Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Ξεκινήστε σωστά
- Βήμα 2: Επιλέξτε Crazy
- Βήμα 3: Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου
- Βήμα 4: Διορθώστε σωστά τους αισθητήρες σας
- Βήμα 5: Διασυνδέστε τους αισθητήρες σας με ηλεκτρονικά
- Βήμα 6: Αποκτήστε το Arduino σας
- Βήμα 7: Χρησιμοποιήστε το CAD για να σχεδιάσετε ανταλλακτικά για τρισδιάστατη εκτύπωση και κοπή 2d λέιζερ
- Βήμα 8: Ζητήστε βοήθεια… με τον σωστό τρόπο
- Βήμα 9: Λήψη φωτογραφιών και εγγράφων
- Βήμα 10: Λουστείτε στη δόξα
Βίντεο: Crazy Impressive Science/Engineering Projects: 10 Βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35
Θέλετε να έχετε το καλύτερο έργο επιστήμης/μηχανικής ποτέ; Συνέχισε να διαβάζεις!
Βήμα 1: Ξεκινήστε σωστά
Ξεκινήστε το έργο σας την ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ, μην το αφήσετε μέχρι την τελευταία στιγμή. Η κόρη μου ξεκίνησε την πρώτη μέρα με το βραβευμένο επιστημονικό της έργο, τον «Επιταχυντή Προσωπικών Σωματιδίων» (τώρα ένα έργο DIY στο Kickstarter!), Το παράδειγμα που χρησιμοποιείται σε αυτό το γενικό σκοπό Instructable.
Βήμα 2: Επιλέξτε Crazy
Επιλέξτε κάτι πιο δύσκολο από ό, τι κάνουν οι άνθρωποι… συμπληρώστε αυτήν την πρόταση: "Αν ήμουν τρελός θα έκανα μια (εισάγετε την τρελή υπέροχη ιδέα σας)". Εξηγήστε τι κάνετε στον δάσκαλο και ζητήστε επιπλέον χρόνο εκ των προτέρων για να επιτύχετε κάτι "πραγματικά αξίζει τον κόπο για το οποίο όλοι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι".
Βήμα 3: Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου
Σκεφτείτε στρατηγικά το σχέδιό σας. Σχεδιάστε το σχέδιό σας και λάβετε πολλά σχόλια για αυτό πριν προχωρήσετε, ειδικά από μηχανικό ή επιστήμονα.
Βήμα 4: Διορθώστε σωστά τους αισθητήρες σας
Η σωστή ρύθμιση των αισθητήρων είναι ζωτικής σημασίας - εάν η ανίχνευση δεν λειτουργεί, κανένα ηλεκτρονικό σύστημα, λογισμικό, ενεργοποιητές δεν μπορούν να λειτουργήσουν, επομένως αναζητήστε αποδεδειγμένες μεθόδους ανίχνευσης για να ανιχνεύσετε/μετρήσετε αξιόπιστα αυτό που χρειάζεται. Οι μικροδιακόπτες ή οι φωτοδιακόπτες IR λειτουργούν καλά για την ανίχνευση μηχανικών αντικειμένων/κινήσεων. Λάβετε υπόψη ότι η αναγνώριση αντικειμένων από μια ροή βίντεο είναι πολύπλοκη και όχι απόλυτα αξιόπιστη, οπότε αν υπάρχει τρόπος μηχανικής ανίχνευσης, αυτό είναι καλύτερο.
Η φωτογραφία δείχνει υπέρυθρο LED και υπέρυθρο τρανζίστορ φωτογραφιών για να ανιχνεύσει τη χαλύβδινη μπάλα μεταξύ τους. Σημειώστε το τρισδιάστατο τυπωμένο περίβλημα για να διατηρεί σταθερή τη λυχνία LED και το τρανζίστορ και να προστατεύεται από το φως του περιβάλλοντος
Βήμα 5: Διασυνδέστε τους αισθητήρες σας με ηλεκτρονικά
Μετατρέψτε τις τιμές του αισθητήρα σας σε είσοδο μικροελεγκτή, ώστε το έργο σας να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα ευελιξίας του λογισμικού. Συνήθως οι αισθητήρες δεν συνδέονται απευθείας σε μικροελεγκτή, οπότε είτε αγοράστε μια μονάδα ανίχνευσης που διαφημίζεται ως «συμβατή με Arduino», είτε αναπτύξτε ηλεκτρονικά διεπαφής για να κάνετε την έξοδο του αισθητήρα σας συμβατή με την είσοδο του μικροελεγκτή.
Να γνωρίζετε ότι τα ηλεκτρονικά είδη είναι ένας πολύπλοκος/τομέας υψηλού κινδύνου. Εκτός εάν είστε ήδη ειδικός στα ηλεκτρονικά, σκεφτείτε αν είστε έτοιμοι να αγοράσετε υπάρχοντα modules (μπορεί να είναι ακριβά ή δεν επιτρέπονται στο έργο σας), αν μπορείτε να μάθετε αρκετά εγκαίρως και εάν έχετε πρόσβαση σε βοήθεια ειδικού. Δοκιμάστε τα κυκλώματα από νωρίς σε ένα ηλεκτρονικό ψωμί, στη συνέχεια προχωρήστε σε veroboard για να αυξήσετε την αξιοπιστία. Εάν έχετε χρόνο, το να σχεδιάσετε τη δική σας πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος είναι το απόλυτο.
Βήμα 6: Αποκτήστε το Arduino σας
Επιλέξτε τον μικροελεγκτή σας - το Arduino Uno συνιστάται ως ένας απλός και προσιτός μικροελεγκτής.
Φωτογραφία
SparkFun Electronics από Boulder, ΗΠΑ - Arduino Uno - R3 CC BY 2.0 Αρχείο: Arduino Uno - R3-j.webp
Βήμα 7: Χρησιμοποιήστε το CAD για να σχεδιάσετε ανταλλακτικά για τρισδιάστατη εκτύπωση και κοπή 2d λέιζερ
Θα χρειαστείτε προσαρμοσμένα μηχανικά μέρη, οπότε μάθετε κάποιο λογισμικό 3D σχεδιασμού (CAD) που επιτρέπει την τρισδιάστατη εκτύπωση. Το καλύτερο είναι το Fusion 360, αλλά το Sketchup ή το Tinkercad είναι επίσης δυνατότητες. Και οι τρεις επιλογές έχουν δωρεάν εκδόσεις. Σκεφτείτε έντονα την κοπή με λέιζερ, η οποία είναι εξαιρετική στη δημιουργία προσαρμοσμένων 2d πάνελ από ένα υλικό (π.χ. ακρυλικό). Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε αυτά τα μηχανήματα, λάβετε βοήθεια από τον τοπικό σας χώρο Maker.
Βήμα 8: Ζητήστε βοήθεια… με τον σωστό τρόπο
Καθώς συνεχίζετε την κατασκευή του έργου σας, συνεχίστε να λαμβάνετε δωρεάν συμβουλές από μηχανικούς ή επιστήμονες. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι αυτό. Θα εξοικονομήσετε χρόνο, χρήμα και θα αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας. Εάν δεν γνωρίζετε το σωστό άτομο προσωπικά, ρωτήστε σε ένα διαδικτυακό φόρουμ: εξηγήστε με σαφήνεια τι θέλετε να κάνετε, τι έχετε ήδη δοκιμάσει και ποιο είναι το τρέχον πρόβλημά σας. Β ευγνώμων και με σεβασμό…. μην ξεκινάτε ποτέ την ανάρτησή σας με "επείγουσα, παρακαλώ βοήθεια"
Βήμα 9: Λήψη φωτογραφιών και εγγράφων
Τραβήξτε φωτογραφίες στην πορεία, έτσι ώστε όταν επιτύχετε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, να μπορείτε να δείξετε όλη τη δουλειά που κάνατε για να φτάσετε εκεί. Επίσης, διευκολύνει την κοινή χρήση με άλλους.
Βήμα 10: Λουστείτε στη δόξα
Δείξτε στον κόσμο! Εάν επεξεργάζεστε πώς να δημιουργείτε αποτελεσματικά πολλά αντίγραφα του έργου σας, μπορείτε ακόμη και να πραγματοποιήσετε μια καμπάνια Kickstarter, ώστε όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν στη διασκέδαση. Η καμπάνια μας Kickstarter είναι
Συνιστάται:
Πώς να φτιάξετε RADAR χρησιμοποιώντας το Arduino for Science Project - Καλύτερα έργα Arduino: 5 βήματα
Πώς να φτιάξετε RADAR χρησιμοποιώντας το Arduino for Science Project | Καλύτερα έργα Arduino: Γεια σας φίλοι, σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα εκπληκτικό σύστημα ραντάρ που έχει κατασκευαστεί με arduino nano. Αυτό το έργο είναι ιδανικό για επιστημονικά έργα και μπορείτε εύκολα να το κάνετε με πολύ λιγότερες επενδύσεις και πιθανότητες εάν το βραβείο είναι υπέροχο
OpenCV Basic Projects: 5 Βήματα
Βασικά έργα OpenCV: Σε αυτό το έργο, διερευνούμε κάποιες βασικές λειτουργίες OpenCV μέσω 4 απλών έργων που περιλαμβάνουν ζωντανή ροή βίντεο. Πρόκειται για αναγνώριση προσώπου, αφαίρεση φόντου, ειδική οπτική απόδοση των άκρων και εφαρμογή εφέ θολώματος στο ζωντανό βίντεο
Προσθέστε Idler (2ο Άξονα Mounting Point) σε Micro Servos για Robotic Projects: 4 Βήματα
Προσθέστε Idler (2ο Άξονα Mounting Point) σε Micro Servos για Robotic Projects: Σε ανθρωποειδή ρομποτικά έργα, τα servos χρησιμοποιούνται σε αρθρώσεις για να μετακινήσετε διαφορετικά τμήματα του ρομπότ, τις περισσότερες φορές είναι καλύτερο να τοποθετείτε κάθε τμήμα σε 2 ή περισσότερα σημεία ο περιστρεφόμενος άξονας του σερβο για σταθερότητα και σωστή μεταφορά ροπής..Sma
Beats by Julian Rosales και Marco Marsella (Da Vinci Science) DIY: 5 βήματα (με εικόνες)
Beats των Julian Rosales και Marco Marsella (Da Vinci Science) DIY: Πώς να: Φτιάξτε ένα σπιτικό ζευγάρι ακουστικών χρησιμοποιώντας ένα πηνίο φωνής, μαγνήτες και διάφραγμα
ADD Capacitive Touch Switch to Your Projects: 7 βήματα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Capacitive Touch Switch στα έργα σας: Πώς να προσθέσετε χωρητικό διακόπτη αφής στα έργα σας στο σπίτι Γεια σας, ηλεκτρονικοί φίλοι diy σε αυτό το σεμινάριο θα σας δείξω πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν χωρητικό διακόπτη αφής στα ηλεκτρονικά σας έργα φθηνά και να δώσετε το δικό σας έργο DIY επαγγελματική εμφάνιση