
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:05

Мне всегда нравились завораживающие хаотические движения двойных маятников. Некоторое время назад я видел видео, где этот парень прикрепил УФ-светодиод, чтобы проследить путь, по которому движется маятник. (https://www.youtube.com/embed/mZ1hF_-cubA) Мне настолько понравился этот эффект, что я решил создать свою собственную версию. Но я хотел добавить небольшой поворот и подумал о том, как я могу использовать физику хаоса для принятия решений. Поведение двойного маятника невозможно предсказать - поэтому это называется хаотической теорией. Так что я в основном строю механический генератор случайных чисел, но посмотрите сами …
Шаг 1. Что вам нужно

Помимо вещей, изображенных на картинке, вам понадобятся:
- пьезозуммер
- несколько листов дерева (в качестве основы использовала фанеру)
- 3D-принтер (если вы решите распечатать детали маятника - их также можно построить из дерева)
- паяльник
- ножовка
- лобзик
- белая краска, прозрачный лак
Шаг 2: опорная плита

Я вырезал опорную плиту из листа фанеры. Я проткнул гвоздь в том месте, где наглазил середину, и прикрепил карандаш с ниткой, чтобы нарисовать круг, прежде чем вырезать его лобзиком. Вы также можете использовать стену непосредственно в качестве основы и просто нарисовать на ней круг. Сначала я использовала белую краску в качестве основного цвета и смешала флуоресцентную пудру с прозрачным лаком для второго слоя. Я использовал черную изоляционную ленту, чтобы заклеить режущую кромку. Вытяните гвоздь и просверлите 8-миллиметровое отверстие посередине, где вы можете установить резьбовой стержень с несколькими гайками для последующего удержания маятника.
Шаг 3: CAD-дизайн



Я разработал детали в Onshape и напечатал их на 3D-принтере с помощью модифицированного Creality CR-10. Я использовал прозрачную нить, чтобы сквозь нее можно было видеть свет, но цвет получился довольно мутным, что мне в итоге понравилось.
Шаг 4: Подключение




Спаял все по схеме подключения и поместил в отсек электроники. Я вклеил светодиод в отверстие и использовал небольшую пружину для контакта с аккумуляторной батареей. Я использовал батарею 18650, так что установка перезаряжаемая. (Вы также можете попробовать использовать мини-блок питания, тогда вам не понадобится BUC, и в комплект поставки входит электроника для зарядки)
Шаг 5: программирование

Я создал Код в Arduino IDE.
Маятник подсчитывает, как часто вторая ступень запускается первой. Если вы дадите ему толчок, количество раз, что это произойдет, будет совершенно случайным. Четное число - нет (грустный тон), нечетное - да (счастливый тон).
Вы также можете скопировать мой код, если хотите, чтобы он не был очень сложным. Затем просто загрузите его в Arduino.
Шаг 6: Монтаж


Осторожно вдавите подшипники и приклейте магнит так, чтобы он совместился с датчиком Холла. Вставьте аккумуляторную батарею и закройте отсек винтами.
Шаг 7: Повесьте его на стену и получайте удовольствие!:)

Вы можете задать маятнику любой вопрос, на него всегда найдется ответ:)
Рекомендуемые:
Электромагнитный маятник: 8 шагов (с изображениями)

Электромагнитный маятник: Еще в конце 80-х я решил, что хочу построить часы полностью из дерева. В то время не было Интернета, поэтому проводить исследования было гораздо труднее, чем сегодня … хотя мне удалось собрать очень грубое колесо
Маятник: 5 шагов

Маятниковый привод: эта схема представляет собой маятниковый привод. Двигатель может вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки в зависимости от направления тока. Вы можете увидеть, как работает схема на видео
Péndulo Inteligente De Newton Con Electricidad (Маятник Ньютона с электричеством): 17 шагов (с изображениями)

Péndulo Inteligente De Newton Con Electricidad (Маятник Ньютона с электричеством): Это проект, который дает нам финобразование, в результате вы получаете любопытный результат и помогаете понять, как работает электричество в медицине. Pienso que es una buena Herramienta para ense ñ ar a las personas el Principio del P é ndu
Перевернутый маятник: теория и динамика управления: 17 шагов (с изображениями)

Перевернутый маятник: теория управления и динамика. Перевернутый маятник - классическая проблема динамики и теории управления, которая обычно разрабатывается в средней школе и на курсах физики или математики в бакалавриате. Будучи энтузиастом математики и естественных наук, я решил попробовать реализовать эти концепции
JustAPendulum: Цифровой маятник с открытым исходным кодом: 13 шагов

JustAPendulum: Цифровой маятник с открытым исходным кодом: JustAPendulum - это маятник с открытым исходным кодом на базе Arduino, который измеряет и вычисляет период колебаний для определения гравитационного ускорения Земли (~ 9,81 м / с²). Он содержит самодельный Arduino UNO, который использует адаптер USB-последовательный порт для связи