Innehållsförteckning:
- Steg 1: Experimentell plattform
- Steg 2: Lödning
- Steg 3: Elektrisk anslutning utan motor
- Steg 4: Montering
- Steg 5: Efteråt
Video: Hypnoshjälp: 5 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:36
Min uppmärksamhet fångades nyligen av en gammal film, faktiskt en Charlie Chan -film, såg jag precis. Den visade en snurrande spiralskiva som satte människor i en hypnotisk trans. Så jag bestämde mig för att bygga en.
Den här disken är billig, underhållande, rolig att använda och extremt snabb och enkel att bygga.
Det kan till och med fungera att hypnotisera folk.
Meddela mig gärna om du har lyckats.
Tillbehör:
Elektroniskt baserat:
- Arduino UNO eller klon
- Anslutningskablar, Dupont - 470 ohm 1 watt motstånd
- En halvstor brödbräda
-Liten likströmsmotor (jag använde en RF-300-12350 för att möjliggöra enkel diskfäste)
- 'Experimentell plattform' (jag använde en akrylplatta, men alla plattformar som kan hålla en brödbräda och UNO kommer att göra)
- Värmekrympning (inte riktigt nödvändigt eftersom svart elektrikerstejp fungerar också) - 2N2222 transistor, eller motsvarande, för att växla ström
- 1N4001 -diod
- Skjutreglage Alla dessa komponenter är standard och tillgängliga från en mängd olika källor, till exempel eBay. De flesta komponenterna är också tillgängliga från Amazon. Hantverksbaserad:
- Limpistol
- Lim för pistol
-Ett litet träkors (jag gjorde mitt av ¾”-stora bitar av balsaträ) ----- Korset är ungefär 9” långt x 9”brett ----- En arm är placerad ungefär 1/3 neråt den andra, se bild
- En gammal/reserv -DVD - Färgad spiral (se bifogad bild), med sin regnbåge av färger, omtryckt med vänligt tillstånd av Dr. Akiyoshi Kitaoka, professor i psykologi vid College of Letters, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan. En bild av den spiralillustrationen presenteras här så att den kan klippas och klistras in på en DVD.
- Gummicement (men lim som lätt kan spridas ska fungera)
Steg 1: Experimentell plattform
Den experimentella plattformen i akryl som jag använde var täckt med papper (för att skydda den klara akrylen) på båda sidor av plattformen. I paketet med akrylplattformen ingår fem skruvar, fem muttrar och fem klara distanser, tillsammans med fyra relativt mjuka självhäftande plastfötter.
Om du använder samma experimentella plattform som jag gjorde: Skala tillbaka papperet på varje sida av plattformen och ta bort det. När papperet har tagits bort syns de fyra hålen för montering av Arduino på plattformen lätt. Om du använder en annan plattform kommer stegen att vara liknande, även om du kanske inte behöver ta bort papper. Montera Arduino på den plattform du valt. Jag behövde bara använda fyra av de fem skruvarna, muttrarna och de tydliga distanserna. Det vill säga, det fanns en extra skruv, mutter och distanshållare inkluderad men behövs inte. Arduino UNO R3 -kortet har fyra monteringshål. De klara plastdistanserna placeras mellan undersidan av Arduino UNO R3 och den övre sidan av akrylplattformen. Distanserna är placerade runt skruvarna som passerar genom Arduino -monteringshålen och hålen i den experimentella plattformen. Skruvarna och muttrarna ska dras åt för att säkerställa att Arduino inte rör sig under användning.
Undersidan av den halvstora brödbrädan är täckt med papper pressat på ett självhäftande underlag. Ta bort detta papper och tryck på brödbrädan, med dess nu exponerade självhäftande baksida, på den experimentella plattformen. Det Du bör försöka placera ena sidan av brödbrädan parallellt med den sida av Arduino den är närmast.
Vänd sedan plattformen och montera de fyra medföljande plastfötterna på de fyra hörnen på plattformens undersida.
Om du använder en annan plattform är det troligt att arbetet som krävs är lika enkelt, men det kan vara annorlunda.
Oavsett vilken experimentplattform du använder, när du är klar bör du ha både Arduino UNO R3 och en halvstor brödbräda monterad på den och fyra fot på undersidan så att plattformen och brödbrädan kan placeras på vilken plan yta som helst utan att skada den ytan, samtidigt som det ger fast stöd till enheten.
Steg 2: Lödning
Löd ena änden för var och en av två Dupont-han-till-han-trådar till de två trådarna som kommer från motorn. Jag bifogade dessa två lödanslutningar i värmekrympande trådfolie, men svart eltejp borde fungera lika bra.
Motorn använder cirka 68ma vid spinning av en DVD. Det är mer än 40ma ström tillgänglig från en Arduino -pin. Jag använde en 2N2222 transistor för att hantera den ökade motorströmmen. En 1N4001 -diod placerades tvärs över motorns två stift, med linjen på dioden vänd mot den positiva spänningen. 1N4001 användes som en flyback -diod för att erbjuda en väg för det omvända strömflödet som orsakas av motorns kollapsande magnetfält när strömmen stängs av.
Jag använde Arduino digital pin 5 för att tillåta mig att skicka PWM -signaler till motorn för att minska dess hastighet. Om jag skulle bygga detta igen kan jag använda en annan motor med en lägre hastighet, t.ex. S30K 20 varv / min, eftersom arbetscykeln jag hittade fungerade, men var nästan vid den punkt där motorn inte svängde. Det vill säga en ytterligare minskning av arbetscykeln i förhållande till den som visas i skissen nedan, skulle resultera i att DVD: n inte snurrar, åtminstone för kopian av RF-300-12350-motorn jag använde. Denna DVD -ersättningsmotor har en avsats för att hålla en DVD, vilket gör det enkelt att fästa den. Men om det görs igen, skulle jag troligen försöka med en långsammare motor, till exempel den som nämns ovan. Den motorn är dock på beställning och har ännu inte kommit. Så, jag har inte haft en chans att testa det; så om det faktiskt kommer att fungera bättre är bara en åsikt vid denna tidpunkt. Lyckligtvis fungerar motorn i denna instruerbara och utan problem. Men om jag behövde sakta ner det ännu mer kunde jag inte.
Steg 3: Elektrisk anslutning utan motor
Anslut alla elbaserade komponenter, utom motorn, på brödbrädan. Anslutningen är ganska enkel och kan lätt ses på bilden. Fotografiet ska vara självförklarande. Det kan dock hjälpa att veta att de högra röda och svarta Dupont -ledningarna i de röda och svarta trådparet går till 3.3v respektive GND -stiften på Arduino. De andra röda och svarta ledningarna hos paren ansluts till motorn, och den gula ledningen ansluts till den digitala stift 5 på Arduino. Glidomkopplaren sätts in mellan 3.3v -stiftet på Arduino och den röda ledningen från motorn.
Steg 4: Montering
Lägg en DVD över spiralen och spåra både DVD: ns utsida på spiralen och DVD: ns inre cirkel. Insidan kan spåras många gånger med en penna tills det inre papperet på spiralen slutligen avskiljs från resten av spiralen. Ta den återstående delen av spiralen och skär ut den markerade delen för att få ett pappershölje som kan limmas på den gamla DVD: n. Jag använde gummicement för att göra limningen, men alla relativt fritt flytande lim borde göra. Jag tog sedan en limpistol och limmade den experimentella plattformen på balsaträskorset, med plattformens ovansida i linje med toppen av tvärelementet och limmade sedan baksidan av motorn på en av korsets extremiteter (se bifogad bild).
Jag använde större värmekrympningsrör för att hålla de röda och svarta ledningarna mot motorn tillsammans. Lyckligtvis, här igen, borde svart eltejp också fungera, kanske ännu bättre.
En bild av hur den slutliga 'hypnotiska' skivan ska se ut visas i bilden nedan.
Steg 5: Efteråt
Kopiera nu och klistra in skissen nedan i Arduino IDE. Anslut Arduino till din dator och ladda ner skissen. Skivan ska börja snurra. Om allt går som man hoppats är man klar.
/*
* Skiss för att snurra en "hypnotisk" disk
* Skrivet av R. Jordan Kreindler 23 juni 2016
* Använd 3.3v till DVD -spindelmotorn, en 1N4001 -diod över motorn
* för att hantera omvänd ström när motorn är avstängd och en 470 ohm
* 1 watt motstånd för att begränsa strömmen till 2N2222 transistorns basstift
*/
int dvdPin = 5;
void setup ()
{
pinMode (dvdPin, OUTPUT);
}
void loop () {
analogWrite (dvdPin, 60);
}
Grattis, du har nu byggt en "hypnotisk" disk. Ta dig tid att njuta av det.
Efteråt. Om du vill kontakta mig med frågor eller för ytterligare information eller för att utöka min kunskap om hypnotiska skivor kan jag nås på [email protected]. (ersätt det andra 'i' med ett 'e' för att kontakta mig.
Rekommenderad:
Ta fantastiska bilder med en iPhone: 9 steg (med bilder)
Ta fantastiska bilder med en iPhone: De flesta av oss har en smartphone med oss överallt nuförtiden, så det är viktigt att veta hur du använder din smartphone -kamera för att ta fantastiska bilder! Jag har bara haft en smartphone i ett par år, och jag har älskat att ha en bra kamera för att dokumentera saker jag
Hur: Installera Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager och bilder: 7 steg (med bilder)
Hur: Installera Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager och bilder: Jag planerar att använda denna Rapsberry PI i ett gäng roliga projekt tillbaka i min blogg. Kolla gärna in det. Jag ville börja använda mitt Raspberry PI men jag hade inte ett tangentbord eller en mus på min nya plats. Det var ett tag sedan jag installerade en hallon
Hur man digitaliserar bilder och filmnegativ med en DSLR: 12 steg (med bilder)
Hur man digitaliserar diabilder och filmnegativ med en DSLR: En mångsidig och stabil inställning för digitalisering av diabilder och negativ med en DSLR eller en kamera med ett makroalternativ. Denna instruerbara är en uppdatering av Hur man digitaliserar 35 mm negativ (uppladdad juli 2011) med flera förbättringar för att utöka dess
Trådlös fjärrkontroll med 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino - Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sändarmottagare för Quadcopter - Rc helikopter - RC -plan med Arduino: 5 steg (med bilder)
Trådlös fjärrkontroll med 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino | Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sändarmottagare för Quadcopter | Rc helikopter | Rc -plan med Arduino: Att driva en Rc -bil | Quadcopter | Drone | RC -plan | RC -båt, vi behöver alltid en mottagare och sändare, antag att för RC QUADCOPTER behöver vi en 6 -kanals sändare och mottagare och den typen av TX och RX är för dyr, så vi kommer att göra en på vår
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: 13 steg (med bilder)
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: Detta är en instruktion om hur man demonterar en dator. De flesta av de grundläggande komponenterna är modulära och lätt att ta bort. Det är dock viktigt att du är organiserad kring det. Detta hjälper dig att inte förlora delar, och även för att göra ommonteringen