Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Τμήματα εκτυπωτή 3D και αρχεία STL
- Βήμα 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPEAKER
- Βήμα 3: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
- Βήμα 4: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΟΙΩΝ
- Βήμα 5: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- Βήμα 6: ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
- Βήμα 7: ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΙΛΙΟΥ 2 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
- Βήμα 8: ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΓΓΙΕΣ
- Βήμα 9: ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΑΣΗ
Βίντεο: 20 WATTS 3D PRINTED BLUETOOTH SPEAKER: 9 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Γεια σας φίλοι, Καλώς ορίσατε στην πρώτη μου έκδοση Instructables. Εδώ είναι ένα ζευγάρι πόσιμων ηχείων bluetooth που έφτιαξα. Είναι και τα δύο ισχυρά ηχεία 20 watt με παθητικά καλοριφέρ. Και τα δύο ηχεία συνοδεύονται από πιεζοηλεκτρικό tweeter, έτσι ώστε αυτές οι νότες υψηλής συχνότητας να μπορούν επίσης να παραχθούν από το σύστημα. Έχουν διαμορφώσεις οριζόντιας και κάθετης τοποθέτησης. Και τα δύο ηχεία έχουν τον ίδιο σχεδιασμό αλλά έχουν διαφορές στα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη έκδοση έχει μόνο είσοδο ήχου Bluetooth. Τα τραγούδια, η ένταση κ.λπ. πρέπει να ελέγχονται από τη συνδεδεμένη συσκευή σας, όπως το smartphone σας. Η δεύτερη έκδοση έχει ενσωματωμένο έναν τόνο εισόδων και χειριστηρίων. Έρχεται με bluetooth, USB, AUX και FM μαζί με ισοσταθμιστή ήχου και χειριστήρια 5 κουμπιών. Αποφάσισα να το κάνω με κόκκινο χρώμα ώστε να λειτουργήσει ως βάση που ταιριάζει στα ακουστικά μου.
Και οι δύο εκδόσεις του ηχείου μοιράζονται σχεδόν τα ίδια βήματα για την κατασκευή. Η μόνη διαφορά είναι ο αποκωδικοποιητής ήχου που χρησιμοποιείται. Ένας απλός αποκωδικοποιητής ήχου χρησιμοποιείται στην πρώτη έκδοση, ενώ ένας άλλος αποκωδικοποιητής με πολλαπλές εισόδους χρησιμοποιείται στη δεύτερη. Και σε αυτό το Instructable, θα μοιραστώ τα βήματα και τα κυκλώματα και στις δύο εκδόσεις των ηχείων.
Προμήθειες
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
- Ηχείο 1,5 ιντσών 4 ohm 10W Full Range X 2
- Piezo Tweeters X 1
- Παθητικό καλοριφέρ 85*40MM X 2
- TPA3110 Πίνακας Ενισχυτή ισχύος 10+10 watts X 1
- 3S Δείκτης ικανότητας μπαταρίας ιόντων λιθίου X 1
- 3S BMS X 1
- DC-DC Μονάδα τροφοδοσίας Step Down Down 3A X 1
- 18650 μπαταρίες Χ 3
- Κουμπί ασφάλισης 12 mm X 1
- DC099 DC Power Jack X 1
- Στερεοφωνική υποδοχή ήχου 3,5 mm X 1
- Τηλεσκοπική κεραία x 1
- Θηλυκή πρίζα USB x 1
- Αποκωδικοποιητής ήχου για την έκδοση 1 (μόνο Bluetooth) X 1
- Αποκωδικοποιητής ήχου για την έκδοση 2 (Bluetooth, Aux, FM, USB) X 1
- Κουμπί 7mm Χ 5
- Αυτοκόλλητο από ίνες άνθρακα
- Μ3 παξιμάδια και μπουλόνια
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- Ενα ψαλίδι
- Ξυράφι
- Πένσα
- Ζεστή κόλλα
- Κατσαβίδια
- Χαρτί άμμου
Βήμα 1: Τμήματα εκτυπωτή 3D και αρχεία STL
Το σώμα των ηχείων εκτυπώθηκε 3D με έντονο κόκκινο PLA. Έχω δώσει αρκετό διάκενο μεταξύ των μερών για εύκολη προσαρμογή με ολίσθηση. Υπάρχουν μόνο 3 μέρη για εκτύπωση 3D για να φτιάξετε αυτό το ηχείο. Εκτυπώστε όλα τα μέρη σε κάθετο προσανατολισμό για λιγότερα στηρίγματα και καλύτερο φινίρισμα επιφάνειας. Το σώμα της έκδοσης 1 και της έκδοσης 2 είναι ελαφρώς διαφορετικό. Έτσι θα δείτε δύο αρχεία STL για το σώμα.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
- Μέγεθος ακροφυσίου: 0,4mm
- Heightψος στρώματος: 0,2mm
- Θερμοκρασία ακροφυσίου: 210 ° C
- Συμπλήρωση %: 40 %
- Πάχος άνω και κάτω: 2mm
- Θερμοκρασία κρεβατιού εκτύπωσης: 60C
Βήμα 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ SPEAKER
Αυτά είναι προαιρετικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να κάνετε τα ηχεία να έχουν καλύτερη εμφάνιση.
- Τρίψτε την επιφάνεια και των δύο όψεων του ηχείου χρησιμοποιώντας ένα λεπτό γυαλόχαρτο, έτσι ώστε το αυτοκόλλητο από ανθρακονήματα να κολλάει σωστά όταν εφαρμόζεται
- Τοποθετήστε τον μπροστινό πίνακα και το σώμα του ηχείου με την όψη προς τα κάτω σε ένα φύλλο αυτοκόλλητου από ανθρακονήματα και σχεδιάστε ένα τραχύ περίγραμμα χρησιμοποιώντας ένα μολύβι και κόψτε το.
- Ξεκολλήστε το λευκό κάλυμμα από το αυτοκόλλητο και εφαρμόστε το και στα δύο πρόσωπα. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το πρόσωπο είναι καλυμμένο
- Κόψτε το περιττό αυτοκόλλητο από τις πλευρές τακτοποιημένα χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι.
- Χρησιμοποιώντας μια λεπίδα ξυραφιού, κόψτε τα ανοίγματα για τα ηχεία και τα παθητικά καλοριφέρ τακτοποιημένα και προσεκτικά. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάμπτοντας ελαφρώς το ξυράφι για να σχηματίσετε μια καμπύλη
Βήμα 3: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Αυτό το έργο χρησιμοποίησε 3 προγράμματα οδήγησης ηχείων. Δύο για μπάσο και μεσαίο και το τρίτο που είναι ένα tweeter για την κάλυψη των νότες υψηλής συχνότητας.
Κύριοι οδηγοί
- Τοποθετήστε μπουλόνια M3, 12mm μέσα από τις οπές για τα ηχεία.
- Τοποθετήστε το πρόγραμμα οδήγησης του ηχείου στα μπουλόνια
- Στερεώστε τον οδηγό του ηχείου χρησιμοποιώντας 4 παξιμάδια με τη βοήθεια μιας πένσας για να κρατήσετε το παξιμάδι και ένα κατσαβίδι για να περιστρέψετε τα μπουλόνια.
Πιεζοηλεκτρικό οδηγό
- Τραβήξτε τα καλώδια των ηχείων μέσα από την υποδοχή που παρέχεται για το τρισδιάστατο τμήμα.
- Πατήστε το fit the driver στην κοιλότητα.
- Εφαρμόστε μερικές στρώσεις ταινίας γύρω από το ηχείο, εάν έχει χαλαρή εφαρμογή
- Σε περίπτωση που ανησυχείτε αν θα πέσει, εφαρμόστε λίγη κόλλα πριν την τοποθέτηση με πρέσα.
Βήμα 4: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΟΙΩΝ
Τα παθητικά θερμαντικά σώματα χρησιμοποιούνται για να βγάλουν τεράστια μπάσα από ένα μικρό ντουλάπι ηχείων. Λειτουργούν μόνο εάν η κοιλότητα του ηχείου είναι αεροστεγής. Το παθητικό ψυγείο αντηχεί με τις αλλαγές πίεσης μέσα στην κοιλότητα του ηχείου, δονείται σε ορισμένες συχνότητες παράγοντας μπάσο.
- Τοποθετήστε μπουλόνια M3, 12mm μέσα από τις οπές για τα παθητικά καλοριφέρ στο σώμα του ηχείου.
- Τοποθετήστε τα παθητικά θερμαντικά σώματα στα μπουλόνια από μέσα.
- Στερεώστε το παθητικό ψυγείο χρησιμοποιώντας 4 παξιμάδια με τη βοήθεια μιας πένσας για να κρατήσετε το παξιμάδι και ένα κατσαβίδι για να περιστρέψετε τα μπουλόνια.
- Εφαρμόστε ζεστή κόλλα γύρω από τα παθητικά θερμαντικά σώματα για αεροστεγή εφαρμογή.
Βήμα 5: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Η μπαταρία που χρησιμοποιούμε εδώ είναι μια μπαταρία 3S λιθίου-ιόντων 18650. Πρόκειται για μια μπαταρία 12,6 βολτ όπου 3 κύτταρα αφού συνδεθούν σε σειρά.
Πρώτον, οι μπαταρίες είναι κολλημένες μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα είδος πυραμίδας. Στη συνέχεια, οι μπαταρίες συνδέονται με το BMS όπως φαίνεται στο διάγραμμα κυκλώματος. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χειρίζεστε αυτές τις μπαταρίες.
Μόλις ολοκληρωθεί η καλωδίωση, τοποθετήστε την μπαταρία στα ηχεία και τοποθετήστε τη στη μέση, έτσι ώστε να μην αγγίζει το παθητικό καλοριφέρ ακόμη και όταν τα θερμαντικά σώματα δονούνται. Χρησιμοποιήστε μια αυτοκόλλητη κόλλα όπως η κόλλα ή εφαρμόστε ζεστή κόλλα για να κρατήσετε τη μπαταρία στη θέση της.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- Συγκολλήστε δύο καλώδια στη θηλυκή υποδοχή DC. Σημειώστε ποια είναι τα καλώδια +ve και -ve.
- Στερεώστε το γρύλο στην οπή που προβλέπεται στα αριστερά του σώματος του ηχείου με τη βοήθεια πένσας.
- Εφαρμόστε ζεστή κόλλα σε όλη την περιοχή όπου είναι στερεωμένη η υποδοχή για να αποφύγετε τη ροή του αέρα.
- Συγκολλήστε τα θετικά και αρνητικά καλώδια στο P+ και P- του BMS αντίστοιχα
- Η μπαταρία πρέπει να συνδεθεί σε φορτιστή 12,6 βολτ για να ενεργοποιήσει το BMS για πρώτη φορά.
Βήμα 6: ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Αυτό λοιπόν είναι το κύκλωμα για την έκδοση 1 των ηχείων που έχει μόνο Bluetooth ως είσοδο ήχου.
Έφτιαξα αυτό το διάγραμμα κυκλώματος σε λογισμικό βαφής παραθύρων. Είδα έναν άλλο εκδότη της Instructables να χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο για να εμφανίσει το κύκλωμα των ηχείων του, έτσι έκανα και εγώ.
Εδώ έχω καθαρίσει το τμήμα του δέκτη Bluetooth που εξακολουθούσε να λειτουργεί από έναν παλιό ενισχυτή Bluetooth.
Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο ισοδύναμο δέκτη Bluetooth όπως φαίνεται στο διάγραμμα κυκλώματος. Έχω επισυνάψει τον σύνδεσμο για την αγορά αυτού του δέκτη στη λίστα προμηθειών.
Η τάση εξόδου μετατροπής buck ρυθμίζεται σε 5v περιστρέφοντας το ενσωματωμένο ποτενσιόμετρο. Συνδέστε το φορτίο μόνο αφού γίνει αυτό.
Κολλήστε την πλακέτα ενισχυτή χρησιμοποιώντας ταινία διπλής όψης στην ελεύθερη περιοχή στη δεξιά πλευρά της μπαταρίας και τον δέκτη Bluetooth στην αριστερή πλευρά. Χρησιμοποιήστε επίσης θερμή κόλλα για να κρατήσετε τις σανίδες στη θέση τους.
Και τέλος, στερεώστε το κουμπί λειτουργίας στο σώμα του ηχείου.
Βήμα 7: ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΙΛΙΟΥ 2 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Αυτό είναι το διάγραμμα κυκλώματος για την έκδοση ηχείων 2 που υποστηρίζει Bluetooth, FM, USB, AUX κλπ.
Πρώτον, η πρίζα USB πρέπει να επεκταθεί έτσι ώστε να φτάνει στο εξωτερικό περίβλημα του ηχείου. Αυτό μπορεί να γίνει με συγκόλληση 4 καλωδίων στο σημείο συγκόλλησης της ενσωματωμένης πρίζας και συγκόλληση μιας ξεχωριστής πρίζας στο άλλο άκρο αυτού του σύρματος. Χρησιμοποιήστε στιγμιαία κόλλα για να κολλήσετε τη νέα πρίζα στην κοιλότητα που προβλέπεται για αυτό στο σώμα του ηχείου.
Παρομοίως, επεκτείνετε τα ενσωματωμένα κουμπιά με καλώδια και ξεχωριστά κουμπιά.
Στερεώστε τη βοηθητική θύρα στο σώμα του ηχείου. Συνδέστε την κεραία χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εποξειδικό σκλήρυνσης όπως το Mseal.
Η ένδειξη μπαταρίας συγκολλάται απευθείας στην ισχύ εξόδου του BMS της μπαταρίας.
Συνδέστε την κεραία στον ακροδέκτη συγκόλλησης με την ένδειξη "ANT" στην πλακέτα αποκωδικοποιητή Audio.
Μόλις ολοκληρωθεί η καλωδίωση και η στερέωση των εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε κόλλα (χρησιμοποίησα το fevicol all fix) για να κάνετε όλα τα μικροσκοπικά κενά μεταξύ των στερεωμένων εξαρτημάτων και του σώματος του ηχείου αεροστεγώς.
Βήμα 8: ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΓΓΙΕΣ
Το τελευταίο βήμα της κατασκευής είναι το κλείσιμο του ηχείου. Χρησιμοποίησα το fevicol all fix για αυτό. Ρίξτε προσεκτικά την κόλλα κατά μήκος της άκρης του σώματος του ηχείου και τοποθετήστε το πλαίσιο του προσώπου. Χρησιμοποιήστε δεσμούς καλωδίων για να συγκρατήσετε και τα δύο κομμάτια ενώ στεγνώνει η κόλλα. Η περίσσεια κόλλας που αποβάλλεται πρέπει να σκουπιστεί χρησιμοποιώντας ένα πανί. Περιμένετε 24 ώρες για να στεγνώσει τελείως η κόλλα.
Επίσης, συνδέστε τα πόδια από καουτσούκ χρησιμοποιώντας την ίδια κόλλα. Τα πόδια θα εμποδίσουν τα ηχεία να γλιστρήσουν από το τραπέζι ή να κινηθούν λόγω των κραδασμών.
Βήμα 9: ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΑΣΗ
Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να τοποθετούν τα ηχεία σε κάθετη θέση, ειδικά όταν το ηχείο πρέπει να τοποθετηθεί σε περιορισμένη θέση. Έτσι αποφάσισα να προσθέσω μια βάση που επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετήσει τα ηχεία κάθετα.
Μια επένδυση δέρματος είναι κολλημένη στο κάτω μέρος της βάσης για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ολίσθηση.
Και αυτό είναι το τελευταίο βήμα. Σας ευχαριστώ που περάσατε από τις οδηγίες μου. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
Συνιστάται:
3D Printed Twin Paddle Cw Key (566gr.): 21 βήματα (με εικόνες)
3D Printed Twin Paddle Cw Key (566gr.): Μέχρι στιγμής, το να έχεις ένα ακριβές, απαλό και βαρύ κλειδί διπλού κουπιού σήμαινε να ξοδέψεις πολλά χρήματα. Η πρόθεσή μου όταν σχεδίαζα αυτό το κλειδί ήταν να κάνω ένα κουπί: α)- Φθηνό --- Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό με τυπικό 3d εκτυπωτήβ)- Ανθεκτικό --- Έχω χρησιμοποιήσει μπάλα
3d Printed Endgame Arc Reactor (ταινία ακριβής και φορετή): 7 βήματα (με εικόνες)
3D Printed Endgame Arc Reactor (Movie Accurate and Wearable): Πλήρες σεμινάριο στο Youtube: Δεν βρήκα κανένα 3d ακριβές αρχείο ταινιών για τον αντιδραστήρα τόξου Mark 50/περίβλημα για νανοσωματίδια, έτσι ο φίλος μου και εγώ μαγειρέψαμε μερικά γλυκά. Χρειάστηκε ένας πολύς ρυθμός για να φανεί το πράγμα ακριβές και φοβερό
3d Printed RC Controlled Tank !!: 8 βήματα (με εικόνες)
3d Printed RC Controlled Tank !!: Θέλατε ποτέ να έχετε ένα τηλεχειριζόμενο όχημα που μπορεί να βγει εκτός δρόμου και μπορείτε να δείτε ακόμη και από μια κάμερα προβολής πρώτου προσώπου, τότε αυτό το ρεζερβουάρ είναι φοβερό για εσάς. Τα κομμάτια στη δεξαμενή επιτρέπουν μεγάλη πρόσφυση όταν οδηγείτε σε εδάφη όπως χώμα και
GorillaBot το 3D Printed Arduino Autonomous Sprint Quadruped Robot: 9 βήματα (με εικόνες)
GorillaBot το 3D Printed Arduino Autonomous Sprint Quadruped Robot: Κάθε χρόνο στην Τουλούζη (Γαλλία) υπάρχει το Toulouse Robot Race #TRR2021Ο αγώνας αποτελείται από ένα αυτόνομο σπριντ 10 μέτρων για δίποδα και τετράποδα ρομπότ. Το τρέχον ρεκόρ που συγκεντρώνω για τετράποδα είναι 42 δευτερόλεπτα για ένα Σπριντ 10 μέτρων. Έτσι με αυτό σε m
DIY 2000 Watts PWM Speed Controller: 8 βήματα (με εικόνες)
DIY 2000 Watts PWM Speed Controller: Εργάζομαι για τη μετατροπή του ποδηλάτου μου σε ηλεκτρικό χρησιμοποιώντας ένα μοτέρ DC για αυτόματο μηχανισμό πόρτας και για αυτό έχω φτιάξει επίσης μια μπαταρία που έχει βαθμολογία 84v DC. Τώρα χρειαζόμαστε έναν ελεγκτή ταχύτητας που μπορεί να περιορίσει την ποσότητα ενέργειας