Оглавление:
- Шаг 1: Компоненты
- Шаг 2: Изготовление проводящей краски
- Шаг 3: Лазерная резка рельсов из МДФ
- Шаг 4: шестерни
- Шаг 5:
- Шаг 6: прикрепите мотор
- Шаг 7: соберите механизм
- Шаг 8: Программирование двигателя и емкостного датчика
- Шаг 9: прикрепите к потолку
- Шаг 10: активируйте его
Видео: Контроллер токопроводящих занавесок TfCD: 10 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53
Этот эксперимент исследует возможности создания интерактивной и адаптивной внутренней среды путем сочетания использования проводящей краски в качестве декоративного и электронного компонента с простым механизмом.
Вы можете управлять шторами в своей комнате с помощью емкостного сенсорного датчика для проводящей краски, который также может стать декоративным элементом. Когда человек прикасается к датчику, механизм активируется, он отключается, когда к датчику не прикасаются.
Проект был разработан в рамках курса TfCD магистерской программы по проектированию интегрированных продуктов в Делфтском техническом университете.
Шаг 1: Компоненты
Компоненты
- Ардуино Уно
- Черная акриловая краска
- клей ПВА
- резистор 10 кОм - чаша - блендер
- Seringe
- Щетка
- Бумага
- Углерод
- Серводвигатель DF15RSMG
- Макетная / печатная плата
- Провода
- МДФ 6мм 500х1200
- Скрепка для бумаг
- шестерни, напечатанные на 3D-принтере
- Ремень ГРМ
- Стальной пруток 4 мм
- Супер клей
- Двусторонний скотч - Винт
Шаг 2: Изготовление проводящей краски
Вы можете купить токопроводящую краску или сделать ее самостоятельно. Убедитесь, что у вас есть мощный блендер, если вы решите делать краску самостоятельно
Следуйте инструкциям по ссылке https://www.instructables.com/id/1-DIY-Conductive-Ink/, чтобы разработать проводящие чернила своими руками. В основном вам придется сжечь уголь, выбрать те, которые имеют низкое сопротивление, чтобы они были более проводящими (<100 Ом, используйте мультиметр). Смешайте с водой. Оставьте смесь на 2 часа. Удалите излишки воды сверху и, наконец, добавьте клей и акриловую краску.
В качестве последнего шага к этой части процесса вам нужно будет рисовать на листе бумаги, для этого проекта мы нарисовали прямоугольник, но не стесняйтесь рисовать форму, которая вам нравится и лучше всего подходит к вашему интерьеру
Шаг 3: Лазерная резка рельсов из МДФ
Измените дизайн и размер направляющих в файле.dxf в соответствии с длиной вашей занавески. Вы также можете спроектировать свой собственный рельс с использованием Т-образной конструкции и простой сборки шипов. Нарисуйте детали в программе 2D CAD и приступайте к лазерной резке деталей на 6-миллиметровой плите МДФ.
Шаг 4: шестерни
Подумайте о покупке 2 алюминиевых шестерен (диаметром 40 мм и шагом 2 мм) или получите их из любой 3D-модели с открытым исходным кодом для 3D-печати. Эти шестерни будут соединять двигатель с ремнем ГРМ.
Шаг 5:
Соберите две части МДФ, вырезанные лазером с помощью суперклея. Соберите остальные части, чтобы сформировать опору двигателя, следуя изображениям.
Шаг 6: прикрепите мотор
Прикрепите серводвигатель к стороне конструкции из ДВП с помощью винтов. * Обязательно проверьте цепь перед установкой двигателя (см. Шаг 7)
Шаг 7: соберите механизм
Подсоедините шестерни к рельсу, одна будет зафиксирована (на конце механизма), а другая может быть снята (подвижная часть двигателя). Неподвижная шестерня крепится к рельсу с помощью твердой стальной 4-миллиметровой балки.
Определив расстояние между двумя шестернями, измерьте длину ремня ГРМ. Перед сборкой двух концов ремня ГРМ уменьшите полученное расстояние на 3 мм, чтобы получить большее натяжение. Два конца ремня ГРМ можно сшить или соединить текстильной лентой. Пришейте деталь, которая соединяется с занавеской, с хронометром. Это изделие можно сделать из ленточки или ткани, прикрепленной к канцелярскому зажиму на другом конце.
Подсоедините ремень газораспределительного механизма к неподвижной шестерне и потяните его, пока он не встретится с моторной шестерней на другом конце рельса.
Шаг 8: Программирование двигателя и емкостного датчика
Скопируйте и вставьте эскиз в IDE Arduino. Подключите серводвигатель и токопроводящий датчик краски к Arduino и Protoboard, как показано на изображениях выше. * Обязательно проверьте цепь перед установкой двигателя.
Краска будет работать как сенсорный датчик, который активирует серводвигатель при прикосновении и отключает двигатель, если к нему не прикасаются.
Шаг 9: прикрепите к потолку
Двусторонним скотчем приклейте основную конструкцию к потолку на 3 см параллельно карнизу. Убедитесь, что занавеска не застревает в механизме. Прикрепите временную ленту к концу занавески.
Шаг 10: активируйте его
Прикрепите нарисованную бумагу к стене.
Вам нужно будет только прикоснуться к краске, когда вы хотите, чтобы механизм заработал!:)
Рекомендуемые:
(ОБНОВЛЕНИЕ - ЕСТЬ НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА) USB-КОНТРОЛЛЕР ИГРЫ ДЛЯ ПК: 10 шагов (с изображениями)
(ОБНОВЛЕНИЕ - ЕСТЬ НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА) USB-КОНТРОЛЛЕР ИГРЫ ДЛЯ ПК: ИГРОВОЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ЛЮБОЙ ИГРЫ (ПОЧТИ)
Сделайте ленточный контроллер: 11 шагов (с изображениями)
Создайте ленточный контроллер: ленточные контроллеры - отличный способ управлять синтезатором. Они состоят из сенсорной полоски, которая позволяет непрерывно контролировать высоту звука. Электропроводящая полоса, называемая «велостат», которая реагирует на изменения напряжения или сопротивления, вызванные
Бесконтактный MIDI-контроллер: 6 шагов (с изображениями)
Бесконтактный Midi Controller: В настоящее время в моде бесконтактный доступ. Я создал простой MIDI-контроллер, используя Arduino Pro micro и плату некоторых ИК-датчиков приближения, которая имеет встроенный компаратор, это должно быть доступно довольно легко и дешево. Этот проект может
Контроллер DIY на базе Arduino - Игровой контроллер Arduino PS2 - Игра в Tekken с DIY-геймпадом Arduino: 7 шагов
Контроллер DIY на базе Arduino | Игровой контроллер Arduino PS2 | Игра в Tekken с помощью DIY Arduino Gamepad: Здравствуйте, ребята, играть в игры всегда весело, но играть с вашим собственным игровым контроллером DIY еще веселее. Поэтому мы создадим игровой контроллер с использованием arduino pro micro в этих инструкциях
YABC - еще один контроллер Blynk - контроллер температуры и влажности облака IoT, ESP8266: 4 шага
YABC - Еще один контроллер Blynk - Контроллер температуры и влажности облака IoT, ESP8266: Привет, производители, недавно я начал выращивать грибы дома, вешенки, но у меня уже есть 3x таких контроллера дома для контроля температуры ферментера для моего домашнего пива, жена также сейчас занимается этим чайным грибом, и в качестве термостата для тепла