Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Κόψτε τους τοίχους
- Βήμα 2: Ρύθμιση ηχείων
- Βήμα 3: Φτιάξτε το σωλήνα
- Βήμα 4: Δημιουργήστε τη σύνδεση αερίου
- Βήμα 5: Φωτισμός LED
- Βήμα 6: Προσθέστε τη βάση και τα πλευρικά τοιχώματα
- Βήμα 7: Τελειώνοντας τις πινελιές
Βίντεο: Πυροσβεστήρας με ηχητική φλόγα, ηχείο Bluetooth και κινούμενα LED: 7 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Τίποτα δεν λέει καλοκαιρινή ώρα, όπως το να χαλαρώνεις δίπλα στη φωτιά. Ξέρετε όμως τι είναι καλύτερο από τη φωτιά; Φωτιά ΚΑΙ Μουσική! Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα βήμα, όχι, δύο βήματα παρακάτω…
Φωτιά, Μουσική, φώτα LED, oundχος Αντιδραστική Φλόγα!
Μπορεί να ακούγεται φιλόδοξο, αλλά αυτό το Instructable έχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να φτιάξετε ακριβώς αυτό!
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την NextPCB. Μπορείτε να με στηρίξετε ελέγχοντας τα σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους!
Εγγραφείτε για να λάβετε κουπόνι 5 $: https://www.nextpcb.com?code=christopher Αξιόπιστες Πολυστρωματικές Πίνακες Κατασκευαστής:
Πίνακες PCB 4 επιπέδων 10 τεμ μόνο 12 $:
Έκπτωση 20 % - PCB & 15 % έκπτωση σε παραγγελίες SMT:
www.nextpcb.com/activity/supperdiscount.ht…
Αυτό το έργο βασίστηκε σε ένα πείραμα φυσικής που ονομάζεται Rubens Tube. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος απεικόνισης της πίεσης που προκαλείται από κραδασμούς σε ένα σωλήνα. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την επιστήμη πίσω από αυτό, αλλά σας ενθαρρύνω να το αναζητήσετε τώρα, αν δεν έχετε δει ποτέ.
Github:
Thingiverse:
Προμήθειες
Πλήρης αποκάλυψη, αυτό δεν είναι ένα φτηνό έργο. Ξόδεψα κάπου μεταξύ $ 300 και $ 400 σε εξαρτήματα και η κατασκευή μου πήρε περίπου 20 ώρες σε 6 ημέρες. Αξίζει τον κόπο, αλλά σας έχουν προειδοποιήσει.
Μέρη: Χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους συνεργατών για να υποστηρίξετε το περιεχόμενό μου
Ξύλο (λευκό 1x6, 1x4, 1x2, κόντρα πλακέ ¼ ίντσας)
Ενισχυτής ηχείων Bluetooth -
Μεσαία ηχεία -
Subwoofer -
Αγωγός γαλβανισμένου χάλυβα 3 ιντσών - Κατάστημα υλικού
Καπάκι 4 ιντσών -
Ταινία αλουμινίου -
Προσαρμογέας προπανίου -
Επαναγεμιζόμενη δεξαμενή προπανίου -
Ταινία PTFE -
Διάφορα εξαρτήματα καταστημάτων υλικού για αέριο (δείτε βίντεο)
Λωρίδα LED WS2812b -
Arduino Nano -
Τροφοδοσία 24 V -
Καλώδιο τροφοδοσίας -
Προσαρμογέας 24 V έως 5 V -
Πλέγμα ηχείων -
Ακρυλικό -
Fire Rocks -
Εργαλεία:
Miter Saw -
JigSaw -
Κυκλικό πριόνι -
Τρυπάνι -
3D εκτυπωτής -
Συγκολλητικό σίδερο -
Πυροβόλο θερμής κόλλας -
Υλικά:
Συγκολλητής -
Ζεστή κόλλα -
Βίδες -
Σετ τρυπανιών -
PLA -
Βήμα 1: Κόψτε τους τοίχους
Ξεκινήστε χτίζοντας το πλαίσιο που θα χωρέσει τα πάντα. Τα εξωτερικά τοιχώματα είναι κομμένα από το λευκό MDF. Το μέγεθος του κουτιού θα είναι 12 "x 24" x 22 "στο εσωτερικό. Για τις εξωτερικές διαστάσεις προσθέστε το πάχος του ξύλου που χρησιμοποιείτε.
Θα χρειαστείτε 8 μακριές σανίδες και 8 κοντές σανίδες. Χρησιμοποιήστε ένα πριόνι για να κόψετε τις σανίδες σε γωνίες 45 μοιρών, έτσι ώστε οι άκρες να κάθονται στο ίδιο επίπεδο. Οι εσωτερικές μετρήσεις θα ταιριάζουν με τις διαστάσεις που ανέφερα νωρίτερα, οπότε για τις μεγαλύτερες σανίδες κόψτε το εσωτερικό σε 24 ίντσες και οι μικρότερες σανίδες θα είναι 12 ίντσες στο εσωτερικό.
Τώρα που κόπηκαν τα πλευρικά τοιχώματα, θα χρειαστεί να κόψετε τέσσερα μήκη των 4 έως το ύψος των 22 του Fire Pit. Αυτά στη συνέχεια βιδώνονται στην εσωτερική άκρη των μακριών λευκών σανίδων. Θα περιμένουμε βιδώστε τα πλευρικά τοιχώματα μέχρι να έχουμε κάνει όλα μπροστά και πίσω.
Τώρα είναι επίσης μια καλή στιγμή για να κόψετε τη βάση και το δίσκο LED από το λεπτό κόντρα πλακέ. Ο δίσκος LED πρέπει να είναι 12 "x 24" και η βάση πρέπει να είναι αυτή συν το πάχος των τοίχων σας. Αυτά μπορούν επίσης να παραμεριστούν προς το παρόν.
Βήμα 2: Ρύθμιση ηχείων
Η ρύθμιση του ηχείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πρόγραμμα οδήγησης και τα ηχεία που χρησιμοποιείτε. Στην περίπτωσή μου, τα ηχεία μεσαίας εμβέλειας που χρησιμοποιούσα έπρεπε απλώς να συνδεθούν στο πρόγραμμα οδήγησης στην αριστερή και τη δεξιά υποδοχή. Το Sub woofer μου ήρθε με οδηγίες για το πώς να το συνδέσετε για διαφορετικές τιμές σύνθετης αντίστασης, οπότε απλώς ακολούθησα τις οδηγίες για 8 ohm.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να συνδέσετε το πρόγραμμα οδήγησης και να δοκιμάσετε να παίξετε μουσική για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.
Βήμα 3: Φτιάξτε το σωλήνα
Εδώ αρχίζει η διασκέδαση. Ξεκινήστε κόβοντας το σωλήνα από γαλβανισμένο χάλυβα σε μέγεθος. Το σωστό μέγεθος εξαρτάται από τα ηχεία που χρησιμοποιείτε επειδή θέλετε να κόψετε το σωλήνα σας σε 24 - (το βάθος του ηχείου μεσαίας εμβέλειας). Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα ταιριάζουν καλά μεταξύ τους στο κουτί.
Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ταινίας κάλυψης για να επισημάνετε μια ευθεία γραμμή και ανοίξτε μια τρύπα 1/8 κάθε ίντσα κατά μήκος του σωλήνα. Απέναντι από αυτές τις τρύπες, θα χρειαστεί να ανοίξετε μια τρύπα αρκετά μεγάλη για το 1/4 MIP προσαρμογέας σωλήνα.
Λυγίστε τις δύο μεγάλες ροδέλες ώστε να ταιριάζουν με την καμπύλη του σωλήνα. Τοποθετήστε το ένα στο εσωτερικό της τρύπας και το άλλο στο εξωτερικό. Κολλήστε τον προσαρμογέα μέσα από τις τρύπες και σφραγίστε τον γενναιόδωρα με ταινία αλουμινίου.
Κλείστε το σωλήνα και σφραγίστε τη ραφή με ταινία αλουμινίου. Τοποθετήστε το καπάκι 3 στο ένα άκρο του σωλήνα και τυλίξτε τη ραφή με περισσότερο αλουμινόχαρτο. Κόψτε την ουρά από το μπαλόνι, τυλίξτε το μπαλόνι στο αντίθετο άκρο και σφραγίστε το επίσης με ταινία αλουμινίου.
Βήμα 4: Δημιουργήστε τη σύνδεση αερίου
Είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέρη σας να ταιριάζουν σωστά για να εξασφαλίσετε μια σφράγιση. Εάν κάποια εξαρτήματα είναι σωστά αντιστοιχισμένα, μπορεί να έχετε διαρροή αερίου. Επίσης, θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε πάντα ταινία PTFE όταν βιδώνετε μέρη αερίου μεταξύ τους.
Ο ευκολότερος τρόπος για να το καταλάβετε είναι να παρακολουθήσετε το παραπάνω βίντεο. Δεν μπορούσα να πάρω μια καλή εικόνα του συνόλου μαζί.
Η δεξαμενή θα συνδεθεί με τον προσαρμογέα 20 lb που θα βιδωθεί στον ρυθμιστή ροής. Στη συνέχεια, θα συνδεθεί με την ένωση ip φλας, η οποία μπορεί να βιδωθεί στην ορειχάλκινη βαλβίδα ball ίντσας. Το άλλο άκρο της βαλβίδας συνδέεται με τον προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου ⅜ ⅜ ¼ ίντσας. Εδώ θα συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης εσωτερικής διαμέτρου ¼ ίντσας. Το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα θα συνδεθεί με τον αντάπτορα ip ίντσας που έχει βιδωθεί στην οπή στο κάτω μέρος του σωλήνα.
Βήμα 5: Φωτισμός LED
Κόψτε τη λωρίδα LED σε έξι τμήματα των 15 LED. Κολλήστε τα από άκρη σε άκρη, βεβαιωθείτε ότι τα βέλη σας δείχνουν πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Data In pad του πρώτου τμήματος μπορεί να συνδεθεί με το pin 4 του Arduino Nano.
Μετακινήστε τον κωδικό που βρέθηκε στο github μου στον πίνακα σας και ελέγξτε ότι οι λωρίδες σας λειτουργούν.
Github:
Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να λειτουργήσει το τροφοδοτικό. Βιδώστε τα καλώδια θετικού, ουδέτερου και γειωμένου του βύσματος επέκτασής σας στους σωστούς ακροδέκτες της παροχής. Συνδέστε μία έξοδο στην είσοδο τροφοδοσίας στο πρόγραμμα οδήγησης ηχείων και συνδέστε μια άλλη στον προσαρμογέα 24V σε 5V. Η έξοδος του προσαρμογέα 5V πρέπει να πηγαίνει στην ακίδα Vin του Arduino καθώς και στα δύο άκρα των LED.
Βεβαιωθείτε ότι όλα μοιράζονται έναν κοινό τόπο και πρέπει να είστε έτοιμοι να προχωρήσετε.
Βήμα 6: Προσθέστε τη βάση και τα πλευρικά τοιχώματα
Πριν βάλετε το κουτί μαζί, θα πρέπει πρώτα να βιδώσετε τα πάντα στο πλάι. Ξεκινήστε με τρισδιάστατη εκτύπωση των αρχείων από το Thingiverse μου.
Thingiverse:
Ενώ περιμένετε να τελειώσουν οι εκτυπώσεις, κόψτε τις οπές για κάθε ηχείο, τον οδηγό ηχείου, τη σφαιρική βαλβίδα και τις δεξαμενές αερίου. Αυτά μπορούν να πάνε οπουδήποτε νομίζετε ότι θα φαίνονται καλά, έβαλα τη λαβή της σφαιρικής βαλβίδας στο πίσω μέρος με την τρύπα αποθήκευσης προπανίου.
Μόλις ολοκληρωθούν οι εκτυπώσεις, κολλήστε το πλέγμα των ηχείων σε κάθε κάλυμμα ηχείων και στη συνέχεια βιδώστε ένα από τα μεσαία ηχεία και το υπογούφερ στον τοίχο με τα καλύμματα τους. Κολλήστε ένα κομμάτι θραύσματα με την βάση της τρύπας για να το υποστηρίξετε. Στη συνέχεια βιδώστε το μπροστινό πάνελ, προσθέστε τα καντράν και κολλήστε το στη θέση του.
Για τη σφαιρική βαλβίδα μόλις χρησιμοποίησα ταινία αλουμινίου για να την κρατήσω στη θέση της, αλλά πιθανότατα θα την αντικαταστήσω με μια πιο μόνιμη λύση αργότερα.
Τώρα που τελείωσε το μπροστινό και το πίσω μέρος, μπορείτε να βιδώσετε τη βάση. Μετά από αυτό, προχωρήστε προς τα πάνω, βιδώνοντας κάθε πλευρικό πάνελ στο 1 x 4 στο πίσω μέρος του μπροστινού και του πίσω πίνακα.
Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, κόψτε εγκοπές από τις γωνίες του ακρυλικού και την πλακέτα LED για να ταιριάζει με το πλαίσιο 1 x 4 (δείτε την εικόνα).
Τέλος, θα θέλετε να ανοίξετε μια τρύπα στο ακρυλικό και την πλακέτα LED για να περάσει ο εύκαμπτος σωλήνας για να φτάσετε στο σωλήνα. Στη συνέχεια, μπορείτε να κολλήσετε στήριγμα 1 x 2 τεμάχια στη θέση τους για να συγκρατήσετε τον πίνακα LED και το ακρυλικό.
Βήμα 7: Τελειώνοντας τις πινελιές
Μόλις όλα είναι στη θέση τους, το μόνο που μένει είναι να προσθέσετε το σωλήνα και άλλο ηχείο. Μαζί βάζω ξύλο για να δώσω κάτι για να καθίσει ο σωλήνας για να μην ζεσταθεί και λιώσει το ακρυλικό. Επίσης κόλλησα μερικά επιπλέον υπολείμματα στη μία πλευρά που έβγαλα το τελευταίο ηχείο.
Μόλις αυτό είναι στη θέση του, μπορείτε να ρίξετε τα βράχια της λάβας στη θέση τους και να τα ενεργοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει διεξοδικά τυχόν διαρροές αερίου πριν το ενεργοποιήσετε. Να είστε πάντα υπεύθυνοι με ανοιχτή φλόγα, το μόνο που χρειάζεται είναι μια κακή επιλογή για να πάει στραβά μια διασκεδαστική νύχτα στην πίσω αυλή.
Συνιστάται:
Εξαιρετικά απλό φως με φλόγα με μπαταρία: 6 βήματα (με εικόνες)
Super Simple Battery Powered Flame Light: Κατά τη διάρκεια πολλών ωρών τροφοδοσίας του COVID-19 στο YouTube, εμπνεύστηκα από ένα επεισόδιο του One Day Builds του Adam Savage, συγκεκριμένα εκείνο όπου κατασκευάζει ένα στήριγμα φανάρι αερίου για το σπιτικό του rickshaw. Στο επίκεντρο της κατασκευής ήταν η μετατροπή ενός
DIY Θερμοκρασία και υγρασία πυροσβεστήρας (Arduino UNO): 11 βήματα
DIY Θερμοκρασία και υγρασία πυροσβεστήρας (Arduino UNO): Αυτό το έργο έγινε για να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε στα σπίτια ή τις εταιρείες ως αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας που εμφανίζεται σε οθόνη LCD και αισθητήρα φλόγας σε συνδυασμό με βομβητή και αντλία νερού για την κατάσβεση πυρκαγιά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Μετρητής ώρας αντίδρασης (οπτική, ηχητική και αφής): 9 βήματα (με εικόνες)
Μετρητής Χρόνου Αντίδρασης (Οπτικός, Audχος και Άγγιγμα): Ο χρόνος αντίδρασης είναι ένα μέτρο του χρόνου που χρειάζεται ένα άτομο για να εντοπίσει ένα ερέθισμα και να παράγει μια απάντηση. Για παράδειγμα, ο χρόνος ηχητικής αντίδρασης ενός αθλητή μεσολαβεί μεταξύ της εκτόξευσης πυροβόλων όπλων (που ξεκινά τον αγώνα) και του ίδιου του αγώνα. Reactio
Ηχητική οθόνη LED: 6 βήματα (με εικόνες)
Sound Reactive LED Display: Γεια σας παιδιά! Αυτή είναι η πρώτη μου οδηγία και έφτιαξα μια οθόνη LED με βάση το arduino. Ελπίζω να σας αρέσει! Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να τις ρωτήσετε :-)). Η κύρια ιδέα, είναι ότι αν ανάψετε ένα ακρυλικό φύλλο (που έχει κάτι χαραγμένο στο i
Εγγραφή ήχου για βίντεο και κινούμενα σχέδια: μερικές γρήγορες συμβουλές και κόλπα: 8 βήματα
Ηχογράφηση ήχου για βίντεο και κινούμενα σχέδια: Μερικές γρήγορες συμβουλές και κόλπα: Εάν είστε επίδοξος καλλιτέχνης ή απλά ένα παιδί που του αρέσει να κάνει περιστασιακά κινούμενα σχέδια για το youtube, μπορεί να αντιμετωπίσετε μερικά προβλήματα με την εγγραφή του ήχου. οπτικά καλό μπορεί να είναι ένα βίντεο ή κινούμενη εικόνα, αν οι άνθρωποι που το παρακολουθούν μπορούν