Оглавление:
- Шаг 1: создание коробки
- Шаг 2: давайте сделаем текстовые карточки
- Шаг 3: текстовые карточки, продолжение
- Шаг 4: Изготовление грелок
- Шаг 5: Хорошо. Напоминание
- Шаг 6: управление грелками через Arduino
- Шаг 7: Подключение вашей схемы
- Шаг 8: загрузка кода
- Шаг 9: интеграция схемы с коробкой
- Шаг 10: Увидеть, как это работает
Видео: Генератор оптимистичной поэзии: использование термохромного пигмента и нихромовых грелок: 10 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53
Поэзия, политика и власть - это генератор оптимистической поэзии - система, в которую можно вводить текст, воплощающий человеческие предрассудки - речи ненависти, предвзятую политику, женоненавистнические заявления - и она удаляет определенные слова, чтобы раскрыть поэзию, которая обнадеживает и оптимистична.
Это кульминация двух разрозненных идей, которыми я был заинтригован уже довольно долгое время. Первый касается нового типа взаимодействия, возникающего между людьми и машинами по мере того, как технологии интегрируются в повседневные процессы. Распространенное представление об объективности технологий или компьютеризированных систем - это миф: они воплощают ценности и взгляды людей, которые их разрабатывают. Второй - о силе искусства и поэзии и о том, как их можно использовать в качестве динамических инструментов сопротивления. Я хотел создать систему, которая автоматически генерировала бы стихи из исходного текста без вмешательства человека. Я рассматриваю этот проект как концептуальный прототип, который отражает суть, ценность, заложенную в этой идее.
Предназначен для людей с промежуточным пониманием электроники и некоторым предшествующим опытом работы с микроконтроллером Arduino.
В основном этот проект состоит из трех компонентов - внешней сборки (т.е. коробки), текстовых карточек вместе с грелками и, наконец, самой схемы. Итак, приступим прямо к делу! Счастливого создания.
Шаг 1: создание коробки
Вещи, которые вам понадобятся
ДСП толщиной 1. 1/8 дюйма (опционально)
2. Доступ к установке для лазерной резки (необязательно).
3. Универсальный клей.
4. Куча терпения
Начнем с изготовления коробки, в которой будет размещаться система. Я выбрал лазерную резку из ДСП 1/8 дюйма местного производства, используя онлайн-шаблон. Я выбрал следующие размеры: длина = 6 дюймов, ширина = 4 1/2 дюйма и высота = 6 дюймов. Этот шаг можно настроить - вы можете выбрать размер и материал в соответствии с требованиями вашего проекта. Кроме того, обратите внимание, что вам не нужен доступ к оборудованию для лазерной резки, чтобы следовать за ним - вы можете сделать свою собственную коробку, используя обычные канцелярские принадлежности.
Важный
На верхней грани вырезан прямоугольник, куда позже пойдут грелки. Также имеется круглое отверстие для фотоэлемента *. Вы можете собрать остальную часть коробки, но не забудьте оставить любую одну сторону открытой, чтобы схему можно было легко вставить.
* Вы можете использовать любой входной датчик в своей схеме - я выбрал фотоэлемент, потому что хотел, чтобы моя схема активировалась только тогда, когда текст был помещен на генератор поэзии - чтобы избежать перегрева контактных площадок из нихромовой проволоки. Фотоэлемент (обнаруживает изменение количества света) - небольшая, легкая и надежная альтернатива датчику приближения (определяет расстояние до объектов), который чаще дает ошибочные показания.
По желанию
Я также вырезал несколько алфавитов лазером, потому что хотел нанести название проекта на одну из граней.
Шаг 2: давайте сделаем текстовые карточки
Вещи, которые вам понадобятся
1. Черный термохромный пигмент (Вы можете найти здесь)
2. Белая акриловая краска.
3. Кисти
4. Бумага (я использовал бумагу 160 GSM / 98 фунтов)
5. Лазерная резка бумажных экранов (необязательно)
6. Малярная лента (необязательно)
Шаг 3: текстовые карточки, продолжение
С экранами с лазерной резкой
Смешайте термохромный пигмент с белой акриловой краской. Используйте малярную ленту для стабилизации экрана. Нанесите смесь пигмент + краска на экран с помощью кисти и перенесите текст на бумагу.
Этот шаг требует множества экспериментов. Поиграйте с соотношением термохромного пигмента и акриловой краски. Делайте партии из смесей разной консистенции, пробуйте печатать на разных видах бумаги!
Без экранов с лазерной резкой
Вы можете нарисовать слова прямо на бумаге, используя кисть или другой инструмент по вашему выбору.
Шаг 4: Изготовление грелок
Вещи, которые вам понадобятся
1. Карточки
2. Доступ к установке для лазерной резки (необязательно).
3. Нихромовая проволока.
Следующим шагом будет изготовление грелки из нихромовой проволоки, плотно обернутой вокруг бумажной сердцевины. Нихромовая проволока имеет высокое сопротивление. Когда через него проходит ток, выделяется тепло - свойство, которое мы будем использовать для изменения цвета термохромного пигмента.
Вы можете попробовать изучить различные варианты дизайна ваших грелок. Не забудьте использовать достаточную длину * проволоки и плотно обернуть ее. Например, на изображении выше грелка сверху оказалась неэффективной, потому что длина используемого провода не имела достаточного сопротивления для выработки необходимого количества тепла и, таким образом, изменения цвета термохромного пигмента.
* Я использовал 2 фута нихромовой проволоки 3,26 AWG, чтобы сделать 1 грелку.
Шаг 5: Хорошо. Напоминание
Это важно помнить - грелки должны соответствовать положению текста. Прикрепляя подушечки к основанию, не забудьте проверить, совпадают ли они с положением слов.
Шаг 6: управление грелками через Arduino
Вот что вам понадобится для управления одной грелкой
1 * Arduino Uno
1 * полноразмерный макет
1 * транзистор TIP120
Резистор 1 * 100 Ом
1 * резистор 100 кОм
1 * 1N4007 диод
1 * настенная бородавка
1 * соединитель ствола
Провода перемычки
Зажимы из кожи аллигатора
Шаг 7: Подключение вашей схемы
В одной установке есть две разные схемы. Первый - это фотоэлемент, который управляется Arduino и питается от USB-разъема наших ноутбуков. Второй - это цепь нагрева с высокой нагрузкой, которая питается от внешнего источника (например, стенной бородавки), потому что Arduino не может подавать на нее достаточный ток.
Фотодатчик мы используем как выключатель. Как только значение показания фотоэлемента превышает пороговое значение, на вывод базы транзистора подается небольшой ток, который замыкает цепь нагрева.
Приведенная выше принципиальная схема предназначена для одного нагревательного элемента. Каждый нагревательный элемент, в зависимости от количества слов, которые нужно «очистить», придется подключать аналогично. Для установки, которую я использовал - у меня было 5 нагревательных элементов - я использовал настенную бородавку 5V 5A для питания схемы - этого было достаточно. В зависимости от количества нагревательных элементов, возможно, придется сменить блок питания.
Кроме того, мне было полезно пронумеровать все провода, с которыми я работал, хотя как только вы завершите схему и заставите ее работать, вы можете навсегда припаять элементы.
Шаг 8: загрузка кода
Загрузите код. Бег. Отладка - вам нужно будет настроить пороговое значение для фотосенсора в зависимости от освещения в вашем рабочем пространстве.
Шаг 9: интеграция схемы с коробкой
Последняя часть включает в себя прикрепление грелки и ее основания к верхней поверхности коробки, вставку схемы внутри коробки и закрытие коробки.
Шаг 10: Увидеть, как это работает
Интересно, как основные материалы и механизмы могут быть использованы для выражения таких глубоких концепций. Какие радости прототипирования!
Рекомендуемые:
Использование Pimoroni Enviro + FeatherWing с Adafruit Feather NRF52840 Express: 8 шагов
Использование Pimoroni Enviro + FeatherWing с Adafruit Feather NRF52840 Express: Pimoroni Enviro + FeatherWing - это плата, заполненная датчиками, предназначенными для работы с досками серии Adafruit Feather. Это полезное место для начала для всех, кто интересуется мониторингом окружающей среды, загрязнением атмосферы и изменением данных. Я
Esp8266 тактовый генератор и генератор импульсов: 3 шага
Генератор тактовых импульсов и импульсов Esp8266: Это руководство предназначено для простого тестового оборудования; тактовый генератор и генератор импульсов. Он использует аппаратный интерфейс i2S на esp8266 для генерации тестовых тактовых импульсов или последовательности импульсов. Это упрощает сборку, так как не требуется специального оборудования
ЖК-дисплей I2C / IIC - Использование ЖК-дисплея SPI для ЖК-дисплея I2C Использование модуля SPI-IIC с Arduino: 5 шагов
ЖК-дисплей I2C / IIC | Используйте ЖК-дисплей SPI для ЖК-дисплея I2C Использование модуля SPI-IIC с Arduino: Привет, ребята, так как обычный ЖК-дисплей SPI 1602 имеет слишком много проводов для подключения, поэтому его очень сложно связать с Arduino, но на рынке доступен один модуль, который может преобразовать дисплей SPI в дисплей IIC, поэтому вам нужно подключить только 4 провода
Генератор музыки на основе погоды (генератор MIDI на основе ESP8266): 4 шага (с изображениями)
Музыкальный генератор на основе погоды (Midi-генератор на основе ESP8266): Привет, сегодня я объясню, как сделать свой собственный небольшой музыкальный генератор на основе погоды. Он основан на ESP8266, который похож на Arduino, и он реагирует на температуру, дождь. и яркость света. Не ожидайте, что он сделает целые песни или аккордовые программы
Генератор - генератор постоянного тока с использованием геркона: 3 шага
Генератор - генератор постоянного тока, использующий геркон: простой генератор постоянного тока Генератор постоянного тока (DC) - это электрическая машина, которая преобразует механическую энергию в электричество постоянного тока. Важно: генератор постоянного тока (DC) может использоваться в качестве двигателя постоянного тока без какой-либо конструкции. изменения