Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Ιστορικό ιστορικό
- Βήμα 2: Το φόρεμα
- Βήμα 3: Ο μηχανισμός λαιμού
- Βήμα 4: Η καρφίτσα Sonar
- Βήμα 5: Ο μικροελεγκτής
- Βήμα 6: Το Σχέδιο
- Βήμα 7: Η κρατική μηχανή
Βίντεο: Βικτωριανή μπλούζα με αυτόνομη ρυθμιζόμενη λαιμόκοψη: 8 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Αυτό είναι ένα έργο που έκανα για τη Βικτωριανή Χειμερινή Μπάλα στην Κρακοβία. Ένα έξυπνο φόρεμα μπάλας που προσαρμόζει το μέγεθος του λαιμού με βάση την εγγύτητα ενός κυρίου που στέκεται μπροστά του.
Προμήθειες
- Μικροελεγκτής σωματιδίων φωτονίων
- Μικρό σερβο Feetech FS90R
- Αισθητήρας εγγύτητας υπερήχων US-015
- χορδή κοσμήματος
- μπομπίνα νήματος (από τη ραπτομηχανή)
Βήμα 1: Ιστορικό ιστορικό
Πριν από λίγο καιρό διάβασα μια ιστορία πίσω από τον περίφημο πίνακα "Portrait of Madame X" του John Singer Sargent. Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, το μαύρο φόρεμα προκάλεσε δημόσια οργή. Το λαιμόκομμα του θεωρήθηκε τόσο σκανδαλώδες που αμαύρωσε τη φήμη μιας νεαρής κυρίας που το διαμόρφωσε και σχεδόν έβαλε τέλος στην καριέρα του Sargent. Αναρωτήθηκα πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή τους, αν το άσεμνο ντύσιμο ήξερε ότι δεν ήταν κατάλληλο. Ευτυχώς στην εποχή της φορετής τεχνολογίας τέτοια πράγματα είναι πιθανά! Έτσι, υπό τη διακριτική ευχέρεια ενός τρελού εφευρέτη steampunk, αποφάσισα να δημιουργήσω ένα έξυπνο φόρεμα που προστατεύει αυτόματα τη σεμνότητα του χρήστη, παρέχοντας αυτό το δελεαστικό-από-μακριά-αλλά-φρόνιμο-κοντινό βλέμμα που ονειρευόταν κάθε βικτοριανή κυρία.
Βήμα 2: Το φόρεμα
Αυτό θα μπορούσε να είναι διδακτικό από μόνο του, αλλά για σκοπούς εστίασης στο τεχνολογικό κομμάτι αυτού του έργου θα προσπαθήσω να το περιορίσω σε ένα βήμα.
Είμαι ιστορικός ανακατασκευαστής, οπότε το συνηθισμένο μου χόμπι είναι το ράψιμο ιστορικών κοστουμιών. Η μόδα αυτού του φορέματος ονομάζεται Natural Form και προέρχεται από μια πολύ σύντομη αλλά όμορφη περίοδο του 1877-1882. Inταν σε εκείνα τα μαγικά πέντε χρόνια όταν οι Ευρωπαίοι σχεδιαστές μόδας έκαναν ένα διάλειμμα από τις υπερβολικές φασαρίες, περιόρισαν το σχήμα της φούστας και εστίασαν τα περισσότερα διακοσμητικά και κουρτίνες κάτω από τα γόνατα σε μεγάλα τρένα.
Έφτιαξα όλα τα στοιχεία και τις βάσεις μόνος μου, εξαιρώντας μόνο τον κορσέ, τον οποίο είχα έτοιμο. Το πλήρες φόρεμα με τα στολίδια πήρε 5 μέτρα πράσινο ταφτά ύφασμα και όχι λιγότερο λευκό βαμβάκι για το μεσοφόρι με φριτέζα που παρείχε το μεγαλύτερο μέρος του σχήματος. Για να αποκτήσω σωστά τη φούστα fan-tail και το panier overskirt μόδας ακολούθησα τα μοτίβα TV225 και TV328 της Truly Victorian.
Μερικά από τα διακοσμητικά - όπως η μαύρη κορδέλα - ήταν κατασκευασμένα από μηχανή (τη δεκαετία του 1880 που είναι ήδη ιστορικά κατάλληλο), αλλά μερικά ακόμα τα έφτιαξα χειροκίνητα, πλισέ με πιέτες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ράψιμο υπάρχουν στο ιστορικό μου ιστολόγιο Cavine Sartorium.
Βήμα 3: Ο μηχανισμός λαιμού
Το geeky κομμάτι ξεκίνησε με το τελευταίο στοιχείο της στολής: ένα ξεχωριστό εφαρμοσμένο μπούστο, με μια λαιμόκοψη χαλαρά ντυμένη.
Πέρασα μια γραμμή κοσμημάτων μέσα στο κάλυμμα και την οδήγησα από τον έναν ώμο στον άλλο. Αυτό είναι που ευθύνεται για το δίπλωμα. Εάν η γραμμή είναι μεγάλη - η λαιμόκοψη είναι χαλαρή. Εάν η γραμμή είναι μικρή - η λαιμόκοψη σφίγγει σε ένα πιο αξιοπρεπές μέγεθος.
Το μήκος της γραμμής ελέγχεται από ένα μικρό μοτέρ. Το ένα άκρο της γραμμής τυλίγεται σε μια μπομπίνα νήματος - όπως αυτά που χρησιμοποιείτε σε μια ραπτομηχανή. Η μπομπίνα είναι προσαρτημένη σε σερβοκινητήρα. Χρησιμοποίησα το Feetech FS90R micro servo για συνεχή περιστροφή (360 βαθμούς) επειδή η μπομπίνα έπρεπε να τυλιχτεί πολλές φορές για να κάνει τη διαφορά. Ολόκληρος ο μηχανισμός είναι κρυμμένος δίπλα στα κουρτίνες και είναι προσαρτημένος στο δεξί ώμο με μια μαύρη κορδέλα. Χρησιμοποίησα ένα άλλο άδειο μπομπίνα για να μπορώ να το πιάσω με μια κορδέλα. Και πολύ ζεστή κόλλα για να γίνει σταθερό.
Βήμα 4: Η καρφίτσα Sonar
Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι ο αισθητήρας εγγύτητας US-015, τοποθετημένος στο κέντρο του μπούστου και παριστάνοντας μια απλή καρφίτσα. Ο αισθητήρας λειτουργεί σαν σόναρ σε εύρος 2-400εκ. Εκπέμπει ένα υπερηχητικό κελάηδημα από το ένα «μάτι» και με το άλλο ακούει για να επανέλθει η ηχώ αυτού του κελαηδίσματος. Ο χρόνος που χρειάζεται για να επανέλθει το ηχητικό κύμα είναι σχετικός με την απόσταση του εμποδίου στο οποίο αντανακλάται. Στην περίπτωσή μας αυτό θα ήταν οι ακατάλληλα προωθητικοί μας κύριοι.
Μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε την απόσταση του κυρίου από την εξίσωση:
gd = ttr × c / 2
όπου
gd - απόσταση gentlement
ttr - χρόνος μέχρι να επιστρέψει το ηχητικό κύμα c - ταχύτητα ήχου (340m/s)
Ως "ακατάλληλο" έθεσα την απόσταση 80εκ.
Βήμα 5: Ο μικροελεγκτής
Το στοιχείο που συνδέει τον αισθητήρα και τον κινητήρα είναι ο μικροελεγκτής. Εδώ χρησιμοποίησα το Particle Photon, το οποίο δεν μπορώ να σταματήσω να επαινώ. Εκτός από το πολύ πιο διακριτικό του μέγεθος, έχει επίσης καλύτερη ευκολία ανάπτυξης από το Arduino. Το Photon έρχεται ήδη εξοπλισμένο με μονάδα WiFi (ναι, το φόρεμα είναι τεχνικά συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο: D), το οποίο χρησιμοποιεί για να αναβοσβήνει τον κώδικα μέσω του πολύ βολικού διαδικτυακού IDE Particle. Αυτό που σημαίνει για μένα, είναι ότι μπορώ να αλλάξω το πρόγραμμα χωρίς να σκίσω τη συσκευή από το μανίκι στη φυσική σύνδεση με αυτό κάθε φορά που θέλω να κάνω μια αλλαγή. Μπορώ ακόμη και να κάνω προσαρμογές κωδικού τελευταίας στιγμής από το τηλέφωνό μου.
Το Photon έρχεται επίσης με μερικές ακίδες που μπορούν να χειριστούν σήματα PWM, οπότε δεν χρειάστηκε πρόσθετος ελεγκτής για τα servos. Παρέχει ακόμη και μια έτοιμη βιβλιοθήκη για τον έλεγχο των servos.
Όσον αφορά τη μέτρηση απόστασης: Το US-015 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να επεξεργαστεί μόνο δυαδική είσοδο και έξοδο: 5V είναι υψηλά, 0V είναι χαμηλά. Για να εκπέμψει το ηχητικό κύμα κελαηδίσματος, πρέπει να ενεργοποιηθεί με τη λήψη μιας υψηλής κατάστασης σε μία από τις ακίδες του. Στη συνέχεια, θέτει αμέσως υψηλή κατάσταση στον δεύτερο πείρο και το διατηρεί ψηλά μέχρι να επιστρέψει το ηχητικό κύμα. Αυτό σημαίνει ότι το ttr μας από την προηγούμενη ισοδυναμία είναι απλώς ο χρόνος που διατηρήθηκε η υψηλή κατάσταση.
Βήμα 6: Το Σχέδιο
Έτσι συνδέονται όλα τα στοιχεία.
Όλη η καλωδίωση είναι κρυμμένη στο εσωτερικό του ντεκολτέ. Όλο το σύστημα τροφοδοτείται από μια τροφοδοσία usb που είναι τοποθετημένη με ασφάλεια μέσα σε μια τσέπη με μεσοφόρι στο ισχίο.
Βήμα 7: Η κρατική μηχανή
Μεγάλο Βραβείο στον Διαγωνισμό Wearables
Συνιστάται:
Αυτόνομη κηφήνα παράδοσης με σταθερή πτέρυγα (τρισδιάστατη εκτύπωση): 7 βήματα (με εικόνες)
Αυτόνομο μη επανδρωμένο αεροσκάφος παράδοσης (τρισδιάστατη εκτύπωση): Η τεχνολογία των κηφήνων έχει εξελιχθεί πολύ όπως είναι πολύ πιο προσιτή σε εμάς από πριν. Σήμερα μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα drone πολύ εύκολα και μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι και μπορούμε να ελέγχουμε από οπουδήποτε στον κόσμο Η τεχνολογία Drone μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας. Παράδοση
Φορητή ρυθμιζόμενη λάμπα από τράπεζα ισχύος: 9 βήματα (με εικόνες)
Φορητή Ρυθμιζόμενη Λάμπα Από Power Bank: Είστε DIYer σαν εμένα; Σας αρέσει επίσης να κάνετε πράγματα παντού στο σπίτι σας; Όπως να αλλάζετε κάτι ακριβώς σε αυτόν τον σκοτεινό γωνιακό καναπέ; Even ακόμα και απλώς να διαβάζετε, όπου κι αν θέλετε; Τόσες πολλές βολικές, ζεστές, τέλειες και μερικές φορές σκοτεινές γωνίες
DIY Υψηλής Τάσης 8V-120V 0-15A CC/CV Μικρή φορητή ρυθμιζόμενη τροφοδοσία πάγκου: 12 βήματα (με εικόνες)
DIY Υψηλής Τάσης 8V-120V 0-15A CC/CV Μικρή Φορητή Ρυθμιζόμενη Τροφοδοσία Πάγκου: Μεγάλη μικρή τροφοδοσία 100V 15Amp που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε. Υψηλή τάση, μεσαία ενισχυτικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση αυτού του E-Bike, ή απλώς για ένα βασικό 18650. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε έργο DIY, κατά τη δοκιμή. Το Pro Tip για αυτήν την κατασκευή
Αυτόνομη δεξαμενή με GPS: 5 βήματα (με εικόνες)
Αυτόνομη δεξαμενή με GPS: Το DFRobot μου έστειλε πρόσφατα το κιτ του Devastator Tank Platform για να το δοκιμάσω. Έτσι, φυσικά, αποφάσισα να το κάνω αυτόνομο και επίσης να έχω δυνατότητες GPS. Αυτό το ρομπότ θα χρησιμοποιούσε έναν υπερηχητικό αισθητήρα για να πλοηγηθεί, όπου κινείται προς τα εμπρός ενώ ελέγχει
PiCar: Χτίζοντας μια αυτόνομη πλατφόρμα αυτοκινήτου: 21 βήματα (με εικόνες)
PiCar: Δημιουργία αυτόματης πλατφόρμας αυτοκινήτου: Αυτό το Instructable περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα που απαιτούνται για την κατασκευή ενός PiCar Τι είναι το PiCar; Το PiCar είναι μια πλατφόρμα αυτόνομων αυτοκινήτων ανοιχτής πηγής. Δεν είναι αυτόνομο από μόνο του, αλλά μπορείτε εύκολα να προσθέσετε αισθητήρες για τον έλεγχο του αυτοκινήτου με Arduino ή Raspberry Pi.Γιατί