Innehållsförteckning:

Infinity Icosahedron 2.0: 5 steg (med bilder)
Infinity Icosahedron 2.0: 5 steg (med bilder)

Video: Infinity Icosahedron 2.0: 5 steg (med bilder)

Video: Infinity Icosahedron 2.0: 5 steg (med bilder)
Video: Icosahedron 2.0 2024, November
Anonim
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0

Eftersom få München att komma närmare med ett gigantiskt steg, är det dags att bygga några nya utställningar. Första testet med en tejpad ihop ikosahedron var lyckad, så jag ville bygga en mer rengjord version av spionspegelakryl för bättre reflektioner. På ett sidoprojekt medan jag väntade på 3D-utskrifterna byggde jag också den enkla kubversionen.

En laserskärare används för att skära både spegelspeglar i akryl samt diffusorplattor för icosahedronen och ramen för kuben, medan en 3D-skrivare används för icoshaedrons ram och stativ.

WS2812b -ränder med en ESP32 som styrenhet används för upplysning. Kuben använder ränder med 60 lysdioder/m, ikosahedron ränder med 144 lysdioder/m.

Akryl spion spegel kan eb köpt på Pyrasied, en källa för alla slags intressanta akryl.

Steg 1: 3D-pussel

3D-pussel
3D-pussel
3D-pussel
3D-pussel
3D-pussel
3D-pussel

Min Icosahedron är gjord av trianglar på 15 cm längd (på grund av sängstorleken på Epilog på 60 cm *30 cm). För anslutningar använder vi filerna från filen Icosaeder.scad: Som en parametrisk design kan du enkelt ändra designen för olika storlekar och typer av LED -ränder. Connector () -modulen där visar klämsystem på kanterna: Jag delar den i 3 delar för enklare utskrift utan stöd. Hål på utsidan används för att klämma både lysdioderna och kondensatorerna bredvid den på randen på designen, medan akryldelarna (3 mm tjocka) klipps på sidan.

En diffusor av 3 mm halvtransparent akryl är ansluten på insidan för ljusguide (se tredje bilden). För stabilisering limmas 3d -utskrifterna ihop på kanterna med Epoxy.

Steg 2: Kabeldragning

Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning

När ikosahedron monteras limmas LED-ränderna på utsidan. För enklare kabeldragning börjar vi på ett hörn, går på en sicksacklinje runt det, fortsätter sedan med sicksacket i mitten och avslutar med de översta 5 trianglarna på en rad. I de flesta fall kan vi därför bara leda från en remsa till nästa med silvertråd.

Detta lämnar några kanter utanför den här linjen: Här går vi från en ränder daterar ut i denna rand och på dess ände tillbaka på remsan till början och zigzaglinjen, fixerad med tejp.

Lägg direkt till styrenheten i början och testa varje monterad remsa, eftersom båda datariktningarna inte längre kommer att synas och därför rekommenderas inte att montera alla ränder innan lödning.

Steg 3: Efterbehandling

Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling
Efterbehandling

För att täcka ränderna (albait frestades jag att lämna ränder och silvertråd synliga) limmas tunna kuber på LED -ränderna (kuben () i slutet av dellistan i OpenScad). Kanterna är täckta med lock som böjs i form och ett stativ skrivs ut (uttag ()).

Eftersom jag använde fel vinkel för sockelarmarna används tunna ränder av svart skum som distanshållare (tredje bilden), vilket ger den en fin flytande touch.

Hålet på baksidan av stativet används för att täcka ESP, det använder för närvarande bara det grundläggande exemplet på Fast-LED-biblioteket, laddat upp med Arduino IDE, med Stripes på stift 17, 5V anslutet till ESP: erna 5V, samma för Ground.

Steg 4: Bonus: Cube

Bonus: Cube
Bonus: Cube
Bonus: Cube
Bonus: Cube
Bonus: Cube
Bonus: Cube

I väntan på 3D-utskrifterna blev jag uttråkad och byggde en grundläggande kub med ungefär 30 cm kantlängd. Först klipps Stripes i Cube.svg ur 5 mm MDF och limmas ihop (både med lim och tejp för snabbare montering).

Sidorna är optimerade för ränder med 60 lysdioder/m, med 60 lysdioder limmade inuti ena sidan av ramen, med totalt 360 lysdioder, använde Ikosahedrons 630 lysdioder.

Dessa ränder hålls igen på plats med tejp lindad runt ram och rand. Var och en av de sex ränderna fick sedan en 4 -trådsanslutning (VCC, GND, Data ut och in) med platt kabel, håll igen på plats med tejp och guidade längs ramen till en central punkt som används för stativet, där de är anslutna i en rad.

Därefter designades Cube_Box.svg med CutCAD (jag gjorde bara misstaget att anta en symmetrisk inställning medan jag klippte samma sida om och om igen, vilket lämnar misstag i vissa kanter (som tur är försumbar)). Ett triangelhål görs sedan i ett hörn för kabeldragning, och spegelarken i akryl tejpas ihop.

För tillfället är jag fortfarande osäker på att limma ihop det snyggare utan tejpen eller designkåpan för kanterna. De finns redan i filen icosaeder.scad, samma sak gäller kubens stativ, som skrevs ut efteråt.

Den använder igen en dold ESP i uttaget med samma program som tidigare.

Steg 5: Nästa steg

Image
Image
Nästa steg
Nästa steg
Nästa steg
Nästa steg

det ser redan bra ut, men de närmaste veckorna måste jag lägga till lite interaktivitet. Den ena kommer att låta reaktiv, den andra förmodligen ansluten till tre pulssensorer (en för varje RGB -färg). Andra alternativ är hjärnvågor, eller kanske att designa något spel på det.

Men i början njuter jag bara av färgerna.

Rekommenderad: