Innehållsförteckning:

Tidsmätning (måttbandsklocka): 5 steg (med bilder)
Tidsmätning (måttbandsklocka): 5 steg (med bilder)

Video: Tidsmätning (måttbandsklocka): 5 steg (med bilder)

Video: Tidsmätning (måttbandsklocka): 5 steg (med bilder)
Video: How to Crochet: Sweater Dress | Pattern & Tutorial DIY 2024, November
Anonim
Tidsmätning (måttbandsklocka)
Tidsmätning (måttbandsklocka)
Tidsmätning (måttbandsklocka)
Tidsmätning (måttbandsklocka)
Tidsmätning (måttbandsklocka)
Tidsmätning (måttbandsklocka)
Tidsmätning (måttbandsklocka)
Tidsmätning (måttbandsklocka)

För detta projekt tog vi (Alex Fiel & Anna Lynton) ett vardagsmätverktyg och gjorde det till en klocka! Den ursprungliga planen var att motorisera ett befintligt måttband. När vi gjorde det bestämde vi oss för att det skulle vara lättare att skapa vårt eget skal för elektronik. Vi motoriserade ett måttband och programmerade det att röra sig under dagen för att visa tiden i timmar (tum).

För att hålla hela projektet så gott det kunde blev den största utmaningen att förminska elektroniken och hålla enhetens totala fotavtryck till ungefär storleken på det verkliga objektet.

Tillbehör:

Elektronik

Arduino Nanox1

Adafruit Precision RTC Chipx1

Stegmotor H-Bridge Chip x1

Stegmotorx1

12v 1A adapter x1

Tiny Limit Switch x1

Boost / Buck Converterx1

6 mm (diameter) x 3 mm magneter x 6

6mm kullager x (3-10)

Ett par lösa manliga / kvinnliga rubriker

Tråd

Lödkolv

Finish / Case

3D-skrivare (eller tillgång till en)

Bondo Auto Body Filler

Silversprayfärg

Svart sprayfärg

Gul sprayfärg

Vinylskärare (eller tillgång till en)

Autodesk Fusion 360 (om du vill göra justeringar till modellen)

Steg 1: Krets och kod

Krets och kod
Krets och kod
Krets och kod
Krets och kod
Krets och kod
Krets och kod

Kretsen är ganska enkel. Det bifogade kopplingsschemat beskriver hur RTC-chip, H-brygga, motor och gränslägesbrytare alla integreras i kretsen. Den komplicerade delen är att se till att allt passar inuti spolen och omger stegmotorn. Se närbilden av spolen för att få en bättre uppfattning om det utrymme vi arbetar med. För detta var det enklast att använda en solid kärntråd böjd och kapad till den exakta längden den behövde vara och sedan limma ner den efter att den lödts ihop. Löd hanhuvuden till kraften och marken för brädet och motorn.

Ladda upp koden till tavlan. Koden kommenteras fullständigt och förklarar hur hemfunktionen fungerar och hur funktioner kallas. Koden finns på Github -listor:

gist.github.com/scealux/4456dedaaabe17f41e…

Steg 2: Strömförsörjning

Strömförsörjning
Strömförsörjning
Strömförsörjning
Strömförsörjning
Strömförsörjning
Strömförsörjning

Därefter måste du göra strömförsörjningen. Vi fann att vi inte kunde leverera konsekvent ström från 12V -matningsdelningen mellan stegmotorn och kortet.

Vi slutade med att lösa det genom att ta isär en 12V strömförsörjning och en buck -omvandlare för att ha en konstant spänning för Arduino och fortfarande ha 12v för steget (Inte säker på att det är det bästa sättet … men det fungerade!). Sedan körde vi fyra långa trådar (Vin för steget, Vin för brädan och jordade för varje till måttbandet. Lägg till kvinnliga rubriker till dessa trådar och värm krymp ihop dem för en finare finish!

Steg 3: 3D -utskrift

3d-utskrivning
3d-utskrivning

För måttbandet:

Alla filer är över på Thingiverse; tryckt i rätt riktning bör ytterhöljet och steghjulet kräva stödmaterial. För våra utskrifter, eftersom vi visste att vi skulle behöva göra efterbehandling på något sätt, skrev vi ut fodralen med utsidan nedåt och rörde stödet.

Vi monterade spolen med ett lödkolv för att smälta komponenterna tillsammans. Sedan kan kullagren sättas i kanalen på höger sidokropp och för att kontrollera hur spolen roterar.

För strömförsörjningen:

Sedan kan du 3D -skriva ut ett nytt fodral för din uppdaterade strömförsörjning med strömförsörjningsfilerna. Vi varmlimmade tapparna på plats på insidan och limmade sedan ihop de två halvorna.

Steg 4: Efterbehandling och målning

Efterbehandling och målning
Efterbehandling och målning
Efterbehandling och målning
Efterbehandling och målning
Efterbehandling och målning
Efterbehandling och målning
Efterbehandling och målning
Efterbehandling och målning

Limma in magneterna i hålen på insidan av fodralet.

Efter att ha limt in magneterna på hålen i fodralet och kontrollerat passformen är det dags att göra efterbehandlingen.

När du skapar / avslutar fallet kan du verkligen göra så mycket eller så lite som du vill. För detta projekt försökte vi få måttbandet att se så realistiskt ut som möjligt. För det ändamålet spenderade vi mycket tid på att applicera Bondo, slipa och sedan upprepa processen innan du applicerade silversprayfärgen. Vi använde målartejp för att maskera områden som vi inte ville måla och lade till gula accenter. Du kan måla fodralet hur du vill!

Med en vinylskärare skär vi ut en cirkulär logotyp för den utåtvända sidan. Återigen, design utsidan som du väljer!

Steg 5: Sätta ihop allt

Få alltid att falla på plats
Få alltid att falla på plats

Sätt kullagren i spåren på insidan av fodralet och sätt in stegmotorn med komponenterna lödda runt den. Anslut de kvinnliga rubrikerna från strömförsörjningen till de manliga rubrikerna som kommer från steget och styrelsen.

Ta måttbandet och linda det runt mittrullen. Vi la till en bit tejp för att hålla i början av den för att förhindra att den glider. Fäst spolen på stegmotorn inuti måttbandet.

Koppla ihop de två halvorna och anslut dem så är du igång! Som visas i videon kommer tejpen hem och sedan förlängas för att visa den aktuella tiden.

Tävlingar
Tävlingar
Tävlingar
Tävlingar

Andra pris i klocktävlingen

Rekommenderad: