Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Σχεδιασμός
- Βήμα 2: Κωδικοποιήστε το
- Βήμα 3: Λίγο εδώ και εκεί
- Βήμα 4: Τακτοποιήστε το
- Βήμα 5: Όλα έτοιμα
Βίντεο: Iron Man's Arc Reactor That Pulses With Your Heart Beat: 5 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34
Υπάρχουν πολλοί αντιδραστήρες τόξου DIY εκεί έξω που φαίνονται αρκετά δροσεροί. Μερικοί φαίνονται επίσης ρεαλιστικοί. Αλλά γιατί να χτίσουμε κάτι που μοιάζει με αυτό και δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, αυτός ο αντιδραστήρας τόξου δεν πρόκειται να προστατεύσει την καρδιά σας χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνήτες (φυσικά όχι), αλλά σίγουρα θα φαίνεται δροσερός όταν χτυπά με την καρδιά σας. Κυριολεκτικά εννοώ, οι λυχνίες LED σε αυτό θα χτυπήσουν με τον καρδιακό παλμό σας.
Μπορεί να φαίνεται (στο βίντεο) ότι ο αντιδραστήρας τόξου μόλις αναβοσβήνει, αλλά στην πραγματικότητα ανταποκρίνεται στους χτύπους της καρδιάς μου αφού ο αισθητήρας παλμών είναι προσαρτημένος στο δάχτυλό μου.
Πριν ξεκινήσω, σκεφτείτε να ψηφίσετε αυτό το έργο για τον διαγωνισμό fandom. Σας ευχαριστώ.
Προμήθειες
Sunboard (πίνακας PVC)
Ακρυλικό φύλλο
Μαύρο χρώμα (αφίσα/ακρυλικό)
Nodemcu (μικροελεγκτής esp8266) ή ένα Arduino nano
Δευτερεύουσα μπαταρία 3.7vLi/Li-po
Μονάδα φόρτισης μπαταριών Liion
LED (η λωρίδα LED είναι καλύτερη επιλογή)
Magnetwires
Συγκόλληση και συγκόλληση
Γυαλόχαρτο
Επιτραπέζιος κόφτης (ή τυπικός κόπτης χαρτιού)
Βήμα 1: Σχεδιασμός
Το όλο πράγμα μπορεί να γίνει άβολα αν έχετε τρισδιάστατο εκτυπωτή. Αλλά δεν είχα ένα, έτσι ηλιοθεραπεία στη διάσωση!
Πρώτον, πρέπει να σχεδιάσουμε και να κόψουμε τη θήκη του αντιδραστήρα τόξου από την πλακέτα ήλιου. Μπορείτε να δείτε τις εικόνες και να τις κόψετε ανάλογα ή να αποτυπώσετε το σχήμα του αντιδραστήρα τόξου από το PDF και να κάνετε την κοπή. Το κόψιμο της ηλιοφάνειας δεν είναι δύσκολο έργο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εκτελέσετε τον κόπτη σας πολλές φορές και η κοπή πρέπει να γίνει. Δεν είναι δύσκολο έργο αλλά είναι χρονοβόρο. Έτσι, βεβαιωθείτε ότι είστε υπομονετικοί μέχρι να γίνουν όλες οι περικοπές. Μην ανησυχείτε αν οι γραμμές είναι ορατές μετά το κόψιμο της σανίδας, γιατί πρόκειται να τη βάψουμε αργότερα.
Φτιάξτε τα πλευρικά τοιχώματα σύμφωνα με το απαιτούμενο ύψος. Για να το κάνουμε απλό, το συνολικό ύψος μπορεί να είναι το άθροισμα του ύψους του κόμβου mcu/Arduino nano + πάχος μπαταρίας + μερικά χιλιοστά επιπλέον για να περάσουν τα καλώδια. Το πίσω μέρος μπορεί να γίνει ανιχνεύοντας τα όρια του μπροστινού μέρους. Ορίστε, έχετε έναν αντιδραστήρα τόξου, καλά, σχεδόν.
Βήμα 2: Κωδικοποιήστε το
Εάν δεν σας ενδιαφέρει πολύ η κωδικοποίηση, είστε τυχεροί. Ο κώδικας για να λειτουργήσει όπως ακριβώς θέλουμε υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη αισθητήρων παλμού. Ουρά λοιπόν! Μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολύ χρόνο εδώ. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να κατεβάσουμε τη βιβλιοθήκη αισθητήρων παλμού στο Arduino IDE. Εκκινήστε το IDE (εννοώ ανοίξτε το Arduino IDE στον υπολογιστή σας) και κάντε κλικ στο σκίτσο -> συμπεριλάβετε τη βιβλιοθήκη -> διαχειριστείτε τις βιβλιοθήκες. Τώρα στο πλαίσιο κειμένου πληκτρολογήστε "παιδική χαρά PulseSensor" και θα το βρείτε με επιλογή εγκατάστασης. Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση.
Τώρα για τον κωδικό. Κάντε κλικ στο αρχείο -> παραδείγματα και μετακινηθείτε προς τα κάτω για να βρείτε την παιδική χαρά pulseSensor. Κάντε κλικ σε αυτό για να βρείτε διάφορους κωδικούς παραδείγματος αισθητήρα παλμού. Από τη λίστα κάντε κλικ στο "pulseSensor BPM" εάν χρησιμοποιείτε Arduino ή "pulseSensor BPM alternative" εάν χρησιμοποιείτε κόμβο mcu. Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανεβάσω τον κωδικό. Μεγάλος!
Ένα πράγμα να σημειώσω. Προς την αρχή του κώδικα θα βρείτε pulse_blink = 13 και pulse_fade = 5. Αυτό σημαίνει ότι ένα led που συνδέεται με τον πείρο 13 θα αναβοσβήνει με τον καρδιακό παλμό και ένα led που συνδέεται με τον πείρο 5 θα ξεθωριάζει με τους καρδιακούς παλμούς. Πρέπει να συνδέσουμε δύο LED σε κάθε μία παράλληλα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον κόμβο mcu pin 13 και το pin 5 είναι οι ακίδες D7 και D1 αντίστοιχα. Αυτά για το κομμάτι της κωδικοποίησης. Δροσερός! Ας προχωρήσουμε.
Βήμα 3: Λίγο εδώ και εκεί
Έκοψα ένα μικρό διαμέρισμα στον πίσω τοίχο για να κάνω θέση για την μπαταρία. Στη συνέχεια, για το μπροστινό σύστημα διάχυσης, έκοψα ένα τριγωνικό σχήμα από ένα κομμάτι ακρυλικό και χρησιμοποίησα ένα χαρτί άμμου για να ξύσω στην επιφάνεια του αρκετές φορές για να το κάνω ημιδιαφανές. Είναι μια χρονοβόρα και βαρετή διαδικασία όμως. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ημιδιαφανές ακρυλικό απευθείας, αντί να το κάνετε ημιδιαφανές με το χέρι.
Πριν το κολλήσω μπροστά, το έβαψα μαύρο με χρώματα αφίσας. Το εσωτερικό δεν είναι απαραίτητο να βαφτεί γιατί το λευκό χρώμα του ακρυλικού αντανακλά το φως και θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο φωτεινό και ομοιόμορφα φωτισμένο εσωτερικό. Το ακρυλικό μπορεί τώρα να κολλήσει μπροστά από πίσω.
Βήμα 4: Τακτοποιήστε το
Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τακτοποιήσετε τα πάντα μέσα. Κόλλησα 4 LED μέσα, το NodeMcu πάνω από αυτό και την μπαταρία στο διαμέρισμα του. Ο αισθητήρας παλμών εξέχει προς τα έξω έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί με τον καρπό/δάχτυλο.
Η μπαταρία που χρησιμοποίησα είναι ένα li-po 1000mAh και πρέπει να συνδεθεί σε μια μονάδα φόρτισης για να εξασφαλίσει ασφαλή φόρτιση και αποφόρτιση. Αυτά είναι διαθέσιμα για φθηνά διαδικτυακά, παρέχω συνδέσμους αγορών στην ενότητα προμηθειών.
Μετά από λίγο, συνειδητοποίησα ότι η μονάδα WiFi του NodeMcu που θερμαίνεται ενώ η χρήση ήταν σε επαφή με την μπαταρία. Για να αποφύγω τη θέρμανση της μπαταρίας, πρόσθεσα μια ταινία διπλής όψης ενδιάμεσα. Αυτό θα λειτουργήσει ως μονωτικό στρώμα.
Βήμα 5: Όλα έτοιμα
Τώρα δέστε τον αισθητήρα παλμών στον καρπό ή το δάχτυλό σας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, έτσι ώστε ο αισθητήρας παλμών να μπορεί να κάνει το BPM σας σωστό. Μπορείτε να δείτε ότι ο αντιδραστήρας τόξου θα χτυπά με την καρδιά σας. Είναι διασκεδαστικό να κοιτάς. Εάν έχετε αρκετά μεγάλο σύρμα στον αισθητήρα παλμών, μπορείτε να συνδέσετε τον αντιδραστήρα τόξου στο στήθος σας με ένα λουρί και να φορέσετε ένα μπλουζάκι. Θα φανεί πραγματικά δροσερό!
Παρακαλούμε σκεφτείτε να ψηφίσετε αυτό το έργο για τον διαγωνισμό fandom. Ελπίζω να σας αρέσει να το χτίζετε.
Συνιστάται:
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
Arc Reactor a La Smogdog, a Very Personal Project…: 13 βήματα (με εικόνες)
Arc Reactor a La Smogdog, a Very Personal Project…: Τι κοινό έχω με αυτά τα δύο παιδιά; Δεν είναι τα γένια αυτή τη φορά! Όλοι έχουμε μια τρύπα στο στήθος μας, και εγώ και ο Λέων γεννηθήκαμε με το Pectus Excavatum, ο Stark έπρεπε να κερδίσει το :-) Το Pectus Excavatum είναι (ψάξτε το εδώ: https: // el .wikipedia.org/wik
DIY - Super Cheap and Super Cool Arc Reactor: 8 βήματα (με εικόνες)
DIY - Super Cheap and Super Cool Arc Reactor: Σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε εξαιρετικά φθηνό αντιδραστήρα τόξου στο σπίτι. Ας ξεκινήσουμε. Το συνολικό έργο μου κόστισε λιγότερο από 1 $ και έπρεπε μόνο να αγοράσω LED και το καθένα Το LED μου κόστισε 2,5 INR και χρησιμοποίησα 25, οπότε το συνολικό κόστος είναι μικρότερο από 1
Arduino Heart Beat With ECG Display & Sound: 7 βήματα
Arduino Heart Beat With ECG Display & Sound: Γεια σας παιδιά! Ελπίζω να σας άρεσε ήδη το προηγούμενο εκπαιδευτικό " Arduino LIXIE Clock " και είστε έτοιμοι για ένα καινούργιο, ως συνήθως έκανα αυτό το σεμινάριο για να σας καθοδηγήσω βήμα προς βήμα κάνοντας αυτό το είδος εξαιρετικά εκπληκτικής χαμηλού κόστους ηλεκτρονική προβολή
Iron Man Reactor for Fun (Digital Motion Processor Joystick): 7 βήματα (με εικόνες)
Iron Man Reactor for Fun (Digital Motion Processor Joystick): Γεια σας αγαπητοί μου! Αυτή είναι η πρώτη μου οδηγία, οπότε ελπίζω στην εύνοια και τα σχόλιά σας! Το έργο είναι μια διαδραστική πλατφόρμα για πάρτι στο σπίτι, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις - μόνο για διασκέδαση. Πρόκειται για δύο αισθητήρες κίνησης που κατασκευάστηκαν στο σχεδιασμό του αντιδραστήρα σιδερένιας. Ο