Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Μέρη και εργαλεία
- Βήμα 2: Θάλαμος αισθητήρα πίεσης
- Βήμα 3: Βάση
- Βήμα 4: Πόδια για τη βάση
- Βήμα 5: Κάτοχοι LED
- Βήμα 6: Γούνινο παλτό
- Βήμα 7: Τοποθέτηση των Ηλεκτρονικών
- Βήμα 8: Προστατευτική και διάχυτη υφασμάτινη ασπίδα και μπαλόνι τοποθέτησης
- Βήμα 9: Λογισμικό
- Βήμα 10: Μόνο αυτό έγραψε
Βίντεο: Giant Pressure Sensitive Color Bubble - Spectra Bauble ™: 10 Βήματα (με Εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:36
Ένας φίλος ήθελε ένα αστείο φως για ένα πάρτι και για κάποιο λόγο αυτό μου ήρθε στο μυαλό:
Μια γιγαντιαία σπαστή μπαλόνι-μπάλα που όταν την πιέζετε αλλάζει χρώμα και δημιουργεί ήχους
Wantedθελα να φτιάξω κάτι πρωτότυπο και διασκεδαστικό. Χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα πίεσης αέρα για να προσδιορίσει πόσο τεμαχίζεται το τμήμα του μπαλονιού και είναι αρκετά ευαίσθητο. Είναι προγραμματιζόμενο ώστε να μπορεί να έχει ενδιαφέρουσα συμπεριφορά όπως να κάθεστε ήσυχα κάνοντας ποδήλατο σε ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων μέχρι κάποιος να πιέσει την μπάλα, στη συνέχεια να αλλάξει χρώματα ή ακόμη και να παίξει ένα παιχνίδι όπως ο χρήστης να προσπαθήσει να ταιριάξει (μέσω πίεσης/πίεσης) ένα χρώμα που εμφανίζεται σε ένα ή περισσότερα LED. Οι μελλοντικές προσθήκες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα τσιπ ανίχνευσης κίνησης έτσι ώστε να αρχίζει να κάνει θόρυβο και χρώματα όταν κάποιος κινείται κοντά, και ένα μικρό μοτέρ φουσκώματος καθώς το τμήμα του μπαλονιού μπορεί να ξεφουσκώσει για μερικές/αρκετές ημέρες.
Δοκίμασα αρκετές παραλλαγές πριν ασχοληθώ με αυτό το σχέδιο και μερικές από τις εικόνες θα το υποδείξουν αυτό, αλλά θα επικεντρωθώ στην παραγωγή της τελικής έκδοσης.
Επίσης, έκανα πολλά από το κτίριο πριν σκεφτώ να φτιάξω ένα Instructable για αυτό αφού δεν είδα τον διαγωνισμό Make It Glow μέχρι αργότερα. Δεν έχω τόσες εικόνες όσο θα ήθελα, αλλά θα προσπαθήσω να καλύψω τα βασικά σημεία για να το φτιάξω για να μπορέσετε να το φτιάξετε μόνοι σας. Ούτως ή άλλως, είναι καλύτερα να έχετε αρκετή κατανόηση ότι μπορείτε να το "φτεράρετε" κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να γνωρίζετε πού βρίσκονται τα όρια, ώστε να μπορείτε να χτίσετε χωρίς να ακολουθείτε σκλαβιά μια συνταγή.
Το όνομα είναι μόνο για διασκέδαση, Spectra Bauble.
Βήμα 1: Μέρη και εργαλεία
Εργαλεία
- κατσαβίδι
- πριόνι ή πριόνι
- δρομολογητής (δεν είναι απολύτως απαραίτητο)
- συγκόλληση & συγκόλληση
- ψαλίδι
- κυβερνήτης
- Τρισδιάστατος εκτυπωτής (θα μπορούσατε επίσης να κάνετε τη θήκη LED με άλλο τρόπο. Δείτε παρακάτω)
- τρυπάνι και σετ τρυπανιών
- αρχείο
- Forstner bits
- Στυλό (ασημένιο μελάνι)
- πυξίδα (για να σχεδιάσετε κύκλους)
- κόπτης σύρματος και απογυμνωτής
- πένσες grommet και μερικές γωνιές (όχι απολύτως απαραίτητες)
- ψεκασμός σε κόλλα
- ταινία διπλής όψης
- Πτυσσόμενα και πτυχωτά Dupont (π.χ. PA-09 αλλά υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές. Δείτε αυτό το άλλο οδηγίες)
- κάποιου είδους αντλία αέρα μεγάλου όγκου
- Βαζελίνη (για αρθρώσεις αέρα)
- ένας εκτυπωτής είναι χρήσιμος για την εκτύπωση ορισμένων προτύπων αλλά όχι απαραίτητο
Ανταλλακτικά
* Συμπεριλαμβάνω τιμές αν τις έχω στο χέρι
* Δεν έχω πάντα τον σύνδεσμο για το ακριβές στοιχείο που χρησιμοποίησα, αλλά ενδέχεται να συνδέσω ένα παρόμοιο στοιχείο χρησιμοποιώντας "όπως αυτό" ή "π.χ."
- 5 δακτύλιο διευθυνσιοδοτούμενων LED (αλλά θα μπορούσατε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συλλογή LED WS2812) 8,55 $
- Αισθητήρας πίεσης MS5611 (ο BMP280, 0,69 $, θα πρέπει να είναι πτώση στην αντικατάσταση, αλλά ελαφρώς λιγότερο ευαίσθητος) 4,72 $
- σωλήνα, ~ 50εκ
- σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα (όπως αυτός "σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα παγόδας")
- βελόνα εισαγωγής αέρα με μπάλα (συνοδεύτηκε από το 60cm/Medium balloon/ball-αλλά όχι με το 120cm)
- τροφοδοτικό 5V, 6A, 30W 5,50 $
- σύρμα ψωμιού
- μικρή σανίδα ψωμιού (όπως αυτό) $ 1
- καλωδιωμένο σύρμα, ας πούμε 22 ή 24AWG
- μικρό ηχείο (το έσωσα από ένα ηχείο που βρήκα junked στο δρόμο)
- Arduino Pro Mini (π.
- καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα τοίχου (βρίσκεται στη συλλογή σκουπιδιών μου)
- βιδωτός σύνδεσμος ακροδεκτών (όπως αυτός)
- γυναικεία κεφαλίδα με στρογγυλή καρφίτσα
- ψεύτικη γούνα μαλλιού (από τοπικό κατάστημα υφασμάτων) ~ 5 $
- ψεύτικο δέρμα (από τοπικό κατάστημα δέρματος) ~ 3 $
- MDF σανίδα ~ 5 $
- βίδες ξύλου
- αεροστεγές δοχείο (χρησιμοποίησα ένα παλιό μπουκάλι βιταμίνης με σφιχτή σφραγιστική επάνω κορυφή)
- στεγανωτικό (πιθανότατα θα λειτουργούσε και η κόλλα αλλά έτυχε να έχω στεγανωτικό)
- ένα ζευγάρι παλιούς φελλούς μπουκαλιού κρασιού
- πλαστικός κάδος ~ 3 $
- μεγάλες σπαστές μπάλες (δοκίμασα και 60cm/M και 120cm) ~ 10 $
- ελαστικό κορδόνι, diameter 3mm διάμετρο x 1 μέτρο ~ 1 $
- μεταλλικά άγκιστρα
- κομμάτι από εξαιρετικά ελαστικό ύφασμα (μόλις έψαξα στο τοπικό κατάστημα υφασμάτων, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα) Το πιο ακριβό μέρος! $ 14
/////////////////////
Λοιπόν, πόσο κόστισαν όλα τα μέρη μαζί; Maybeσως με παραγγελία 75 $, που δεν περιλαμβάνει τα πράγματα που βρήκα στα παζάρια μου-φελλοί, καλώδιο τροφοδοσίας, ηχείο, σωλήνες, υποδοχή αέρα, αεροστεγές δοχείο, σύρματα, βίδες, στεγανωτικό-όλα αυτά προσθέστε άλλα 15 $ περίπου αν αγοράσατε νέο.
Βήμα 2: Θάλαμος αισθητήρα πίεσης
Χρειάστηκε να έχω έναν αισθητήρα πίεσης συνδεδεμένο με τη μπάλα με κάποιο τρόπο. Σκέφτηκα άλλες επιλογές όπως η αίσθηση της πίεσης της κάτω επιφάνειας της μπάλας που πιέζει κάποιο είδος αισθητήρα ή ο αισθητήρας μέσα στην μπάλα ή στην επιφάνεια της μπάλας, αλλά η πιο λογική επιλογή που βρήκα ήταν η τοποθέτηση ξεχωριστού αέρα- σφιχτό θάλαμο με τον αισθητήρα μέσα στη μπάλα μέσω ενός σωλήνα.
Το Επιμελητήριο
Πράγματι, πέρασα αρκετό καιρό σε ένα τρισδιάστατο εκτυπωμένο σχέδιο θαλάμου πίεσης, το οποίο θεωρητικά θα εξακολουθούσε να λειτουργεί, αλλά έπεσε σε μια δυσλειτουργία στη σφράγιση του και στη συνέχεια αποφάσισα να πάω μανό-α-μανό με το πακέτο μου και να χρησιμοποιήσω ό, τι είχα στο χέρι, το οποίο ήταν ένα παλιό δοχείο βιταμινών με αεροστεγές καπάκι που βγάζει έναν «ποπ» ήχο όταν το βγάζετε.
Ορισμένες εικόνες του απορριφθέντος τρισδιάστατου εκτυπωμένου θαλάμου περιλαμβάνονται επίσης, μέρος της αόρατης «αποτυχημένης» εργασίας που πηγαίνει στα περισσότερα κάθε έργο.
Κατασκευή
Δύο τρύπες σε δοχείο βιταμινών, μία για καλώδια (ισχύς και δεδομένα), μία για σύνδεσμο σωλήνων.
Τα καλώδια και ο σύνδεσμος κολλήθηκαν με κάποιο υποβρύχιο στεγανωτικό που είχα στο χέρι, αλλά πιθανότατα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε σιλικόνη ή οτιδήποτε θα ήταν αεροστεγές και να μην δημιουργήσετε ρωγμές μεταξύ της διεπαφής στεγανωτικού-δοχείου μετά από παρατεταμένη κάμψη μπρος-πίσω (τι συμβαίνει όταν είστε τσακώνονται κατά την κατασκευή και τις δοκιμές).
Έκοψα τον σωλήνα βιταμινών στο ελάχιστο επαρκές μήκος ώστε τα καλώδια και ο αισθητήρας να ταιριάζουν ακόμα, καθώς ήξερα ότι ο χώρος θα ήταν στενός στην τελική κατασκευή.
Έσφιξα τους συνδετήρες Dupont στα καλώδια, ώστε να μπορώ εύκολα να συνδέσω είτε τον αισθητήρα πίεσης υψηλής ευαισθησίας MS5611, είτε τον φθηνότερο BMP280 (δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δοκιμάσω το BMP280).
Κάντε τα καλώδια αρκετά μακριά ώστε να είναι εύκολο να στερεώσετε την πλακέτα αισθητήρα έξω από το δοχείο, στη συνέχεια να τα γεμίσετε όλα και να βάλετε το καπάκι.
Ο σωλήνας που φαίνεται στην εικόνα ήταν μόνο για αρχική δοκιμή και αργότερα αντικαταστάθηκε με πολύ μεγαλύτερο μήκος, ίσως 30-40 εκατοστά, ώστε να μπορείτε να κρατάτε το μέρος του μπαλονιού και να κολλάτε το άκρο της βελόνας του σωλήνα στο μπαλόνι χωρίς να χρειάζεται να δουλέψετε σε στριμωγμένο χώρο του δοχείου κάδου.
Βήμα 3: Βάση
Αρχικά σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω απλώς το ελαστικό ύφασμα για να κρατήσω το τμήμα του μπαλονιού σε μια πλατφόρμα κάποιου είδους, πιθανώς κατασκευασμένη από φελιζόλ, έτσι ώστε όλη η κατασκευή να μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο (αυτό είναι ακόμα δυνατό για διαφορετική έκδοση). Παρόλο που οραματίστηκα το ύφασμα να είναι «αόρατο» καθώς εκτεινόταν παντού, στην πραγματικότητα συσσωρεύεται. Εάν η βάση ήταν τεράστια, θα μπορούσατε να τεντώσετε το ύφασμα προς τα έξω και δεν θα μαζευόταν, αλλά ήθελα να αποφύγω μια τεράστια βάση. Είχα την ιδέα να αυξήσω την περίμετρο βάσης για να απορροφήσω το ύφασμα χαλαρά κάνοντάς το κάπως στριμωγμένο/αστείο (δείτε φωτογραφίες από πρωτότυπο από χαρτόνι με 5 προεξοχές) και αυτό το είδος λειτούργησε, αλλά τελικά αποφάσισα να φτιάξω μια βαριά βάση με έναν κουβά.
Στο τσιμεντένιο τμήμα του καταστήματος υλικού βρήκα έναν πολύ φθηνό κάδο με φοβερή πλαστική μυρωδιά που ήταν σχεδόν τέλειος (και μόνο ~ 3 $). Αρχικά έριξα ένα σωρό παλιό γύψο στο κάτω μέρος για να φτιάξω μια βαριά βάση, και αυτό θα ήταν το τέλος της βάσης, αλλά ο παλιός γύψος δεν στήθηκε ποτέ και απλώς είχα ένα μεγάλο χάος σαν πηλό που έπρεπε σκάψτε από τον κάδο. Άλλη μια αποτυχία λοιπόν.
Φωτογραφίες από χαρτόνι 5 λοβών και αστοχία γύψου που περιλαμβάνονται παραπάνω.
Σε δεύτερη σκέψη, μου άρεσε η ιδέα μιας διαχωρίσιμης βάσης και επίσης όχι τόσο βαριάς. Αποφάσισα να δοκιμάσω MDF.
Για να μην χρειαστεί να δουλέψω στα όρια του κάδου, έκοψα το κάτω μέρος του κάδου και ανέπτυξα ένα σύστημα για να τσιμπήσω μια βάση στο κάτω μέρος μεταξύ δύο τεμαχίων MDF. Ένα κυκλικό κομμάτι MDF ελαφρώς μεγαλύτερο από την τρύπα στο κάτω μέρος του κάδου βιδώνεται στα άλλα κομμάτια της βάσης από κάτω, οπότε πιέζει τον κάδο σφιχτά προς τα κάτω, αρκετά ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε ολόκληρη την κατασκευή από τον κάδο και η βάση θα Περιμένω.
Άλλες σημειώσεις κατασκευής:
Κάδος κοπής:
Έβλεπα τα μάτια όπου μπορούσα να κόψω τον κάδο και άφησα αρκετό χώρο για τα ηλεκτρονικά κάτω από την κάτω ακτίνα/επιφάνεια του μπαλονιού καθώς πιέζεται προς τα κάτω. Τράβηξα μια γραμμή στο εξωτερικό του κάδου σε εκείνο το ύψος με έναν ασημί δείκτη (επειδή ο κάδος είναι μαύρος) και χρησιμοποίησα ένα κουτί κουπ/μαχαίρι χρησιμότητας για να κόψω (προσεκτικά) τον κάδο. Το πλαστικό ήταν πολύ μαλακό και πήγε αρκετά εύκολα.
Κοπή MDF:
Έβαλα τον κουβά αποκοπής στο MDF και τράβηξα γύρω από τον εσωτερικό πάτο του κάδου για να κατευθύνω ένα κανάλι στο οποίο θα μπορούσε να καθίσει το κάτω άκρο του κάδου. Αυτό πιθανότατα δεν είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς η γούνα θα καλύψει αυτό το άκρο, αλλά νόμιζε ότι φαινόταν πιο όμορφο.
Η βάση είναι κατασκευασμένη από τρεις δίσκους MDF, δύο κάτω από το κάτω άκρο του κάδου και ένας μέσα στον κάδο που πιέζει τον κάδο προς τα κάτω στα άλλα δύο κομμάτια. Τα δύο κάτω είναι ελαφρώς μεγαλύτερα σε διάμετρο από το κάτω μέρος του κάδου-είναι αυθαίρετα αλλά τα έκανα μερικά εκατοστά μεγαλύτερα με βάση αυτό που πίστευα ότι θα φαινόταν ωραίο. Θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν οποιοδήποτε μέγεθος.
Έκοψα το MDF με ένα μικρό πριόνι (που πήρα για $ 20!) Και δρομολόγησα την επάνω ορατή άκρη γύρω, πάλι όχι απολύτως απαραίτητο, αλλά νομίζω ότι φαίνεται πιο ωραίο. Θα μπορούσατε να κόψετε το MDF με ένα πριόνι αντιμετώπισης. καλή προπόνηση στο χέρι.
Δρομολόγησα το κάτω άκρο του δίσκου MDF "τσιμπήματος", οπότε ήταν λίγο πιο σφηνοειδές που συμμορφωνόταν με τις κεκλιμένες πλευρές του κάδου όταν βιδώθηκε. Πιθανότατα δεν είναι κρίσιμο, αλλά νομίζω ότι βοήθησε στο να κεντράρετε τον εσωτερικό δίσκο MDF λίγο πιο εύκολα.
Μπορείτε να δείτε σε μια από τις φωτογραφίες πώς οι τοίχοι του κάτω κάδου διογκώνονται ελαφρώς καθώς ο εσωτερικός δίσκος τσιμπήματος MDF πιέζεται προς τα κάτω, κλειδώνοντας τον κάδο στη βάση.
Βήμα 4: Πόδια για τη βάση
Επειδή αποφάσισα να περάσω το καλώδιο τροφοδοσίας από το κάτω μέρος και όχι από το πλάι, ήθελα να προσθέσω μερικά πόδια για να ανεβάσω λίγο ολόκληρη την κατασκευή για να δώσω το καλωδιακό δωμάτιο να βγει. Χρησιμοποίησα έναν παλιό φελλό και μερικές βίδες για να κάνω τρία πόδια (τρία σημεία καθορίζουν ένα επίπεδο, έτσι ώστε να μην ταλαντεύεται).
Δεν υπήρχε τίποτα πολύ περίπλοκο εδώ:
- κόψτε τον φελλό σε τρία ίσα τμήματα με ένα μαχαίρι χρησιμότητας
- μέτρησε κάθε τμήμα και το κατέθεσε μέχρι να έχουν το ίδιο περίπου ύψος
- τρυπήστε με τρυπάνι προσεκτικά στο κέντρο κάθε φελλού
- βιδωμένο στην κάτω πλάκα του MDF σε απόσταση 120 °, χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο τυπωμένο σε χαρτί
Βήμα 5: Κάτοχοι LED
Ξεπέρασα λίγο αυτό το κομμάτι καθώς είχα πολλά οράματα για παραλλαγές φωτισμού και ήθελα κάτι γενικό. Κατέληξα σε κάτι ημι-γενικό για το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε την περιστροφή και τη γωνία και το οποίο συνδέεται σε οποιαδήποτε τρύπα 10 mm (χρησιμοποίησα ένα κομμάτι Forstner για να κάνω μια πολύ καθαρή πλευρά τρύπα). Είχα άλλα σχέδια όπου οι λυχνίες LED γλιστρούσαν κατά μήκος μιας ράγας ή έκαναν άλλα πράγματα, αλλά άρχισε να παίρνει πολύ χρόνο. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να έχετε αυτήν τη θήκη, πιθανότατα θα μπορούσατε να κόψετε το κάτω μέρος από ένα χάρτινο κύπελλο και να βάλετε το δακτύλιο LED σε αυτό και στη συνέχεια να κολλήσετε το άκρο του φλιτζανιού προς τα κάτω.
Εικόνα μερικών από τις πολλές αποτυχημένες εκδόσεις. Πρέπει να είχα 20-30 εκδόσεις και διαφορετικές γεωμετρίες, αλλά τελικά επέλεξα τη σπαστή βάση που τσίμπησε το μέρος του ζυγού. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο αλλά λειτουργεί εντάξει.
Για τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή δείτε τις εικόνες.
Το μικρότερο μέρος των βάσεων LED κουμπώνει στη θέση του όπως φαίνεται στην εικόνα και κρατάει το δακτύλιο LED να μην ταλαντεύεται.
Είναι σταθερή η τοποθέτηση του LED στο ημικυκλικό κομμάτι ζυγού, αλλά πηγαίνει (σφίξτε πρώτα τα μικρά αντικραδασμικά μέρη).
Βήμα 6: Γούνινο παλτό
Δεδομένου ότι είναι ένα απτικό παιχνίδι, ήθελα η βάση να είναι κάτι ευχάριστο στο άγγιγμα, έτσι αποφάσισα ψεύτικη γούνα και ψεύτικο δέρμα, λευκό, καθώς η ίδια η συσκευή πρέπει να παρέχει το χρώμα.
Μου είχε απομείνει κάποια ψεύτικη γούνα από ένα άλλο έργο, όχι αρκετά μεγάλη για να κόψω αυτό που χρειαζόμουν σε μια λωρίδα, οπότε το έκοψα σε δύο κομμάτια, αλλά δεν ήταν δύσκολο να κρύψω τις ραφές πιέζοντας τις άκρες μεταξύ τους.
Η βάση που κάλυψα με ένα κομμάτι χαρτόνι (από κουτί πίτσας) και ψεκασμένη κόλλα στα πλαϊνά έπειτα έβαλα προσεκτικά τη λωρίδα του ψεύτικου λευκού δέρματος. Βγήκε εκπληκτικά καλά και το δέρμα συμμορφώθηκε πολύ καλά με την καμπύλη του άνω άκρου. Έκοψα τις άκρες της δερμάτινης λωρίδας με ένα μαχαίρι χρησιμότητας και στη συνέχεια απλά τις τράβηξα για να κλείσω το κενό καθώς το υλικό ήταν αρκετά ελαστικό. Η άρθρωση είναι ελάχιστα ορατή από απόσταση.
Βήμα 7: Τοποθέτηση των Ηλεκτρονικών
Συχνά «στεγνώνω» εξαρτήματα καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για να αποφύγω τυχόν εκπλήξεις αργότερα ότι κάτι δεν θα ταιριάζει ή δεν θα υπάρχει εκκαθάριση ή δεν θα φαίνεται σωστό ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή συνήθεια όταν κάνουμε πράγματα καθώς βοηθά στην αποφυγή πολλών λαθών.
Συγκόλλησα κάποιο καλώδιο μετρητή 24AWG (22?) Που βρήκα στο κουτί του τυχαίου καλωδίου στις συνδέσεις ισχύος των LED. Κόλλησα μερικούς στρογγυλούς θηλυκούς συνδετήρες καρφίτσας κεφαλίδας στα κανάλια δεδομένων εισόδου και εξόδου. Wantedθελα να έχω κάποια δυνατότητα να αφαιρέσω τα LED χωρίς να τα συνδέσω σε ένα μεγάλο χάος καλωδίων. Αυτή η λύση δεν είναι μεγάλη αλλά λειτούργησε. Κάθε δακτύλιος έχει σύνδεση +/- τροφοδοσίας συν σύνδεση δεδομένων εισόδου/εξόδου. Τα κίτρινα-καφέ σύρματα (βλέπε φωτογραφίες) είναι η δύναμη και τα μωβ (σύρματα σανίδων) συνδέονται από το Arduino στο breadboard μέχρι τον τελευταίο δακτύλιο LED με την αλυσίδα της μαργαρίτας από το ένα δαχτυλίδι στο άλλο με ένα μοβ σύρμα. η πρίζα IN από το τελευταίο LED και ένα μοβ καλώδιο που προέρχεται από το βύσμα OUT. Χρησιμοποίησα τις γυναικείες κεφαλίδες στρογγυλής καρφίτσας στο IN/OUT, έτσι ώστε το σύρμα του breadboard να ταιριάζει άνετα. Ο τελευταίος δακτύλιος LED στην αλυσίδα δεν έχει καλώδιο συνδεδεμένο στον πείρο OUT.
Οι δακτύλιοι LED δεν παίρνουν τεράστια ποσότητα ενέργειας, αλλά, είναι 5 x 16 = 80 LED και συνολικά εκτιμούσα έως και 4Α μέγιστο με όλα σε πλήρη ισχύ (προφανώς το καθένα είναι περίπου 50mA σε πλήρη, σε σύγκριση με παρόμοιο προϊόν https://www.pololu.com/product/2537). Επομένως το τροφοδοτικό 6Α. Δεδομένου ότι η ισχύς πήγαινε σε κάθε δακτύλιο LED ξεχωριστά, σκέφτηκα ότι το 24AWG θα ήταν αρκετό (σε σύγκριση με τις αξιολογήσεις ampacity για διαφορετικές https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm της AWG). Χρησιμοποίησα ελαφρώς παχύτερο σύρμα (νομίζω ότι ήταν 22AWG) από την παροχή ρεύματος στο μπλοκ σύνδεσης που μοίραζε ισχύ στα LED αφού υπήρχαν λιγότερα καλώδια, περισσότερο ρεύμα ανά σύρμα. Δεν ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός καθώς δεν σχεδίαζα να τρέξω όλα τα LED σε πλήρη ισχύ για οποιοδήποτε σημαντικό χρονικό διάστημα. Υποθέτω ότι αν έτσι θέλατε να το τρέξετε, ίσως θελήσετε να ελέγξετε πιο στενά το μετρητή καλωδίων για να δείτε αν υποστηρίζει αυτό το ρεύμα χωρίς υπερθέρμανση.
Τύπωσα μια ανακούφιση τάνυσης καλωδίου τροφοδοσίας από το Thingiverse, "rtideas"
Βούτηξα το τροφοδοτικό 5V 6A με δύο μικροσκοπικές βίδες. Το πρώτο τροφοδοτικό που χρησιμοποίησα ανατίναξε καθώς βραχυκυκλώθηκαν ορισμένα καλώδια αφού τα καλώδια καλωδίου ρεύματος δεν ήταν σταθερά συνδεδεμένα, οπότε ήμουν πιο προσεκτικός αφού παρήγγειλα αντικατάσταση τροφοδοσίας. Έσφιξα πραγματικά τα καλώδια ισχύος εισόδου και εξόδου σε αυτήν την παροχή.
Χρησιμοποίησα ένα μπλοκ σύνδεσης για να φέρω την ισχύ των 5V στα LED και στο breadboard για να έχω ανακούφιση από την τάση μεταξύ της τροφοδοσίας και των εξαρτημάτων και ένα είδος σημείου διανομής για την ισχύ εκτός από την παροχή (ίσως όχι απολύτως απαραίτητο) Το
Το breadboard έχει ένα κομμάτι ταινίας διπλής όψης για να το κρατήσει στη θέση του. Μπορεί να λειτουργήσει χαλαρά σε πολύ ζεστό κλίμα; Μου κρατάει αρκετά καλά.
Σημειώσεις καλωδίωσης:
Η καλωδίωση MS5611 δεν είναι εντελώς προφανής-με τη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιήθηκε αναμένει ότι η καρφίτσα SDA της είναι συνδεδεμένη με το A4 στο Arduino και ότι το SCL είναι συνδεδεμένο με το A5 στο Arduino.
Συγγνώμη το διάγραμμα καλωδίωσης είναι κάπως άσχημο, αλλά ήθελα τουλάχιστον να τοποθετήσω κάποιο είδος διαγράμματος.
Βήμα 8: Προστατευτική και διάχυτη υφασμάτινη ασπίδα και μπαλόνι τοποθέτησης
Μου αρέσει η εμφάνιση της μπάλας χωρίς ύφασμα, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα με αυτό:
- μπορεί απλώς να απομακρυνθεί, πράγμα που θα σχίσει τον σωλήνα από αυτό
- σε ένα πάρτι/παιχνίδι όπου οι άνθρωποι μπορεί να παρασυρθούν σπρώχνοντας πράγματα στη μπάλα αυξάνει τον κίνδυνο να τρυπήσει η μπάλα.
- τα φώτα δεν είναι τόσο διάσπαρτα … που δεν είναι πραγματικά πρόβλημα, απλώς μια επιλογή αισθητικής και με κάθε τρόπο μπορεί να είναι καλό
Φαντάστηκα ένα εξαιρετικά ελαστικό ύφασμα που θα το περνούσε ομαλά, αλλά στην πραγματικότητα το ύφασμα στην κάτω πλευρά συσσωρεύεται. Είναι πιθανό ότι το ύφασμα κάλτσας/νάιλον μπορεί να τεντώνει περισσότερο και να μαζεύει λιγότερο, αλλά δεν το έχω στο χέρι. Θα μπορούσα να κόψω το ύφασμα σαν μπάσκετ νομίζω και να το ράψω σε αυτές τις ραφές για να ταιριάζει στο τμήμα του μπαλονιού, αλλά έχει άσχημες ραφές τότε, αν και ενδεχομένως να το κάνω στο κάτω μέρος όπου το ύφασμα συσσωρευμένο θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση Το Δεν πρόλαβα να το δοκιμάσω και αποφάσισα να τραβήξω το ύφασμα προς τα κάτω προσθέτοντας ροδέλες στην κάτω πλευρά και τραβώντας τα στη βάση με μεταλλικά άγκιστρα. Δεν είναι υπέροχο οπτικά, αλλά βατό όταν το βλέπετε από ελαφρώς ψηλά.
Σκέφτηκα τη διάχυση των LED με αυτό το ειδικό πλαστικό φύλλο φτιαγμένο για διάχυση φωτός σε κουτιά φωτός (δείτε φωτογραφίες), αλλά αποφάσισα ότι το μπαλονάκι και το ύφασμα το έκαναν αρκετά διαχυτικό.
Προσθέτοντας το ύφασμα:
- κομμένο ύφασμα σε περίπου τετράγωνο σχήμα
- επισημάνετε 8 περίπου ίσα-απομακρυσμένα σημεία κατά μήκος ενός κύκλου που μετατοπίζεται από την άκρη κατά μερικά εκατοστά (για να δώσετε στα σημεία αγκύρωσης κάποια προσωρινή μνήμη ενάντια στο σχίσιμο)
- βάλτε grommets (μετά από πολύ δοκιμή και λάθος για να βρείτε έναν τρόπο να τους κάνετε να τσιμπήσουν το ύφασμα). χρησιμοποίησε ένα μικρό δαχτυλίδι από λεπτό χαρτόνι για να τσιμπήσει καλύτερα το ύφασμα.
- υφασμάτινο ύφασμα, κεντραρισμένο, πάνω από τον κάδο
- βάλτε φουσκωμένο μπαλόνι σε κουβά με ύφασμα
- βιδώστε το ελαστικό κορδόνι μέσα από τρύπες και το σφίξατε γύρω από το μπαλόνι (είναι δύσκολο να το κάνετε ως ένα άτομο)
- σφιγμένο και δεμένο από το κορδόνι
Στη συνέχεια, είναι απλώς θέμα εισαγωγής της βελόνας μπαλονιού (βάλτε λίγη βαζελίνη σε αυτό για να σφραγίσετε την άρθρωση από διαρροές. Επίσης για το καπάκι του δοχείου βιταμινών), στη συνέχεια τοποθετώντας το μπαλόνι στον κάδο και φτάνοντας προς τα κάτω για να βιδώσετε το ελαστικό κορδόνι πάνω από τα μεταλλικά άγκιστρα που προεξέχουν γύρω από τη βάση.
Αυτό αγκυρώνει το μπαλόνι προς τα κάτω, έτσι ώστε να μην μπορεί να το σπρώξει ο χρήστης, αλλά αφήνει αρκετή ελαστική κλίση ώστε να μπορεί εύκολα να ξεκολλήσει και επίσης να αντέξει σε έντονες πιέσεις μεθυσμένων γλεντζιών ή τρελών παιδιών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Μπαλόνι σημειώσεις:
Δυσκολεύτηκα να το φουσκώσω. Πρώτα απ 'όλα προφανώς δεν υπήρχε τρύπα και έτσι έκανα πολύ προσεκτικά μια τρύπα όπου έπρεπε να είναι με μια μεγάλη βελόνα (diameter 1mm διάμετρο). Στη συνέχεια, χρειάζεστε μια αντλία μεγάλου όγκου κάποιου είδους για να τη φουσκώσετε. Έτυχε να έχω αεροσυμπιεστή. Νομίζω ότι με μια αντλία ποδηλάτου θα χρειαζόταν ένας απείρως πολύς χρόνος για να φουσκώσει (τουλάχιστον μία ώρα).
Βήμα 9: Λογισμικό
Για αυτό πρόκειται.
Ω, λογισμικό. Κάντε το ζωντανό.
(σε αυτήν την τελευταία εικόνα της συναρμολόγησης στον κάδο, μπορεί να παρατηρήσετε ένα επιπλέον τσιπ που κρέμεται από καλώδια από το breadboard. Είναι ένας ενισχυτής ήχου, PAM8403, τον οποίο δοκιμάζω. Μπορείτε να βγάλετε ήχο από το ηχείο χωρίς αυτό, αλλά Ο ενισχυτής το κάνει πολύ πιο δυνατό. Λειτουργεί αλλά με τρομερό θόρυβο (χωρίς αμφιβολία δεδομένης της καλωδίωσης), οπότε δεν το περιγράφω προς το παρόν). Το βίντεο στο επάνω μέρος αυτού του βήματος δείχνει τον ήχο χωρίς το PAM8403 και μπορείτε να δείτε ότι είναι αρκετά δυνατός.
Ο εγκέφαλος του Spectra Bauble είναι ένα Arduino Pro Mini 368.
Ο κώδικας είναι «έργο σε εξέλιξη». Είχα χρόνο μόνο για να κωδικοποιήσω αυτήν τη συμπεριφορά:
Όταν ενεργοποιείτε την τροφοδοσία κάνει ένα είδος μπιπ R2D2. Όταν πιέζετε τη μπάλα και η πίεση αυξάνεται εκπέμπει έναν τόνο του οποίου το ύψος αυξάνεται με την πίεση της μπάλας. Όταν φτάσετε σε μια μέγιστη πίεση, τα φώτα σβήνουν, κάνουν τυχαία λαμπερά φλας και τελικά κάνουν ένα σφύριγμα λύκου. Η ιδέα πίσω από το μέγιστο. Η σκανδάλη πίεσης ήταν να εμποδίσει τους ανθρώπους να πιέζουν τόσο πολύ στο μπαλόνι ώστε να μπορεί να τρυπηθεί. Λοιπόν, κάποια ελαφρώς αρνητικά σχόλια.
Χάρη στον Connor Nishijima για τη βιβλιοθήκη ήχου Arduino (και ηχητικά εφέ) που σας επιτρέπει να εξάγετε ήχο στο ηχείο χωρίς επιπλέον υλικό. Τα LED οδηγούνται με τη βιβλιοθήκη Adafruit_NeoPixel.h αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα libs που θα λειτουργήσουν επίσης (λίβρες για LED WS2812). Το τσιπ πίεσης ελέγχεται με το MS5611.h lib.
Επισυνάπτεται ο κωδικός που εμφανίζεται στο βίντεο.
Υπάρχουν τόνοι συμπεριφορών που θα μπορούσαν να προγραμματιστούν, μερικές από τις ιδέες που είχα, "todo":
- πιέστε ένα μοτίβο πίεσης για να ξεκλειδώσετε μυστικές οθόνες χρώματος ή χρησιμοποιήστε μοτίβο ώθησης χρήστη για να αλλάξετε συμπεριφορά
- αλλαγή συμπεριφοράς/απόκρισης με την πάροδο του χρόνου, ώστε ο χρήστης να μην βαριέται ή να "το καταλάβει"
- κύλιση/στροβιλισμός: τα φώτα στροβιλίζονται σε μεμονωμένους δακτυλίους ένα προς ένα και «περνούν» το φως στον επόμενο δακτύλιο
- Ενισχύστε την εξαιρετικά ευαισθησία στις ατμοσφαιρικές αλλαγές
- καθυστέρηση απόκρισης (περισσότερη σύγχυση/απροσδόκητη συμπεριφορά για να διατηρηθεί η αλληλεπίδραση φρέσκια)
- λειτουργία παιχνιδιού:
- αναβοσβήνει ένα χρώμα και ο χρήστης πρέπει να πιέσει με τη σωστή πίεση για να ταιριάξει με το χρώμα
- ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει ένα χρώμα (ορισμένοι δακτύλιοι δείχνουν χρώμα στόχου, άλλοι δείχνουν το τρέχον χρώμα πίεσης του χρήστη)
- επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα από το σκούπισμα χρωμάτων και στη συνέχεια το ανοιχτό σόου θα είναι σε αυτό το χρώμα
-το χρώμα αναπηδά μεταξύ των αντίθετων δακτυλίων και αν ο χρήστης «χτυπήσει» στο μεσαίο σημείο (χρόνος), τότε εκτελέστε νέα συμπεριφορά
- επαναλαμβάνει την είσοδο του χρήστη, παρασύρει τον χρήστη να παίξει με διαφορετικά μοτίβα εισόδου
- μπορεί ο αισθητήρας πίεσης να φωνάξει;
- προεπιλογή στο φως "αναπνοής", αναβοσβήνει περιστασιακά για να προσελκύσει την προσοχή. αν προστίθεται τσιπ ραντάρ αντιδρά όταν πλησιάζει ο κόσμος
Βήμα 10: Μόνο αυτό έγραψε
Αρα αυτο ειναι. Δεν είναι τόσο έτοιμο όσο θα ήθελα αλλά τελείωσα την ώρα.
Θα ήθελα να είχα προσθέσει τον ενισχυτή για να γίνει ο ήχος πιο δυνατός (αν και ο ήχος χρησιμοποιώντας τη μικρότερη μπάλα φουσκωμένη στο ίδιο μέγεθος ήταν πολύ πιο δυνατός… Νομίζω ότι το επιπλέον λάστιχο στη μεγάλη μπάλα μείωσε τον ήχο εξαιρετικά).
Έχω έναν πίνακα mp3 και θα είχα προσθέσει ηχητικά εφέ ή μουσική.
Iθελα να προσθέσω ένα τσιπ ραντάρ (RCWL-0516) για να ξέρει πότε κάποιος είναι κοντά και θα αρχίσει να ενεργεί.
Έχω μια μικρή αντλία τύπου πίεσης αίματος και ήθελα να την προσθέσω στο κύκλωμα σωλήνων με μπαλόνια, ώστε το Arduino να μπορεί να το ενεργοποιήσει για να φουσκώσει το μπαλόνι αν μετράει πολύ μια πτώση πίεσης (ξεφούσκωμα του μπαλονιού).
Σκέφτηκα να το χρησιμοποιήσω ως ελεγκτή για άλλα πράγματα, όπως ένα μικρό φλογοβόλο φτιαγμένο από πιεστήριο-πότισμα φυτών, το μέγεθος της φλόγας σχετίζεται με την τιμή πίεσης ή οικιακά αντικείμενα όπως ένα φως ή στερεοφωνικό σύστημα ελέγχου έντασης ήχου
Η έξοδος ήχου θα μπορούσε επίσης να δρομολογηθεί μέσω bluetooth σε εξωτερικά ηχεία.
Η μπάλα πρέπει να φουσκώσει σε πάνω από 1,2 μέτρα, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Τόσες πολλές ιδέες και τόσο λίγος χρόνος..
Λοιπόν, εδώ είναι τουλάχιστον κάτι. Δώστε του ένα πλάνο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Τομ που δοκίμασε το Bauble και έδειξε πόσο διασκεδαστικό μπορεί να είναι.:)
Συνιστάται:
Πληκτρολόγιο Velocity Sensitive Cardboard: 14 βήματα (με εικόνες)
Velocity Sensitive Cardboard Keyboard: Γεια σας, σε αυτό το σεμινάριο ήθελα να εκμεταλλευτώ το μόνο κομμάτι χαρτόνι που είχα σε όλο το σπίτι μου, λόγω της καραντίνας δεν μπορούσα να πάρω περισσότερα, αλλά δεν το χρειάζομαι! Με ένα μικρό κομμάτι μπορούμε να κάνουμε ενδιαφέροντα πειράματα. Αυτή τη φορά κάνω brin
Μπουκάλι σόδας Arduino Lamp - Sound Sensitive: 3 βήματα (με εικόνες)
Μπουκάλι σόδας Arduino Lamp - Sound Sensitive: Είχα μερικά ξεχωριστά διευθυνσιοδοτούμενα LED που έμειναν από ένα άλλο έργο και ήθελα να δημιουργήσω μια άλλη αρκετά εύκολη αλλά διασκεδαστική πρόκληση για τα μαθήματα Σχεδιασμού Προϊόντος επιπέδου Έτους 10 (ηλικίας 13-15). Αυτό το έργο χρησιμοποιεί ένα άδειο μπουκάλι σόδας (ή ανθρακούχο ποτό εάν
Jump Sensitive Neopixel Trampoline: 11 βήματα (με εικόνες)
Jump Sensitive Neopixel Trampoline: Σε αυτό το διδακτικό, θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα τραμπολίνο που αλλάζει χρώματα όποτε πηδάτε πάνω του
Βασισμένο σε Arduino MIDI Fighter (Touch Sensitive): 7 βήματα (με εικόνες)
Arduino Based MIDI Fighter (Touch Sensitive): Το MIDI σημαίνει Musical Instrument Digital Interface. Εδώ, φτιάχνουμε ένα μαχητικό MIDI ευαίσθητο στην αφή. Έχει 16 μαξιλάρια. αυτά μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει 16 λόγω των περιορισμένων καρφιών arduino. Επίσης έχω χρησιμοποιήσει αναλογικές ακίδες εισόδου
DIY Force Sensitive Resistor (FSR): 5 βήματα (με εικόνες)
DIY Force Sensitive Resistor (FSR): Φτιάξτε μια αντίσταση ευαίσθητη στη δύναμη (αισθητήρας πίεσης) με ανταλλακτικά αντί να ξοδέψετε $ 5 - $ 20 το καθένα