Innehållsförteckning:
- Steg 1: Designa dina egna 3D -utskrivna linser
- Steg 2: Skriv ut delarna
- Steg 3: Skärning och montering
- Steg 4: Lägga till lampor
Video: 3D -tryckta lampor för Lexan RC -kroppar: 4 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
Varför skriva strålkastare: Djup> dekaler
Eftersom dekaler får en modell att se ut som en barnleksak, men riktiga lampor är riktigt seriösa!;-)
När det gäller skala RC -lastbilar finns det två typer av karosser.
- Sprutgjutna ABS "hårda kroppar" kan ha många detaljer, men är i allmänhet dyra och också mycket mer känsliga, de är mindre lämpliga för att ta övergrepp på spåret.
- Vakuumformade lexankroppar är å andra sidan mindre detaljerade (på grund av processen kan de inte ha urtag eller överhäng) men kan ta massor av missbruk utan att gå sönder och är mycket lätta, vilket gör dem lämpliga för tävling.
Ett sätt att lägga till mycket realism i en lexankropp är att lägga till de små infällda bitarna, till exempel strålkastare och bakljus. I den här instruktionsboken kommer jag att visa hur jag utformade och 3D-utskrivna sådana lampor för Redcat Gen7, utan tvekan den bästa bang-for-your-buck RC-skala-sökroboten. Processen kan enkelt anpassas till alla andra lexankroppar
Hämta filerna
Om du bara vill skriva ut och installera Redcat Gen7 -strålkastarna kan du hitta filerna som används i detta projekt här:
- Bakljus för Redcat Gen 7
- Strålkastare till Redcat Gen 7
Här är en länk till hela samlingen av delar som jag har skapat för Gen 7 hittills:
Redcat Gen 7 3D -utskrivbara delar
Material
Naturligtvis kan du använda vilket material du vill, men det här är mina rekommendationer
- Bakljuslinser: Rigid.ink Transparent Red PETG
- Strålkastarlinser: Rigid.ink Natural PETG (naturligt = transparent)
- Lätta skopor: stel ABS -silver
- Galler och stödbit: Allt egentligen, men jag använder klart PETG -sprayat svart eftersom det är tufft och lätt att skriva ut.
OM DU SKÄR DIN RC -KROPP ELLER MÄNSKLIG HJÄLP ÄR DET INTE MITT FEL, DETTA ÄR ALLT PÅ DIN EGEN RISK, VÄLJ FÖRSIKTIGHET (DUH!)
Steg 1: Designa dina egna 3D -utskrivna linser
Naturligtvis kan du hoppa över det här avsnittet om du bara vill skriva ut och installera strålkastarna som jag designade på dig Redcat Gen7, men om du vill designa strålkastare för en annan modell, här är några tips.
Designverktyg
Jag använde Autodesks Fusion 360.
Tänk på ditt material
Den stela.ink Transparent Red PETG har en underbar djupröd färg, som blir nästan ogenomskinlig när den är mer än 1 mm tjock, så linserna måste vara tunna. Vid design av tunna delar använder jag alltid jämna multiplar av munstycksstorleken, så jag valde att göra linserna 0,8 mm tjocka.
För skoporna valde jag att använda silver -ABS, för att slippa måla den. Dessa hade till och med kunnat jämnas ut med aceton, men till slut bestämde jag mig för att det inte behövdes.
Utskriftsorientering
När du skriver ut linser har utskriftsriktningen ett antal konsekvenser, så utforma dem så att de kan skrivas ut i önskad riktning, även om det innebär att beskära efter utskrift.
- Eventuella fläckar från stödmaterial kommer att vara mycket tydliga när linsen tänds bakifrån.
-
Utskriftslinjerna kan användas för att simulera extra detaljer.
- Jag valde att skriva ut strålkastarna platt på sängen, så att de skulle få koncentriska ringar.
- Jag valde att skriva ut bakljusen vertikalt så att de skulle ha horisontella linjer, vilket jag tycker ser ganska realistiskt ut.
Toleranser
Det är alltid viktigt att överväga toleranser för delar som måste passa ihop. Du kan se i sektionsvyerna av Fusion360 skärmdumpar att jag tillät en 0,15 mm tolerans mellan kanterna på alla linserna och skoporna de behöver passa in i.
Dölj nedskärningarna
Det är näst intill omöjligt att göra helt rena snitt i en lexankropp, så jag utformade alla lampor med en liten fläns som skulle överlappa snittkanterna, vilket ger cirka 0,8 mm spelrum. Dessa flänsar är en olägenhet att skriva ut, eftersom de kräver stöd, men de är värda det för det slutliga utseendet.
Montering och infästning
Du kommer bara att få ett skott på att skära din RC: s kropp, så du måste se till att den blir rätt och håller.
Jag konstruerade en stödplatta som stöder strålkastarna (och det anpassade gallret) samtidigt som jag gav en mall för hålet som behövde skäras. Skoporna limmar faktiskt in i den här plattan snarare än i kroppen, vilket betyder att om de behöver bytas kan den förstöras snarare än kroppen.
För bakljusen skrev jag ut en skärmall som kan användas för att markera de hål som ska skäras och se till att de är desamma på båda sidor av kroppen.
Steg 2: Skriv ut delarna
Orientering
- Skriv ut bakljusen vertikalt, som visas, med en kant för stabilitet vid behov
- Skriv ut lamporna platt på sängen för att ge en blank och ren yta på ena sidan
- Skriv ut bakljusskärningsmallen vertikalt
- Skriv ut gallret med nätet platt på sängen. Använd endast stöd runt de yttre flänsarna, inte under nätet
Steg 3: Skärning och montering
Använd mallarna
- Bakplattan för strålkastarna och gallret bildar också mallen för skärningarna, så den ska limmas på plats först (jag använde varmt lim, men var försiktig, det kan ta bort färg)
- Använd bakljusmallen och en permanent markör för att rita en snittlinje
Skärande
Se varning på första sidan, jag tar inget ansvar om du får blod på din RC (men seriöst, du kan lätt glida, var försiktig), å andra sidan är Gen 7 vattentät, så du borde vara ok.
- Börja med att borra små hål i hörnen på alla dina snittlinjer, dessa hjälper dig att starta nedskärningarna men hjälper också (vanligtvis) dig att sluta klippa, eftersom det är mycket lätt att skära för långt när du skär en RC -kaross
- Klipp med en vass lådskärare eller en liten stark böjd sax
- Klipp långsamt
- Klipp för litet snarare än för stort, du kan enkelt gå tillbaka och raka av dig mer
Lim
Jag använde superlim i mycket små mängder för att limma alla delar på plats, se upp för att det kan skada färgen på Gen 7, så använd det sparsamt.
Superlim är också användbart för att limma ihop fingrarna när du oundvikligen skär dem i denna process.
Steg 4: Lägga till lampor
Detaljerna för drivande lysdioder ligger kanske utanför ramen för denna instruktionsbok, du kan enkelt hitta andra detaljerade instruktioner här på instruktioner eller på webben. Här är några punkter att tänka på dock.
BEC eller batteri?
Du måste välja om du vill stänga av lysdioderna från 5V från ESC/BEC eller direkt från batteriet (spänningen varierar beroende på kemi, NiMH kontra LiPo och antal celler).
Jag valde att använda reservkanalen på Redcat ESC för att driva mina lysdioder och det fungerar perfekt.
Fördelar med att använda 5V från BEC/ESC
- Utgången är alltid 5V - Om du drar från batteriet behöver du olika resorer beroende på spänningen, jag föredrar att kunna byta mellan 2S och 3S batterier som jag tycker passar.
- Lätt att ansluta om du har en reservkanal (jag har precis ändrat en servokabel), behövde inte skarvas i batterikabeln
Nackdelar med att använda 5V från BEC/ESC
- Ytterligare belastning på BEC -regulatorn (men inte mycket, <100mA i mitt fall)
- Du slösar bort en kanal på RX (om du inte använder en servo y-splitterkabel)
Väljer lysdioder
Mina ljusskopor är dimensionerade för 5 mm lysdioder, två för varje bakljus och en för varje strålkastare
Strålkastare
Jag valde höga ljusa vita lysdioder, som körs på cirka 20mA, eftersom dessa har ett spänningsfall över 3V var jag tvungen att köra dem parallellt, var och en med sitt eget motstånd.
Baklyktor
Bakljusen behöver inte vara särskilt ljusa, så jag använde några fina lysdioder som har ett internt motstånd, utformat för att ge ~ 16mA vid 5V, vilket gjorde ledningarna superenkla. Uppenbarligen är alla fyra parallella då.
Installera
När du har testat att dina lysdioder fungerar, fortsätt och limma dem på plats.
Jag sprayade sedan baksidan av dem med svart färg för att förhindra att ljuset läcker ut i fel riktning.
Rekommenderad:
Batteridriven Wi-Fi Smart-knapp för att styra HUE-lampor: 5 steg (med bilder)
Batteridriven Wi-Fi Smart-knapp för att styra HUE-lampor: Detta projekt visar hur man bygger en batteridriven IoT Wi-Fi-knapp på mindre än 10 minuter. Knappen styr HUE -lampor över IFTTT. Idag kan du bygga elektroniska enheter och ansluta dem till andra smarta hem -enheter bokstavligen på några minuter. Vad är
Återanvända LED-lampor för bländande lampor !: 7 steg
Återanvända LED-lampor för bländande lampor !: Detta är ett bra sätt att återanvända LED-chipsen som finns i glödlampor som använder dem
Väggfäste för iPad som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: 4 steg (med bilder)
Väggfäste för iPad Som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: På senare tid har jag ägnat ganska mycket tid åt att automatisera saker i och runt mitt hus. Jag använder Domoticz som min hemautomationsapplikation, se www.domoticz.com för mer information. I min sökning efter en instrumentpanelapplikation som visar all Domoticz -information tillsammans
LED Strobe -lampor för bogsering och liknande: 5 steg (med bilder)
LED Strobe Lights för bogsering och liknande: Jag bytte nyligen in min stora pickup för en blazer. den stora lastbilen hade en ljusstång i full storlek på taket men kavajen har ett soltak så jag kan inte gå den vägen igen. Jag tittade på olika gömmor och jag har till och med en gammal dubbelrörs -kontrollpanel
Intonade bakgrunds LED-lampor för TV: 5 steg (med bilder)
Fade-in bakgrund LED-lampor för TV: Jag har alltid beundrat Philips Ambilight-teknik. Inte bara för att det är coolt utan det lyser upp TV: n bakifrån. Det betyder att att titta på TV: n i totalt mörker inte är en sådan belastning för dina ögon. Jag har fått LED -remsor från Ikea limmade på