Оглавление:
- Шаг 1: Дизайн блока ножей
- Шаг 2. Распечатайте 3D-футляр
- Шаг 3: припаяйте провода к солнечной панели
- Шаг 4: Подключите аккумулятор
- Шаг 5: Подключите переключатель и двигатель
- Шаг 6: вставьте мотор
- Шаг 7: наденьте кнопку
- Шаг 8: наденьте солнечную панель
- Шаг 9: Наполните спагетти
- Шаг 10: наденьте крышку
- Шаг 11: вставьте ножи
Видео: Окончательный блок ножей: 11 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48
Проекты Fusion 360 »
Все мы были там, нарезая овощи таким тупым ножом, что было бы эффективнее использовать чайную ложку. В этот момент вы думаете о том, как вы этого достигли: ваши ножи были остры, как бритва, когда вы их купили, но теперь, спустя три года, они совершенно не годятся. «Надо было заточить ножи», - думаете вы. Должен был, мог бы, но я этого не сделал.
Большинство из нас не думают точить ножи. Это требует дополнительных усилий, и когда вы просто пытаетесь приготовить ужин, возиться с точилкой - последнее, что вам нужно делать. Но что, если это не так?
Мы решили сделать ножевой блок с механической точилкой для ножей. Точилка рядом с вашими ножами - и работает от солнечной батареи, так что вам даже не нужно беспокоиться о ее зарядке! Эта сборка очень проста, и в итоге вы получите отличный конечный продукт, который станет полезным дополнением к любой кухне!
Для этого вам понадобятся:
- Аккумулятор 18650 -
- Контроллер заряда TP4056 -
- Кнопка -
- Маленький мотор -
- Держатель батареи -
- Клеевой пистолет -
- Паяльник -
- Проволока -
- Точильный камень -
- 3 пакета спагетти -
- Красный PLA -
- Шлифовальный камень -
- 3 винта 12 мм м3 -
Шаг 1: Дизайн блока ножей
Базовая конструкция ножевого блока представляет собой изогнутый куб со съемной крышкой и местом для солнечной панели спереди. В крышке есть прорези для ножей. Чтобы выяснить, какого размера должен быть блок и насколько широкими будут пазы для ножей, мы измерили ножи, которые хотели вставить, и разработали соответствующие конструкции.
Для питания вращающейся точилки мы решили использовать солнечную батарею, чтобы конструкция оставалась беспроводной (вы не хотите подключать другую вещь на кухне) и избавляла от хлопот с перезарядкой батарей. Кроме того, есть вероятность, что если вы не являетесь серийным точилкой для ножей, солнечная панель обеспечит достаточную мощность.
Собрать электронику довольно просто. Для питания вам понадобится одна аккумуляторная батарея - желательно литий-ионная 18650. Чтобы зарядить его, вам понадобится солнечная панель - мы использовали 5 В, 500 мА, потому что у нас была одна запасная, но подойдет и меньшая. Вам также понадобится схема защиты аккумулятора и что-нибудь, чтобы вставить аккумулятор.
Все это будет управляться простой кнопкой, которая находится в верхней части блока ножей. Для работы точилки нужно нажать кнопку. На самом деле это довольно хороший предохранительный механизм, потому что он означает, что точилка перестанет вращаться, как только вы отпустите кнопку. На конце мотора есть небольшой точильный камень, который я нашел в Интернете.
Шаг 2. Распечатайте 3D-футляр
Во-первых, распечатайте 3D-печать корпуса ножевого блока.
Мы сделали 3D-дизайн с помощью Fusion360. Если честно, это был довольно кропотливый и трудоемкий процесс. Если вам нужен учебник о том, как это сделать, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Мы тоже все еще учимся, поэтому, если у кого-то есть какие-либо советы по дизайну или хорошие места, где можно узнать больше о 3D-дизайне, поделитесь.
Шаг 3: припаяйте провода к солнечной панели
Возьмите два провода длиной около 10 см и припаяйте один к плюсу, а другой к минусу на солнечной панели.
Шаг 4: Подключите аккумулятор
Вставьте аккумулятор в держатель и припаяйте положительный и отрицательный провода ко входам B + и B- на контроллере заряда.
Шаг 5: Подключите переключатель и двигатель
От клемм кнопки припаяйте один провод от положительного выхода контроллера заряда ко входу кнопки. Припаяйте еще один провод от вывода кнопки к плюсу двигателя. Припаяйте провод от минусового вывода контроллера заряда к минусу аккумулятора.
Проверьте работу соединений и отметьте, в какую сторону вращается двигатель - вы хотите положить его в футляр, чтобы он вращался от вас.
Шаг 6: вставьте мотор
Вставьте двигатель в отверстие в ножевом блоке. Чтобы уменьшить вибрацию и помочь двигателю оставаться на месте, вы можете приклеить его с помощью клеевого пистолета - это необязательно, поскольку он плотно прилегает.
Наденьте точильный камень на конец мотора.
Шаг 7: наденьте кнопку
Вставьте кнопку в отверстие в крышке и приклейте.
Шаг 8: наденьте солнечную панель
Припаяйте положительный провод от солнечной панели к положительному входу на контроллере заряда. Припаяйте отрицательный провод от солнечной панели к отрицательному входу на контроллере заряда.
Обклейте корпус по периметру и надавите на солнечную панель.
Шаг 9: Наполните спагетти
Заполните большую внутреннюю полость спагетти. Это может показаться случайным, но это придает блоку некоторый вес, поэтому он не перемещается при заточке, а также помогает удерживать ножи на месте.
Мы использовали примерно 3 упаковки спагетти, чтобы заполнить пространство. Это было немного длинновато, поэтому мы подрезали концы, чтобы подошла крышка.
Шаг 10: наденьте крышку
Закрутите крышку, чтобы закрыть ножевой блок.
Шаг 11: вставьте ножи
Вставьте ножи в блок и покрутите его на солнце.
Мы действительно думали, что добавление маленьких резиновых ножек будет хорошим способом уменьшить вибрацию, шум и скользкость, но до этого мы не дошли. Мы также подумали, что можем добавить открывалку для бутылок или электрическую открывалку для консервных банок, чтобы сделать этот кухонный гаджет идеальным!
Если у вас есть предложения по улучшению или дополнению, сообщите нам об этом в комментариях ниже!
Подпишитесь на нашу рассылку!
Рекомендуемые:
Цепь ультразвукового датчика расстояния TinkerCAD (компьютер, окончательный вариант): 4 шага
Схема ультразвукового датчика расстояния TinkerCAD (компьютерная версия, финал): Мы создадим еще одну забавную схему tinkerCAD, которую можно будет сделать во время карантина! Сегодня есть добавление интересного компонента, догадайтесь? Мы собираемся использовать ультразвуковой датчик расстояния! Более того, мы собираемся закодировать 3 светодиода
Компактный регулируемый блок питания - блок питания: 9 ступеней (с изображениями)
Компактный регулируемый блок питания - блок питания: я уже сделал несколько блоков питания. Вначале я всегда предполагал, что мне нужен блок питания с большим количеством усилителей, но в течение нескольких лет экспериментов и сборки я понял, что мне нужен небольшой компактный блок питания со стабилизатором и хорошей регулировкой напряжения и
Калькулятор Arduino - окончательный проект: 4 шага
Калькулятор Arduino - окончательный проект: для этого проекта я сделал калькулятор, используя Arduino Uno, ЖК-экран и цифровую клавиатуру 4x4. Хотя он использовал кнопки вместо цифровой клавиатуры, идея этого проекта, а также помощь с некоторыми кодами пришли из этого урока f
Превратите блок питания ATX в обычный блок питания постоянного тока !: 9 шагов (с изображениями)
Преобразуйте блок питания ATX в обычный блок питания постоянного тока! Источник питания постоянного тока может быть труднодоступным и дорогим. С функциями, которые более или менее подходят для того, что вам нужно. В этом руководстве я покажу вам, как преобразовать блок питания компьютера в обычный блок питания постоянного тока с напряжением 12, 5 и 3,3 В
Больше мощности для вашего ПК. (Второй блок питания блок питания): 3 шага
Больше мощности для вашего ПК. (Второй блок питания блок питания): это руководство покажет вам, как дать вам некоторую свободу действий, если ваша видеокарта (или если у вас только одна шина 12 В, она сможет дать больше мощности как процессору, так и видеокарте). Непосредственно перед тем, как мы начнем, это не настройка главного и подчиненного устройства