Բովանդակություն:

UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսակիր. 7 քայլ
UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսակիր. 7 քայլ

Video: UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսակիր. 7 քայլ

Video: UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսակիր. 7 քայլ
Video: CRISTIANO RONALDO: ALL #UCL GOALS! 2024, Դեկտեմբեր
Anonim
UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսարձակող
UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսարձակող
UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսատու
UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսատու
UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսատու
UCL - Ներկառուցված // Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսատու

Հավաքված նախագիծը և առանձին 3D ֆայլերը

Քայլ 1: Տեսաֆիլմերի ցուցադրում

Image
Image

Քայլ 2. Հրահանգ. UCL - Տեղադրված. Արևային վահանակների երկակի առանցքի լուսատու

Պատրաստված է UCL ուսանողների կողմից.

Խումբ 6simo39c4 և robe4083

Այս նախագիծը դպրոցական առաջադրանքի համար է: Այս նախագիծը պատրաստելու ընտրության պատճառն այն է, որ վիճարկենք մեր ներկայիս ունակությունները թե՛ Arduino- ի, թե՛ 3D մոդելավորման և տպագրության շրջանակներում: Այն նաև պարզապես պատահում է, որ ամառային արևի տակ մեծ ակտիվ է, եթե զուգորդվում է ինչպես արևային վահանակի, այնպես էլ powerbank- ի հետ:

Մենք պատրաստել ենք այս երկակի առանցքի լուսահսկիչ սարքը ՝ հիմնված այլ նախագծերի ոգեշնչման վրա: Այս կառուցման նպատակն է հայտնաբերել լուսավորության ամենավառ աղբյուրի ուղղությունը և այդ ուղղությամբ տանել հետագծման վահանակը: Ptionանկության դեպքում արևային վահանակը կարող է տեղադրվել հետագծիչի վրա: Սա ապահովում է, որ արևային վահանակը միշտ ուղղված լինի արևի նկատմամբ օպտիմալ ուղղությամբ: Հետևողը կարող է փորձարկվել ՝ վառ լույսը `պայծառ լապտերը, ցույց տալով հետևորդին և լույսը շրջելով: Լույսի սենսորները լապտերը կտեսնեն որպես ամենապայծառ լույսի աղբյուրը և կշարժվեն դրա ուղղությամբ:

Մենք 3D- ով տպեցինք բոլոր մասերը `օգտագործելով Autodesk's Fusion 360 և Cura ծրագրերը Ultimaker- ից:

Ոգեշնչված ՝

Քայլ 3: Մասերի ցուցակ

1x Arduino UNO

1x առանց զոդման տախտակ

2x SG90 միկրո servo շարժիչներ

4x LDR

4x 10k դիմադրիչներ

Լարերը

1x M6 ընկույզ և պտուտակ

Քայլ 4: Հրահանգներ

Տպեք բոլոր մասերը կցված.stl ֆայլերից:

Ունենալով տպագիր բոլոր մասերը, ժամանակն է հավաքել երկակի առանցքի հետևիչ:

Տեղադրեք «հանդերձի լիսեռը» «բազային հանդերձանքի և վահանակի ամրակի» ներքևի մասում, նախքան երկու համակցված կտորը «հետևող հիմքի» անցքի մեջ տեղադրելը:

Կցեք սերվո շարժիչներից մեկը տպիչի հիմքին: Այս servo- ն ընդգրկում է հորիզոնական շարժումը: Այժմ «հորիզոնական սպասարկման հանդերձանքը» կարող է տեղադրվել հորիզոնական servo շարժիչին:

Կցեք երկրորդ servo շարժիչը «բազային հանդերձում և վահանակի ամրացմանը», նախքան ուղղահայաց հանդերձանքը servo շարժիչին տեղադրելը:

Տեղադրեք «LDR բաժանարարը» «վահանակի փակագծին» սլոտետի ակոսներում: Տեղադրվելուց հետո «վահանակի փակագիծը այժմ կարող է կցվել« բազային հանդերձին և վահանակի ամրացմանը »` համապատասխան երկարությամբ M6 ընկույզով և պտուտակով:

Այժմ միացրեք լարերը ըստ սխեմատիկ և բեռնեք Arduino- ին ՝ օգտագործելով տրամադրված ծածկագիրը:

Խորհուրդ ենք տալիս: