Innehållsförteckning:
- Steg 1: Material och verktyg
- Steg 2: Skapa din stencil
- Steg 3: Förbered dina material
- Steg 4: Sy dina stygn
- Steg 5: Sy ihop saker
- Steg 6: Poppers
- Steg 7: Visualisera
Video: Ledande trådtryckssensor: 7 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
Sy ledande tråd i neopren för att skapa en tryckkänslig kudde. Denna sensor är mycket lik Fabric Bend Sensor eller omvänt. Och även nära tygtrycksensorn, men skillnaden är att den ledande ytan minimeras genom att bara sy några få stygn på vardera sidan med ledande tråd. Detta skapar ett bra tryckområde för fingertopparna. Motståndsområdet för dessa trycksensorer beror mycket på det initiala trycket. Helst har du över 2M ohm motstånd mellan båda kontakterna när sensorn ligger platt. Men detta kan variera beroende på hur sensorn sys och hur stor överlappningen av de intilliggande ledande ytorna är. Det är därför jag väljer att sy kontakterna som diagonala stygn av ledande tråd - för att minimera överlappningen av den ledande ytan. Men bara den minsta fingertryck kommer i allmänhet att minska motståndet till några kilo ohm och när det är helt pressat går det ner till cirka 200 ohm. Sensorn upptäcker fortfarande en skillnad, ner till ungefär så hårt som du kan trycka med fingrarna. Området är olinjärt och blir mindre när motståndet minskar. Jag säljer också dessa handgjorda trådtryckssensorer via Etsy. Även om det är mycket billigare att göra din egen, kommer att köpa en hjälpa mig att stödja mina prototyper och utvecklingskostnader >> https://www.etsy.com/shop.php?user_id=5178109 Som i alla mina instruktionsmaterial används materialet för sensorn är i princip billiga och på hyllan. Det finns andra platser som säljer konduktiva tyger och Velostat, men LessEMF är ett bekvämt alternativ för båda, särskilt för frakt inom Nordamerika. Men de skickar också till Europa inom cirka 10 dagar. Velostat är varumärket för plastpåsarna som känsliga elektroniska komponenter förpackas i. Kallas även antistatisk, ex-statisk, kolinfunderad plast (Så du kan också klippa upp en av dessa svarta plastpåsar om du har en till hands Men var försiktig! Alla fungerar inte, så testa dem först!) För att göra sensorn helt tyg kan man använda EeonTex konduktivt textil (www.eeonyx.com) istället för Velostat av plast. Eeonyx tillverkar och säljer normalt bara sina belagda tyger i minimikvantiteter på 100yds, men 7x10 tum (17,8x25,4 cm) prover är tillgängliga gratis och större prover på 1 till 5 yards för en minimiavgift per gård.
Steg 1: Material och verktyg
MATERIAL:- 1,5 mm neopren från https://www.sedochemicals.de- Ledande tråd från www.sparkfun.com se även https://cnmat.berkeley.edu/resource/conductive_thread- Sträckande ledande tyg från www.lessemf.com se även https://cnmat.berkeley.edu/resource/stretch_conductive_fabric- Smältbart gränssnitt från lokal tygbutik eller se även https://www.shoppellon.com- Velostat av 3M från https://www.lessemf.comOch se https://cnmat.berkeley.edu/resource/velostat_resistive_plastic- Regular thread- Machine poppers/snaps TOOLS:- Penna och papper- Tyg sax- Järn- Synål- Popper/snapmaskin (handhållen eller hammare och enkel version)
Steg 2: Skapa din stencil
Bestäm en form för din trycksensor. Tänk på att du kommer att behöva skapa två separata flikar för de två lagren av ledande tyg och att dessa inte ska vidröra varandra (se bilder). Skissa formen för din sensor på lite papper eller kartong, inklusive båda flikarna. Du kommer också att vilja planera var du ska göra dina ledande trådstygn i mitten eller det känsliga området på din trycksensor. En söm är minimum och ju fler stygn desto känsligare blir din sensor, i den meningen att du kommer att träffa minst motstånd med mycket mindre tryck. Så bäst att göra så få stygn som behövs för att jämnt täcka det område du vill täcka.
Steg 3: Förbered dina material
Spåra din stencil på neopren två gånger och klipp ut båda. Och spåra schablonen en gång på Velostat, men klipp ut formen från Velostat 2-3 mm mindre än schablonen och inkludera inte flikarna. Klipp två små bitar av ledande tyg i storlek på dina flikar eller något mindre och stryk dessa på neopren med smältan. Märk med en tygpenna eller en permanent markör där du syr med den ledande tråden. Se till att markeringarna på varje sida är identiska så att när du lägger båda sidorna ovanpå varandra kommer de identiska stygnen att korsa varandra i ett X -liknande herrgård och inte matcha varandra. På så sätt kommer var och en av stygnen att korsa varandra och få direktkontakt på bara en punkt.
Steg 4: Sy dina stygn
Ta den ledande tråden enkel och sy in i neopren från baksidan så att knuten stannar på utsidan av sensorn. Sy nu dina stygn men det finns ingen anledning att gå hela vägen genom neopren så att de är synliga och sårbara på utsidan. Du kan dyka in i neopren och samtidigt isolerar detta den ledande tråden. När du är klar med stygnen kommer du att vilja föra tråden till lappen av ledande tyg som är smält till fliken. Om du planerar i förväg kan du sikta på att sluta i närheten. Med ca 5 till 7 stygn fäst den ledande tråden på denna lapp och klipp den sedan. Gör samma sak på andra sidan neopren.
Steg 5: Sy ihop saker
Lägg din Velostat -bit mellan de två neoprenbitarna med de ledande stygnen inåt. Trä en nål med vanlig tråd och sy runt kanterna. Sy inte för hårt, annars kommer du att ha högt initialtryck. Om du vill öka motståndet, sänka känsligheten och lägg sedan till ett eller två eller flera lager av Velostat däremellan.
Steg 6: Poppers
Läs instruktionerna om hur du använder din poppermaskin. Fäst en honpopp på en flik och en hanpopp på den andra fliken, helst mot samma sida. Se till att poppen går genom plåstret av ledande tyg. På så sätt är den ansluten till de ledande trådstygnen.
Steg 7: Visualisera
För att se hur din trycksensor fungerar måste vi inkludera den i en enkel elektronisk krets. Om du råkar jobba mycket med poppers och kretsar kanske du vill ändra en uppsättning krokodilklipp för att ha poppers i ena änden. Annars kan du bara klippa till poppers. För att visualisera med en multimeter, skapa följande inställning (se bilder) Ställ in multimeter för att mäta motstånd (i Ohm). Multimeter plus till ena sidan av tygtryckssensorn (spelar ingen roll vilken sida) och multimeter minus till andra sidan av tygtrycksensorn. Applicera tryck och se hur motståndsvärdet förändras. Du kan behöva justera intervallet om du inte ser något. Om du har en konstant anslutning glömde du antingen att sätta Velostat mittemellan eller någonstans rör dina två ledande trådar. Ops. För att visualisera med en LED eller vibrationsmotor, skapa följande inställning: Anslut plus två AA -batterier eller en 5V -källa till ena sidan av trycksensorn (spelar ingen roll vilken sida) och anslut den andra sidan av trycksensorn till plus för en lysdiod eller endera sidan av vibrationsmotorn (omkoppling plus minus påverkar bara vibrationsmotorns riktning, medan en lysdiod bara fungerar i en riktning). Anslut minuset på lysdioden eller den andra sidan av vibrationsmotorn till minus på strömförsörjningen. Applicera tryck på tygtryckssensorn och kontrollera ljusstyrkan på lysdioden eller styrkan på vibrationen. I videon har jag anslutit trycksensorn till en arduino (www.arduino.cc) och visualiserar förändringen i motstånd med en enkel applikationsskriven bearbetning (www.processing.org). För Arduino mikrokontroller -kod och bearbetningsvisualiseringskod, titta här >> https://www.kobakant.at/DIY/?cat=347 NJUT!
Rekommenderad:
Ledande snaps med 3D -utskrift med Graphene PLA: 9 steg (med bilder)
3D -utskrift av konduktiva snäpp med Graphene PLA: Denna instruerbara dokument dokumenterar mitt första försök att 3D -skriva ut konduktiva snäpp på tyget. Jag ville 3D -skriva ut en kvinnlig snap som skulle anslutas till en vanlig metallhane snap. Filen modellerades i Fusion360 och skrevs ut på en Makerbot Rep2 och en Drem
Gör elektroniskt ljud med ledande gips: 9 steg (med bilder)
Gör elektroniskt ljud med konduktivt gips: Efter blorggggs projekt om ledande silikonkrets bestämde jag mig för att satsa på mitt eget experiment med kolfiber. Det visar sig att en form gjuten av kolfiberinfunderad gips också kan användas som ett variabelt motstånd! Med några kopparstavar och
Ledande lim och ledande tråd: Gör en LED -display och en tygkrets som rullar upp: 7 steg (med bilder)
Ledande lim och ledande tråd: Gör en LED -display och en tygkrets som rullar ihop: Gör egna ledande tyger, tråd, lim och tejp och använd dem för att göra potentiometrar, motstånd, switchar, LED -displayer och kretsar. Använd konduktivt lim och ledande tråd kan du göra LED -skärmar och kretsar på alla flexibla tyger.
Ledande tyg: Gör flexibla kretsar med en bläckstråleskrivare .: 4 steg (med bilder)
Ledande tyg: Gör flexibla kretsar med en bläckstråleskrivare .: Extremt flexibla och nästan transparenta kretsar kan tillverkas med ledande tyger. Här är några av de experiment jag har gjort med ledande tyger. De kan målas eller ritas på med resist och sedan etsas som ett vanligt kretskort. C
Hur man syr med ledande tråd med Diana Eng: 10 steg (med bilder)
Hur man syr med ledande tråd med Diana Eng: Kombinerar elektricitet och mode! Svårighetsgrad: Fortfarande lärande Tidslängd: 45 minuter Material: plagg för sömnad, ledande tråd, sax, två lysdioder, CR2032 klockbatteri, BS7 batterihållare, försvinnande bläckpenna , nåltång, r