
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04



Вот отличный проект, напечатанный на 3D-принтере, перед Хэллоуином. Следуйте инструкциям ниже, чтобы сделать себе носимый световой 3D-напечатанный фонарь Джека, который можно носить на шее или положить на рабочий стол, чтобы окунуться в дух Хэллоуина …
Для сборки вам понадобится 3D-принтер и, желательно, оранжевая и прозрачная нить для печати тыквы, а также микроконтроллер на базе Aduino, который можно использовать для освещения 4 светодиодов неопикселей / RGB. В моем случае я использую мини-брелок Adafruits и липо-аккумулятор емкостью 110 мАч для питания схемы.
Шаг 1. Компоненты, необходимые для завершения сборки


Вот список электронных компонентов, которые вам потребуются для завершения сборки.
- Брелок Adafruit - 5 В или 3,3 В
- Пакет NeoPixel из 4 шт.
- Lipo 3,7 В 110 мАч
- Зарядное устройство Lipo
- Ползунковый переключатель
- Женский разъем Lipo
- Провод 26AWG с силиконовым покрытием
Паяльник и пистолет для горячего клея.
Кроме того, для 3D-печати файлов Pumpkin STL вам понадобится 3D-принтер и нить, в моем случае я использую прозрачный, оранжевый, черный и зеленый 1,75-миллиметровый PLA. А для 3D-принтера я использую Flashforge Creator Pro, у которого есть опция паузы и возобновления, что позволяет мне переключать нить в середине печати.
Шаг 2: 3D-печать




Загрузите прикрепленные файлы STL и используйте фрагмент программного обеспечения для 3D-печати и распечатайте файлы 3D. Если у вас нет под рукой 3D-принтера, вы можете использовать его в местном клубе производителей или библиотеке или воспользоваться услугами 3D-печати, такими как 3D-хабы..
В моем случае я распечатал файлы STL с помощью Flashforge creator pro и 1,75 мм PLA, а для нарезки я использую Slic3r с высотой слоя 0,3 мм и плотностью заполнения 60%.
Чтобы напечатать файл PumpkinTop.stl, я начал с прозрачной нити, а затем переключился на оранжевый PLA, как только начали проявляться глаза и рот, затем последовал черный цвет примерно на 82% от времени, когда печать была близка к завершению, и затем зеленый, когда 92% отпечатка..
Шаг 3: Схема

Для схемы я спаял 4 неопикселя в цепочку, внимательно следите за стрелкой направления Data in. И подключил
- + ve первого неопикселя к Bat + булавка на брелке
- GND на неопикселе к GND брелка
- и Din, который отмечен стрелкой на штифте №1 на безделушке.
А на другом конце неопикселя я подключаю гнездовой разъем для Lipo, чтобы его было легко установить в детали, напечатанные на 3D-принтере.
Кроме того, я подключил ползунковый переключатель к положительной стороне липосакции, чтобы можно было легко включать / выключать питание на безделушке.
Шаг 4: загрузка скетча Arduino



Установите Arduino IDE на свой компьютер, перейдите к предпочтениям в Arduino IDE и добавьте URL-адрес ниже в дополнительные URL-адреса Boards Manager.
adafruit.github.io/arduino-board-index/pac…
Затем найдите и установите пакет плат Adafruit AVR, как только вы увидите «Adafruit Trinket 8MHz» в разделе «Инструменты» -> «Платы», как показано на рисунке выше.
Теперь скачайте прикрепленный скетч, выберите порт, нажмите кнопку на брелке и загрузите код. Для получения дополнительной информации о настройке Arduino IDE / установке драйвера для вашего компьютера ознакомьтесь с учебным руководством по адресу -
Как часть скетча, у меня два пикселя в центре светятся красным и мигают каждую секунду. А зелень для глаз тыквы светится непрерывно. Измените и загрузите эскиз с цветами, которые вы предпочитаете, попробуйте глаза синего цвета вместо зеленого.
Для получения дополнительной информации о Trinket ознакомьтесь с учебным руководством по адресу -
Шаг 5: Собираем все вместе



Чтобы добавить компоненты электроники к деталям, напечатанным на 3D-принтере, я использовал горячий клей. Начнем с того, что приклеим брелок Adafruit к детали, напечатанной на 3D-принтере, на той стороне тыквы, которая не имеет полукруга в глазу, чтобы он совпадает с открытием основания, так что вы можете перепрограммировать брелок, если вам не нравятся цвета.
Добавьте переключатель, чтобы открыть верхнее отверстие в базе, и липо в центре базы справа от отверстия в базе так, чтобы она была напротив безделушки.
После того, как вы запустите тест, вы можете приклеить горячим клеем верхнюю часть к нижней части 3D-печати. и для подзарядки липо удалите контакт JST аккумулятора и подключите его к зарядному устройству Lipo.
Рекомендуемые:
Носимый электронный значок: 6 шагов (с изображениями)

Носимый электронный значок: это отличный проект, которым стоит заняться, если вы планируете пойти на встречу по оборудованию / Python или планируете посетить местный Makerfaire. Сделайте носимый электронный значок на основе дисплея Raspberry Pi Zero и PaPiRus pHAT eInk. Вы можете следовать
Носимый датчик пульса: 10 шагов (с изображениями)

Носимое устройство с датчиком пульса: описание проекта Этот проект посвящен разработке и созданию носимого устройства, которое будет учитывать состояние здоровья пользователя, который будет его носить. Его цель - действовать как экзоскелет, функция которого - расслаблять и успокаивать пользователя во время
Arduino - Вращающийся светодиод при движении - Носимый предмет (вдохновленный Chronal Accelerator Tracer Overwatch): 7 шагов (с изображениями)

Arduino - Вращающийся светодиод при движении - Носимый предмет (вдохновленный Chronal Accelerator Tracer Overwatch): это руководство поможет вам подключить акселерометр и светодиодное кольцо Neopixel. Я предоставлю код для считывания показаний акселерометра и получения этого эффекта с помощью вашего неопикселя. анимация. Для этого проекта я использовал кольцо Adafruit 24bit Neopixel, а MP
Носимый Raspberry Pi - Project HUDPi: 7 шагов (с изображениями)

Wearable Raspberry Pi - Project HUDPi: Во-первых, я начинаю этот проект как способ для обычных людей с небольшими деньгами получить приятный опыт в дополненной реальности, но я еще не продвинулся так далеко. Общая стоимость этого проекта составила 40 долларов США и много терпения. Оставляйте комментарии и
Носимый значок пульса: 7 шагов (с изображениями)

Носимый значок пульса: этот значок пульса был создан с использованием продуктов Adafruit и Bitalino. Он был разработан не только для отслеживания частоты пульса пользователя, но и для обеспечения обратной связи в реальном времени за счет использования светодиодов разного цвета для разных диапазонов пульса