Оглавление:

Индивидуальные корпуса для электроники и Arduino: 7 шагов
Индивидуальные корпуса для электроники и Arduino: 7 шагов

Видео: Индивидуальные корпуса для электроники и Arduino: 7 шагов

Видео: Индивидуальные корпуса для электроники и Arduino: 7 шагов
Видео: 🦾Оживляем танк с манипулятором на Arduino 2024, Ноябрь
Anonim
Индивидуальные корпуса для электроники и Arduino
Индивидуальные корпуса для электроники и Arduino

Через год я вернулся с еще одним Инструктажем по созданию пользовательских корпусов для электронных проектов и Arduino. В этом уроке я буду использовать бесплатное программное обеспечение САПР под названием FreeCAD. Ссылка для скачивания здесь.

Ссылка для скачивания:

В этом уроке я научу вас основным процедурам и инструментам, используемым для создания нестандартного корпуса.

Ограждения делают проекты привлекательными и красивыми, а также защищают их.

Здесь я собираюсь разработать базовый корпус для моей Arduino Nano.

Давайте начнем.

Шаг 1: Измерение

Самый простой и важный шаг - собрать правильные и точные размеры проекта и функций.

Итак, я получил размеры моего Arduino Nano с помощью линейки.

Внимание! Вы можете получить неточные измерения с помощью линейки. Итак, используйте штангенциркуль для точных измерений.

Данные основаны на моих измерениях:

Длина: 43 мм ИЛИ 4,3 см

Ширина: 17 мм ИЛИ 1,7 см

Высота: 8 мм ИЛИ 0,8 см

Следующим шагом будет набросок дизайна на бумаге на основе этих измерений.

Шаг 2: Разработка базового эскиза корпуса

Это очень важный шаг, и многие из нас обычно пропускают его. Но даже профессионалы никогда не пропускают этот шаг.

Итак, возьмите ручку и бумагу и начните рисовать базовый дизайн с размерами, чтобы предотвратить любые сбои в процессе проектирования.

Для себя я использовал Blue Print Arduino Nano на сайте Arduino.

Следующим шагом будет освоение программного обеспечения САПР и создание 3D-модели.

Шаг 3. Знакомство с FreeCAD

Знакомство с FreeCAD
Знакомство с FreeCAD
Знакомство с FreeCAD
Знакомство с FreeCAD

Загрузите и установите FreeCAD на свой компьютер. Если вы уже установили его, запустите FreeCAD и создайте новую деталь, используя значок.

После создания документа сохраните его с подходящим именем.

Теперь войдите в рабочую среду SKETCHER для раскрывающегося меню Workbench.

На следующем этапе мы создадим эскиз на верстаке.

Шаг 4: эскиз и создание боковых стен

Эскиз и создание боковых стен
Эскиз и создание боковых стен
Эскиз и создание боковых стен
Эскиз и создание боковых стен
Эскиз и создание боковых стен
Эскиз и создание боковых стен

Сначала создайте новый эскиз на плоскости XY. Теперь выберите инструмент «Прямоугольник» и создайте прямоугольник с размерами внешней стены корпуса (не Nano). Затем создайте еще один прямоугольник с размерами внутренней стены вольера. Добавьте ограничения по сторонам прямоугольника, а затем выйдите из инструментария Sketcher. Ограничения - это ограничения или размер выбранной стороны.

Переключитесь на верстак детали (не РАБОЧИЙ МЕСТ ДИЗАЙНА ДЕТАЛИ). В этом верстаке мы будем создавать твердое тело из эскиза. Для этого выберите эскиз и щелкните значок «Вытягивание». В левой части окна появится диалоговое окно.

В диалоговом окне будет много вариантов. Но остановимся на нескольких. Прежде всего, в разделе «Направление» выберите «Вдоль обычного» варианта. Затем в разделе «Длина» введите высоту поля в поле «Вдоль». Отметьте опцию Симметричный и создайте твердую опцию. Нажмите кнопку ввода. Это создаст стены вольера.

На следующем этапе создадим отверстие для порта USB.

СОВЕТ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОБЕЛ, чтобы скрыть / показать твердые тела. ВЫБЕРИТЕ ТВЕРДЫЙ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОБЕЛ.

Шаг 5: Создание отверстия для USB-порта

Создание отверстия для USB-порта
Создание отверстия для USB-порта
Создание отверстия для USB-порта
Создание отверстия для USB-порта
Создание отверстия для USB-порта
Создание отверстия для USB-порта

На этом этапе мы создадим отверстие для порта USB.

Прежде всего, мы создадим виртуальное нано (не просто базовую модель). Создайте куб размером с Arduino Nano. Теперь создайте еще один куб с размерами порта USB. Установите порт USB в правильное и точное положение. Теперь мы создали виртуальную НАНО.

Теперь мы вытащим USB-порт из корпуса. Для этого мы будем использовать функцию Boolean Cut. Сначала выберите корпус, а затем одновременно выберите порт USB (нажатие клавиши CTRL). Теперь нажмите на Boolean Cut Option и БУМ! дыра создается.

На следующем шаге мы создадим аналогичные отверстия для выводов заголовка.

Шаг 6: Создание отверстий для штифтов заголовка

Создание отверстий для штифтов заголовка
Создание отверстий для штифтов заголовка
Создание отверстий для штифтов заголовка
Создание отверстий для штифтов заголовка
Создание отверстий для штифтов заголовка
Создание отверстий для штифтов заголовка

На этом шаге, как и на предыдущем, мы создадим отверстия для контактов заголовка Arduino Nano.

Процесс такой же. Создайте поля с размерами контактов заголовка и выровняйте эти поля в их правильном месте относительно Virtual Arduino Nano.

Затем вырежьте эти коробки из корпуса, и мы почти закончили. Получена грубая модель корпуса.

На следующем этапе мы закончим процесс проектирования.

Шаг 7: Завершение процесса проектирования

Завершение процесса проектирования
Завершение процесса проектирования

Это последний шаг этого урока. Мы соединим или соединим все поверхности вместе с помощью функции Connect.

Это приведет к соединению одного цельного твердого тела.

Да ! Теперь все готово.

Но есть что добавить и улучшить. Это зависит от требований и выбора. Так что проявите творческий подход и добавьте к нему больше функций.

После завершения дизайна можно распечатать модель на 3D-принтере. Ссылка поможет вам в процессе 3D-печати модели.

ССЫЛКА:

Надеюсь, вам понравился учебник. Спасибо, что прочитали статью, и следите за обновлениями, чтобы получить больше уроков, связанных с Arduino и электроникой.

Рекомендуемые: