Բովանդակություն:

Լազերային շոու աղքատների համար. 9 քայլ (նկարներով)
Լազերային շոու աղքատների համար. 9 քայլ (նկարներով)

Video: Լազերային շոու աղքատների համար. 9 քայլ (նկարներով)

Video: Լազերային շոու աղքատների համար. 9 քայլ (նկարներով)
Video: SIMCITY BUILDIT SNIFFING STINKY SMELL 2024, Հուլիսի
Anonim
Լազերային շոու աղքատների համար
Լազերային շոու աղքատների համար
Լազերային շոու աղքատների համար
Լազերային շոու աղքատների համար
Լազերային շոու աղքատների համար
Լազերային շոու աղքատների համար

Ահա ևս մեկ անիմաստ, բայց թույն տեսք ունեցող «պետք է կառուցել» գաջեթ յուրաքանչյուր ռոմանտիկ գիժի համար: Թույլ տվեք ներկայացնել PIC միկրոկառավարիչի վրա հիմնված երեք առանցքի լազերային սպիրոգրաֆ: … Ստուգեք ստորև բերված հղումը, եթե ցանկանում եք ավելի շատ նախշեր տեսնել Լազերային նախշերի պատկերասրահ…

Քայլ 1: Իրերի հավաքում

Հավաքելով իրեր
Հավաքելով իրեր

Դիզայնը բավականին պարզ է և օգտագործում է սովորական մասեր և բաղադրիչներ, բայց դուք ազատ եք այն փոխելու/փոփոխելու ձեր նախընտրած ձևով: Սկզբում նախատիպը ես օգտագործեցի դատարկ DVD- ն որպես անդրադարձող նյութ, բայց ավելի ուշ ես գտա ավելի գործնական միջոց: FS հայելի պատրաստելու տեխնոլոգիան նկարագրված է իմ հոդվածում DIY Front Surface Mirror Սկզբնապես ես շատ ծույլ մարդ եմ, ուստի սովորական աշխատանք կատարելու համար ընտրել եմ ծրագրավորված միկրոկոնտրոլեր (որը կարող է փոխարինվել PIC18F1320- ով): PIC- ն իրականացնում է 3 ալիքների PWM գեներատոր: Իրականում դա նույն շարժիչն է, ինչ ես օգտագործել եմ IKEA- ի լուսային նախագծում, պարզապես կոդը ընդունված է PIC18- ի համար: PWM ազդանշանը միացնում է MOSFET տրանզիստորը 2N7000 (Id 200mA): Հայելիի շարժիչը միացված է որպես բեռ MOSFET- ին: Որպես հայելիի շարժիչ օգտագործեցի 5V 200mA պրոցեսորի հովացման օդափոխիչ: Հեշտ է հայելին տեղադրել իր հարթ կողմում: Սարքն ընդունում է 5 Վ և 12 Վ օդափոխիչ `առավելագույն հոսանքով 200 մԱ: Լարման ընտրությունը կատարվում է jumper- ով: Կանաչ լազերային ցուցիչը գնահատվում է 3 Վ, այնպես որ ես պատրաստել եմ LM317- ի վրա հիմնված լարման կարգավորիչ `կարգավորելի ելքով: Էժան 5 մՎտ կանաչ լազերային մոդուլ ՝ https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10094~r.32746761 Էլ ինչ քեզ պետք կգա՞ Տասնյակ դիմադրիչներ և կոնդենսատորներ, պոտենցիոմետրեր, միացման անջատիչ, հոսանքի խցիկ, նախատիպերի տախտակ, համապատասխան չափի և էներգիայի մատակարարման միավորի տուփ:

Քայլ 2: Ուղեղ

Ուղեղ
Ուղեղ
Ուղեղ
Ուղեղ
Ուղեղ
Ուղեղ

Էլեկտրոնային սխեման պարզ է և կարող է հավաքվել նախատիպի տախտակի վրա, բայց իսկական մարդը միշտ իր համար խնդիրներ է ստեղծում, այնպես որ ես պատրաստել եմ PCB:

Գոյություն ունեն աշխատանքի երկու ռեժիմ, որոնք ընտրված են անջատիչով ՝ ձեռքով և ավտոմատով: Ձեռնարկի ռեժիմում օպերատորը վերահսկում է յուրաքանչյուր շարժիչ առանձին ՝ պտտելով համապատասխան պոտենցիոմետրը, որը միացված է միկրոկոնտրոլի անալոգային մուտքին: PIC- ն անընդհատ կարդում է անալոգային մուտքերը և փոփոխում է PWM ազդանշանը, ուստի տուրքի արժեքը համամասնական է անալոգային մուտքի լարման հետ: Ավտոմատ ռեժիմում միկրոկառավարիչը կիրառում է կեղծ պատահական ալգորիթմ ՝ յուրաքանչյուր շարժիչի համար հաշվարկելու տուրքի արժեքը: Ընթացիկ տուրքի արժեքը պահվում է ներքին EEPROM- ում և օգտագործվում է որպես հաջորդ հաշվարկի սկզբնական տվյալներ, այնպես որ միկրոկոնտրոլերը երկար ժամանակ կստեղծի չկրկնվող եզակի օրինաչափությունների հաջորդականություն: Pointուցանիշների մեծամասնությունը գնահատվում է 3V- ից մինչեւ 4.5V, այնպես որ համոզվեք, որ լազերը միացնելուց առաջ կարգավորում եք ելքային լարումը: Տախտակը փոքր է, այնպես որ այն ամրացնելու համար փակագծեր պետք չեն: Կաթսաները հիանալի կպահեն այն: ԹԱՐՄԱՆԵԼ ՆՇՈՄԸ !!! Քանի որ մատակարարիս սպառվել է PIC18F1220- ը, ես ստիպված էի PIC18F1320- ը օգտագործել նոր դիզայնի մեջ: Դա քորոցների հետ համատեղելի չիպ է `հիշողության ավելացած հզորությամբ, բայց այն չի աշխատի հին HEX ֆայլով, ուստի ուշադրություն դարձրեք: Ես պահում եմ PIC18F1220 տարբերակը որպես առանձնացված ֆայլ: Ահա որոշ գրառումներ նստարանից. - սխեմատիկ; - BOM; - HEX (PIC18F1320 տարբերակ); - PCB; - PCB AutoCAD ձևաչափով - CCS կոմպիլյատորի սկզբնաղբյուր: Փաստաթղթեր zip ֆայլ Չիպը ծրագրավորելու համար ես օգտագործում եմ USB ICD2 ծրագրավորող (այն գնել եմ eBay- ից) և MPLAB IDE (անվճար փափուկ Microchip.com- ից): PCB- ն պարունակում է ստանդարտ Microchip ICSP պորտ (5 կապում վերնագիր) `ծրագրավորման նպատակով, ինչպես նաև չիպը կարող է ծրագրավորել ցանկացած վարդակից ծրագրավորողի կողմից` համապատասխան ծրագրակազմով, որն աջակցում է PIC18- ին: Վերահսկիչ տախտակի հավաքում (բարձր ռեսուրսների ուղեցույց).. … Որոշ հոբբիստներ կարող են նախընտրել պարզեցված անալոգային PWM կարգավորիչ ՝ հիմնված 556 ժամաչափի վրա:

Քայլ 3. Spirograph Controller V2

Spirograph Controller V2
Spirograph Controller V2
Spirograph Controller V2
Spirograph Controller V2

ԹԱՐՄԱՎԱ ՏԱՐԲԵՐԱԿ !!! Նոր կառավարման տախտակն ամբողջությամբ վերափոխված է ՝ օգտագործելով SMT բաղադրիչներ: 5V անջատիչ լարման կարգավորիչը վերացնում է ջերմատաքսի կարիքները: Արդյունքում վերահսկիչը դարձել է 1,5 անգամ փոքր, և դա հնարավորություն է տալիս իսկապես գրպանային տարբերակ պատրաստել սպիրոգրաֆի: Powerածր էներգիայի լազերային մոդուլի համար ներդրված լարման կարգավորիչն ապահովում է հզորություն 2-4 Վ -ի սահմաններում: Կառավարիչը աջակցում է 5V և 12V երկրպագուներին: Օդափոխիչի լարումը կարող է սահմանվել տախտակի վրա մետաղալար թռիչքների միջոցով: Գործողության ավտոմատ և ձեռքով ռեժիմների հետ մեկտեղ փոփոխված վերահսկիչն ունի կոճակի սեղմումով ներքին հիշողության մեջ պահելու ձեր նախընտրած նախշերը և դրանք ցուցադրելու որպես սլայդ շոու: Նոր վերահսկիչը կարող է պահել մինչև 80 օգտագործողի կողմից սահմանված նախշեր և դրանք վերարտադրել որպես անվերջ հաջորդականություն:. Մեկ օրինակի ցուցադրման ժամանակը կարող է տատանվել 3 -ից 60 վայրկյան: Նաև կա ձեռքի ռեժիմ, երբ հաջորդական հաջորդական օրինակը գործարկվում է օգտագործողի կողմից: Նոր հսկիչների նկարագրություններ: Անջատիչներ. PROG/CYCLE - ընտրում է PROՐԱԳԻՐ (ձեռքով) կամ CYCLE (ավտոմատ) ռեժիմը: RAND/MEM - ընտրում է ենթածրագիր ՝ ներքին հիշողությունից պատահական օրինակ ստեղծելու կամ պահված նախշերը կարդալու համար: CONT/STEP - ընտրում է օրինաչափությունների հաջորդականության ցուցադրման ՇԱՐՈՆԱԿԱՆ կամ ՔԱՅԼ ռեժիմ: Այս անջատիչը ակտիվ է միայն MEM ռեժիմում: Կոճակ STEP/MEM: - PROG կամ CYCLE/RAND ռեժիմներում կոճակը գրում է ընթացիկ օրինակը ներքին հիշողության մեջ: Պահված նախշերը կարող են ցուցադրվել որպես սլայդ շոու CYCLE/CONT ռեժիմում: - CYCLE/MEM/STEP ռեժիմում կոճակը շրջվում է պահված նախշերի հաջորդականության միջով: Եթե միացման ընթացքում կոճակը սեղմված է, ամբողջ ներքին հիշողությունը մաքրվելու է: POT A. - PROG ռեժիմում սահմանում է շարժիչի արագությունը 1. POT B: - PROG ռեժիմում սահմանում է շարժիչի արագությունը 2. POT C: Գործում է երկու ռեժիմ ՝ PROGRAM (ձեռնարկ) և CYCLE (ավտոմատ): PROՐԱԳՐԻ ռեժիմում ցուցադրվող օրինակը կախված է պոտենցիոմետրերի դիրքերից: Ներկայիս օրինակը կարող է պահվել ներքին հիշողության մեջ `սեղմելով MEM կոճակը: 80 նախշեր պահվելուց հետո յուրաքանչյուր նոր օրինակը կփոխարինի ամենահին օրինակին: Հիշողությունը մաքրելու համար սեղմեք և պահեք MEM կոճակը միացման ընթացքում: CYCLE ռեժիմում միավորը ցուցադրում է օրինաչափությունների անվերջ հաջորդականություն: CYCLE/RAND ռեժիմում օրինաչափությունները պատահականորեն ստեղծվում են ծրագրային ապահովման միջոցով: Կաթսաների սկզբնական դիրքերը հաջորդաբար որոշում են առաջին օրինակի ձևը: Ներկայիս օրինակը կարող է պահվել ներքին հիշողության մեջ `սեղմելով MEM կոճակը: CYCLE/MEM/CONT ռեժիմում միավորը շարունակաբար կարդում է ներքին հիշողությունից ցուցադրվող նախշերը: Մեկ օրինակի ցուցադրման ժամանակահատվածը կախված է POT A- ի դիրքից և կարող է տատանվել 3 -ից 60 վրկ: CYCLE/MEM/STEP ռեժիմում հիշողությունից հաջորդ օրինակի ընթերցումը գործարկվում է STEP կոճակի միջոցով:

Բոլոր տեխնիկական նշումները, ինչպիսիք են `սխեմատիկ; - PCB PDF ձևաչափով; - BOM; - HEX ֆայլ PIC18F1320- ի համար; - CCS կոմպիլյատորի C աղբյուրը կարելի է ներբեռնել այստեղից: Հարցման դեպքում կարող եմ տրամադրել հավաքված SMT վերահսկիչ, հայելիներ և այլ իրեր այս նախագծի համար:

Քայլ 4: Հայելիը շարժիչին ամրացնելը

Հայելի կցելը շարժիչին
Հայելի կցելը շարժիչին

ԹԱՐՄԱՆԵԼ !!! --- Նոր ձեռնարկ «Ինչպես հավասարակշռել ակրիլային հայելիները»: www. Կտոր 1/2 x 1/2 լավ է աշխատում: Դուք կարող եք օգտագործել հաստ թուղթը որպես սեպ ՝ հայելին թեքելու համար: Տեղադրեք այն հայելու և շարժիչի միջև: Իմ տեղադրման թեքությունը 2-3 աստիճան է: Արդյունքում 6 'լայն նախշ է 18' հեռավորության վրա: Շարժիչի լիսեռի հետ կապված անհնար է կենտրոնացնել հայելին, և նույնիսկ փոքր օֆսեթը մեծ արագությամբ թրթռում և աղմուկ կառաջացնի, ուստի ես մշակել եմ հայելու հավասարակշռման որոշ հնարքներ: Համոզվեք, որ ձեր անվտանգության ակնոցները դեռ միացված է: ARԳՈՇԱՈՄ !!! Այս մեթոդը կգործի միայն ակրիլային/պլաստմասե հայելիների համար: Սկզբում ես փորձեցի ձևավորել պտտվող հայելին ֆայլով, բայց օդափոխիչը ցածր ոլորող սարք է, ուստի նույնիսկ թեթև ճնշումը գործիքի միջոցով ստիպում է շարժիչին ամբողջովին կանգ առնել: Գաղափարի հետ շրջվելուց ի վեր ֆիքսված գործիքը ձախողվեց, ես փորձեցի հակառակ մոտեցումը. Dremel 1/2 թմբուկով` անշարժ հայելու դեմ, և դա իսկապես աշխատեց: Որոշ խորհուրդներ այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են հետևել: Հայելիով շարժիչը պետք է անջատված լինի: Ընտրեք հղկող ժապավեն `կոպիտ քերել. Տեղադրեք Dremel- ը նվազագույն արագության վրա: Պահեք Dremel- ը, որ գործիքի և շարժիչի լիսեռի զուգահեռները զուգահեռ են: Դանդաղ մոտեցրեք հայելու եզրին հղկող թմբուկը և սեղմեք դրա վրա: Շատ ճնշում մի գործադրեք: Մանում գործիքը պտտելու է հայելին և այն պահելու է Միևնույն ժամանակ: yourամանակ վերցրեք, հանգիստ գնացեք և, եթե բավական համբերություն ունենաք, կստանաք կատարյալ կլոր հայելի, որը կաշխատի հարթ և հանգիստ:

Քայլ 5: ralleուգահեռ օպտիկական կարգավորում

Ralleուգահեռ օպտիկական կարգավորում
Ralleուգահեռ օպտիկական կարգավորում
Ralleուգահեռ օպտիկական կարգավորում
Ralleուգահեռ օպտիկական կարգավորում
Ralleուգահեռ օպտիկական կարգավորում
Ralleուգահեռ օպտիկական կարգավորում

Դասական տեղադրում: Շարժիչները տեղադրվում են զուգահեռ գծերի վրա: Ես մշակել եմ մեկ հնարք. Ես օգտագործում եմ երկկողմանի կպչուն ժապավեն `շարժիչը հիմքին ամրացնելու համար, և բոլոր ճշգրտումներից հետո շարժիչը տեղում ամրացնում եմ տաք սոսինձով: Կարգավորումը պարզ է: Սկսեք շարժիչները և նպատակային ճառագայթը, որ այն առավելագույն շեղման դեպքում մնա հայելու տարածքում: Որպես ցուցիչին աջակցում եմ փայտի կտոր և տաք սոսինձ: Էժան և արագ:

Քայլ 6: Քառակուսի օպտիկական կարգավորում

Քառակուսի օպտիկական տեղադրում
Քառակուսի օպտիկական տեղադրում
Քառակուսի օպտիկական տեղադրում
Քառակուսի օպտիկական տեղադրում
Քառակուսի օպտիկական տեղադրում
Քառակուսի օպտիկական տեղադրում
Քառակուսի օպտիկական տեղադրում
Քառակուսի օպտիկական տեղադրում

Քառակուսի օպտիկական տեղադրում: Ինձ ավելի լավ է դուր գալիս: Շարժիչներն առանց մի կողմի քառակուսի են ձևավորում: Այս դիզայնի օգնությամբ մենք կարող ենք ավելի կոմպակտ սարք պատրաստել: Մնացած ամեն ինչ նույնն է, ինչ նախորդ քայլը:

Քայլ 7: Եկեք կառուցենք փոքրիկ տուն

Եկեք կառուցենք Փոքրիկ տուն
Եկեք կառուցենք Փոքրիկ տուն
Եկեք կառուցենք Փոքրիկ տուն
Եկեք կառուցենք Փոքրիկ տուն
Եկեք կառուցենք Փոքրիկ տուն
Եկեք կառուցենք Փոքրիկ տուն

Լավ սովորություն է փոշին հեռու պահել օպտիկական անձնակազմից, այնպես որ մեր սարքին անհրաժեշտ է հերմետիկ պարիսպ: Ես ունեի Hammond 7x4x2 տուփ, որի շուրջը գտնվում էի, ուստի ես դա գործի դրեցի: Քանի որ մենք որոշեցինք օպտիկական կազմաձևը և ճառագայթների ուղին, մենք կարող ենք նշել և կտրել պատուհանը: Այնուհետև ստացեք թափանցիկ ակրիլ քառակուսի կտոր և կպցրեք այն իր տեղում: Հաջորդը մեկ այլ անցք արեք հոսանքի խցիկի համար, կպցրեք այն, միացեք տախտակին և մենք ավարտված ենք:

Քայլ 8: Լավ արված

Լավ արված
Լավ արված
Լավ արված
Լավ արված
Լավ արված
Լավ արված
Լավ արված
Լավ արված

Վատ չէ, վատ չէ, բայց կծու բան կավելացնեի:

… Ալյումինե երեսպատում և ջերմային տոնիկի փոխանցման գաղտնի ռազմական տեխնոլոգիա !!! Դա իրական տարբերություն է ստեղծում: Հիմա ես երջանիկ եմ:

Քայլ 9. Լազերային սպիրոգրաֆ V2 ավարտված

Լազերային սպիրոգրաֆ V2 ավարտված է
Լազերային սպիրոգրաֆ V2 ավարտված է
Լազերային սպիրոգրաֆ V2 ավարտված է
Լազերային սպիրոգրաֆ V2 ավարտված է
Լազերային սպիրոգրաֆ V2 ավարտված է
Լազերային սպիրոգրաֆ V2 ավարտված է

PIC- ի վրա հիմնված լազերային սպիրոգրաֆի նոր տարբերակ: Սարքն ավելի կոմպակտ դարձնելու համար ես ձևափոխեցի դիզայնը ՝ ավելացնելով ևս մեկ հայելի: Այժմ օպտիկական բաղադրիչները զբաղեցնում են ավելի քիչ տարածք, և բոլոր մասերը կարող են տեղադրվել Hammond նախագծի 4 "x 4" x 2.5 "ստանդարտ տուփի մեջ: Ալյումինե երեսպատումը և ֆոնային լուսավորությունը պարտադիր չեն:

Խորհուրդ ենք տալիս: