Innehållsförteckning:
- Steg 1: Strukturdesign och mätberäkning
- Steg 2: Intern basdesign
- Steg 3: Metakrylatstruktur
- Steg 4: Lockdesign
- Steg 5: Kontroll
- Steg 6: Utvändig basdesign och basben
- Steg 7: Programmering och elektronik
- Steg 8: Slutkontroll
- Steg 9: Steg för steg
Video: Le Nuage Lumineux- Metereologisk lampa: 9 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
Le Nuage Lumineux
Introduktion
Hej allihopa!
Vi är Gonzalo Bueno, Julia Moreno och Yolanda Palacios, en grupp på fyra studenter från 'Creative Electronics', en elektronikteknik för fjärde året vid University of Málaga, Telecommunications School. (https://www.etsit.uma.es/). Detta instruerbara är vårt sista projekt.
Det är en produkt som främst är inriktad på konstnärer, psykologer (musikterapi, färgterapi …), studenter, människor som bor utomlands, etc. Bland dess främsta funktioner skulle vara att utföra ett avslappningsarbete. Dessutom fungerar den som interaktiv heminredning.
Mål
Det första målet är simulering av de olika meteorologiska tillstånden som regn, storm, molnig eller solig dag inne i en "lampa". I sin första version kan dessa tillstånd väljas från en infraröd kontroll eller från knappar som sätts in i själva lampan.
Nödvändiga material och komponenter
Material och komponenter som används för att utföra designen är de som beskrivs nedan:
- Arduino nano - 7,32 $
- 2x Relé 5V - 9 $
- 2x N3904 transistor - 1 $ ungefär
- 2x dioder - 0,50 $ cirka
- IR för arduino - 2 $
- 4x metakrylatark 15 $ ca
- LED -lampor (vattentäta) - 8 €
- Luftfuktare - 15, 89 €
- Vattenpump - 8 $
Kabel, motstånd, en 3d -skrivare och PLA eller ABS, lödsaker och ett par dagar …
Steg att följa
I det här avsnittet kommer vi att beskriva de steg som följts för att göra prototypen av 'Le nuage lumineux'.
Steg 1: Strukturdesign och mätberäkning
Det första steget att överväga är den design du vill använda för den "metereologiska lampan", i det här fallet har en rektangulär kubstruktur valts ut med en pyramidbas i utsidan, vilket ger större säkerhet vid vattenläckage.
Som framgår av figuren finns det två baser: en intern och en extern. Den interna basen är ansvarig för att lagra vattnet, luftfuktaren (för att ge en känsla av en grumlig dag) och vattenpumpen som bär ett rör uppåt, medan utsidan är den som innehåller den elektroniska delen. Sedan finns det metakrylatstrukturen mellan väggarna i den inre basen och locket så att den är så fixerad som möjligt. I locket kan du också se bevattningssystemet och ett hål i mitten där LED -lamporna simulerar de olika klimaten. Inuti metakrylatet kommer det att finnas ett transparent rör med vilket vattnet pumpas till bevattningssystemet för att simulera regn och/eller storm.
I stegen som beskrivs nedan ser du varje del mer detaljerad (inklusive motsvarande mått för varje del).
Steg 2: Intern basdesign
En gång föreslog designen ville använda och åtgärderna nu kommer tryckning av den inre basen av strukturen. Det är viktigt att notera att det kan vara nödvändigt att använda harts eller lack för att göra basen vattentät så att vattnet inte kommer ut när som helst.
I figur kan du se två kuber som är fästa från basen upp till en höjd av 5 cm som senare delas upp för att kunna integreras mellan både metakrylatet eller den hårda plasten. Den yttre kanten är något större i storlek än insidan för att undvika vattenproblem och inkluderar också ett utstick för att kunna anpassa den senare till den yttre basen. Den har också ett par hål för att kunna passera de befintliga kablarna till vattenpumpen och luftfuktaren. Båda bör förseglas perfekt så att vattnet inte passerar, och måste göras när kablarna är igenom och det är klart att ingen förändring behövs.
I bilden ovan har några av måtten på den inre basen detaljerats. Den inre kuben är 100x100mm med 3mm tjocklek varje vägg, den yttre kuben är ca 119x119mm med 3mm tjocklek och mellan dem finns det en separation på 3,5 mm där glaset kommer att sättas in (detta kan variera beroende på glasets tjocklek).
Storleken på hålen som kablarna går igenom kan variera beroende på storleken som behövs.
Å andra sidan, och som kan ses i figuren, har ytterväggarna ett utskjutande i slutet av dem, för anpassning till den yttre basen som tidigare nämnts, och har en dimension på 3,5 mm.
Det är viktigt att komma ihåg att denna bas måste vara helt vattentät så att den elektroniska delen är säker.
Steg 3: Metakrylatstruktur
När den inre basen har skrivits ut, mäts utrymmet mellan kuberna om för att undvika fel, nu sker skärningen av metakrylatet eller hårdplasten (det är möjligt att du kan skära till önskad storlek på samma plats som du köper den). Formen som bör ha är den som visas i figuren.
Detaljerade åtgärder (metakrylatstruktur):
- Tjocklek: 3 mm.
- Höjd: 350 mm.
- Bredd på två kristaller: 113 mm.
- Bredd på två kristaller: 107 mm.
Kristallernas bredd går två på två så att de passar två vid utsidan och de andra två på insidan. Det bör beaktas att åtgärderna kan variera beroende på tjockleken på metakrylatet eller hårdplasten.
Hur man anpassar och förseglar kristallerna beror på vilken typ av material som används, så beroende på det beslutet bör en sökning göras om det bästa sättet att göra det.
Kristallerna har satts in i den inre basen och innan något förseglas kommer locket att skrivas ut.
Steg 4: Lockdesign
Locket är utformat i två separata delar. Den första delen skulle vara det övre locket vars enda syfte är att stänga klimatlampan och, som kan ses i figuren, är det utformat för att passa med guider med den andra delen av locket (som kommer att beskrivas senare).
Det är svårt att uppskatta, men locket i det övre området har logotypen Le nuage lumineux, det har gjorts genom att skriva ut i olika hastigheter. Det kan ses beroende på ljusets intensitet som lampan producerar.
Detaljerade åtgärder (Övre lock):
- Tjocklek: 3 mm.
- Avstånd mellan styrningar: 3 mm.
- Höjd: 6 mm.
- Bakgrund: 116 mm.
- Bredd: 119 mm.
- Intern styrbredd: 107 mm.
Den inre delen av locket är den som beskrivs i figuren. Det kan observeras att den har guider som passar med det yttre locket. Det finns också en cylinder i vilken LED-lampan går, ett hål inuti cylindern så att ljuset kan passera, ett annat litet hål som passerar vattenslangen och många konformade hål av två olika storlekar för bevattningssystemet.
Det beslutades att skriva ut locket i vitt så att ljuset överträder för att få en fin visuell effekt, det tillät också att sätta hål inuti cylindern (för att passera mer vatten) så att vissa lysdioder går direkt igenom och andra gör det genom locket.
Bilderna som visas i figuren visar det inre locket från olika vyer så att det kan uppskattas fullt ut som det är och se måtten på var och en av delarna som komponerar det.
Detaljerade åtgärder (externt lock):
- Tjocklek: 9 mm.
- Yttre omkrets för LED: 79 mm.
- Omkrets tjocklek: 6 mm.
- Omkretshöjd: 10 mm.
- Inre omkrets för LED: 30 mm.
- Höjd: 40 mm.
- Bredd: 119 mm.
- Styrhöjd: 113 mm.
- Styrbredd: 3 mm.
Steg 5: Kontroll
Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att kontrollera att allt som gjorts hittills fungerar korrekt: Om alla bitar passar, täta dem och foga glasväggarna. Sedan verifieras att strukturen är vattentät, och om inte måste den lösas. När allt är vattentätt introduceras luftfuktaren och verifieras för att fungera bra. I vårt fall, utan att ha komponenterna förrän senare än väntat, gjordes inte hålen till basen eftersom åtgärderna inte var tydliga. Därför, nu när luftfuktaren kom, har hålen gjorts med en borr. Kabeln har passerat och förseglats med silikon. När den har torkat har den testats igen för att vara vattentät och fungera fullt ut. Samma process har gjorts för vattenpumpen. Och när det gäller lysdioderna har det beslutats att sätta två, en vid basen och en annan i locket som planerat, så lyser det mycket mer. Hittills måste lampan vara vattentät och ha alla komponenter i basen med ledningarna passerade och vattenpumpröret nå locket, som kan ses på bilden nedan.
Steg 6: Utvändig basdesign och basben
Med allt som fungerar nu måste utformningen av den externa basen avgöras. En pyramidform valdes så att elektroniken inte skadas vid läckage. Utöver detta har det varit nödvändigt att designa fyra små kuber som ben eftersom kablarna passerar under den inre basen och gör lampan instabil.
Detaljerade åtgärder (Pyramidal extern bas):
- Höjd: 174 x 188,49 mm
- Bredd: 130 mm.
Detaljerade åtgärder (invändiga basben):
- Höjd: 22 mm.
- Bredd: 20 mm.
Steg 7: Programmering och elektronik
I detta steg kommer du att göra programmering och elektronikdelar. Vid programmering kommer du att använda fjärrkontrollen som har LED -lamporna (som använder infrarött) för programmering av hela systemet. Det kommer att vara, med knapparna på fjärrkontrollen, hur elektroniken kommer att hanteras. Koden bifogas som en bilaga i slutet av detta avsnitt.
När det gäller elektroniken har de olika komponenterna svetsats. I avsnittet 'steg för steg' kan du se mer detaljerat hur denna del har gjorts.
Steg 8: Slutkontroll
När du är klar är det bara att kontrollera att den fungerar som den ska: lampan läcker inte, förblir stabil och lysdioder, vattenpump och luftfuktare fungerar också ordentligt. Dessutom gör elektroniken inga problem. Det slutliga resultatet kan ses på bilden nedan.
Steg 9: Steg för steg
Rekommenderad:
WebApp Puzzle LED -lampa med ESP32: 5 steg (med bilder)
WebApp Puzzle LED -lampa med ESP32: Jag har lekt med LED -remsor i flera år och flyttade nyligen till en väns plats där jag inte kunde göra stora förändringar som att montera remsan på väggarna, så jag satte ihop den här lampan som har en enda ledning kommer ut för ström och kan placeras
Alexa smart lampa med ESP8266: 4 steg (med bilder)
Alexa Smart Lamp With ESP8266: Denna instruktionsguide guidar dig tillsammans med mig i uppgraderingen av en vintage lampa med röststyrning med hjälp av en ESP8266 microntroller och Amazon Echo/Alexa. Arduino -koden emulerar en Belkin WeMo -enhet med hjälp av fauxmoESP -biblioteket, vilket gör installationen till en lek. Pl
IoT RC -bil med smart lampa fjärrkontroll eller gateway: 8 steg (med bilder)
IoT RC Car With Smart Lamp Remote or Gateway: För ett icke -relaterat projekt hade jag skrivit lite Arduino -kod för att prata med MiLight smarta lampor och lampfjärrkontroller som jag har i mitt hem. Efter att jag lyckats fånga upp kommandon från de trådlösa fjärrkontrollerna, Jag bestämde mig för att göra en liten RC -bil för att testa
Dusty Wall Arduino Animerad LED -lampa med ljuseffekt: 11 steg (med bilder)
Dusty Wall Arduino Animerad LED -lampa med ljuseffekt: Jag fick precis en bebis och efter att ha gjort hans sovrum behövde jag en lampa på en vägg. Eftersom jag älskar LED så bestämde jag mig för att skapa något. Jag gillar också flygplan i allmänhet, så varför inte lägga ett plan från en tecknad film på väggen, här som det börjar och hur jag gjorde. Hoppas
3 i 1 hörlurar / bärbar datorhållare med lampa: 8 steg (med bilder)
3 i 1 hörlurar / bärbar datorhållare med en lampa: I den här instruktionsboken gjorde jag ett hörlursstativ. Detta har varit en enorm begäran på min YouTube -kanal. Så jag tänkte att det var dags att kolla den här från att göra-listan. Stativet var tillverkat av mahognyavfall. Basen har en LED -lampa som förblir