Σε αυτό το έργο σας εξήγησα πώς να φτιάξετε ένα απλό ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιώντας μικροελεγκτή 8051 με οθόνη 7 τμημάτων
Δημιουργία μικρών ρομπότ: Δημιουργία ενός ρομπότ μικρού κυβικού ίντσας Micro-Sumo και μικρότερο: 5 βήματα (με εικόνες)
Δημιουργία Μικρών Ρομπότ: Δημιουργία Ρομπότ Μικρού Σούμο και Μικρότερων Κυβικών ίντσας: Ακολουθούν μερικές λεπτομέρειες σχετικά με την κατασκευή μικροσκοπικών ρομπότ και κυκλωμάτων. Αυτό το διδακτικό θα καλύψει επίσης μερικές βασικές συμβουλές και τεχνικές που είναι χρήσιμες στην κατασκευή ρομπότ οποιουδήποτε μεγέθους. Για μένα, μία από τις μεγάλες προκλήσεις στα ηλεκτρονικά είναι να δούμε πόσο μικρό είναι ένα