Innehållsförteckning:
- Steg 1: Material och verktyg
- Steg 2: Stencil
- Steg 3: Strykning
- Steg 4: Sy
- Steg 5: Stängning av sensorn
- Steg 6: Fårdemo
Video: Neoprenböjningssensor FÖRBÄTTRAD: 6 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
Bättre resultat och smalare design, denna instruerbara förbättrar den tidigare publicerade tygböjningssensorn. Föregående instruerbar >> Tygböjningssensor Använd neopren, Velostat, ledande tråd och stretchledande tyg för att sy din egen tygböjningssensor. Sensorn reagerar faktiskt (minskar i motstånd) mot tryck, inte specifikt för att böja. Men eftersom det är inklämt mellan två lager neopren, utövas tryck under böjning. Tillåter en att mäta böj (vinkel) via tryck. För att göra sensorn helt tyg kan du använda EeonTex ledande textil (www.eeonyx.com) istället för Velostat av plast. Eeonyx tillverkar och säljer normalt bara sina belagda tyger i minsta mängd på 100yds, men 7x10 tum (17,8x25,4 cm) prover finns tillgängliga gratis och större prover på 1 till 5 yards för en minimiavgift per gård. Denna givares konkurrenskraft kontra en kommersiell böjsensor Jag gjorde en kort video där får demonstrerar deras likheter.
Steg 1: Material och verktyg
Materialen som används 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. Kallas även antistatisk, exstatisk, kolbaserad plast & (Så du kan också klippa upp en av dessa svarta plastpåsar. Men var försiktig! Alla fungerar inte!)-Neopren 1,5 mm tjock HS-kvalitet från www.sedochemicals.com - Velostat med 3M från https://www.lessemf.com/plastic.html- Ledande tråd från https://www.lessemf.com/fabric.html- Sträckledande tyg från https://www.lessemf.com/ fabric.html- Smältbart gränssnitt från lokal tygaffär- Regelbunden sömtråd från lokal tygbutik TOOLS:- Penna och papper- Tygsax- Järn- Synål- Möjligen tång för att dra nål genom neopren
Steg 2: Stencil
Skriv ut en kopia av Neopren Bend Sensor Improved PDF och klipp ut stencilerna för neopren, Velostat och stretchledande tygflikar. Spåra det två gånger på din bit neopren och klipp ut dem. Markera nu de inre stygnen och placeringen av ledande tygplåster på dessa utskärningar. Varning! Spårningen ska vara identisk och INTE speglas. Ladda ner Stencil PDF >>
Steg 3: Strykning
Om du inte redan har smält gränssnittet på ena sidan av ditt sträckande ledande tyg, så vill du göra det nu. Placera nu de två bitarna ovanpå neoprenutskärningarna och smälta ihop dem med ett strykjärn.
Steg 4: Sy
Trä en nål med ca 50 cm ledande tråd (ta den inte dubbel) och sy från sidan i det första markerade stygnhålet och gör sedan de fyra maskorna och anslut i slutet till den sträckande ledande tygfliken med minst fem stygn. Klipp av tråden och upprepa på den andra delen av neopren. Anledningen till att sömmarna på båda sidor måste vara identiska är att när de ligger ovanpå varandra (mot varandra) stygn korsas och överlappar varandra i en punkt. Detta har fördelen att stygnen kommer att korsas (ta kontakt vid dessa punkter) och för det andra att kontaktpunkten är så liten som möjligt. Jag har upptäckt att om de konduktiva ytorna är för stora så är sensorns känslighet inte längre bra för det jag vill ha.
Steg 5: Stängning av sensorn
Börja sy runt kanterna på de två neoprenbitarna. Var noga med att förskjuta dem med 1,5 cm markerade på schablonen. Och glöm inte att sätta in de två delarna av Velostat innan du stänger sensorn hela vägen !!! Du kan lägga till mer eller mindre delar av Velostat för att styra sensorn.
Steg 6: Fårdemo
Du är klar. För att visa att det fungerar helt enkelt ansluta det till en multimeter och ställa in det för att mäta motstånd (Ohm). Böj eller tryck på sensorn och intervallet bör ligga mellan 2K och 200 ohm. Du kan också ansluta den till din dator och rita in ingången. För detta måste du följa instruktionerna i föregående Fabric Bend Sensor Instructable (se steg 7) >> https://www.instructables.com/id/Fabric_bend_sensor/Låt mig veta om du gör en, jag vill gärna se några bilder. Njut!
Rekommenderad:
Större och förbättrad julstjärna Neopixel Attiny85: 3 steg (med bilder)
Större och förbättrad julstjärna Neopixel Attiny85: Förra året gjorde jag en liten 3D-tryckt julstjärna, se https://www.instructables.com/id/Christmas-Star-LE…I år gjorde jag en större stjärna av en tråd av 50 neopixlar (5V WS2811). Denna större stjärna hade fler mönster (jag lägger fortfarande till och förbättrar
LM3886 effektförstärkare, dubbel eller bro (förbättrad): 11 steg (med bilder)
LM3886 effektförstärkare, dubbel eller bro (förbättrad): En kompakt dubbel effekt (eller bridge) förstärkare är lätt att bygga om du har lite elektronik erfarenhet. Endast ett fåtal delar krävs. Naturligtvis är det ännu enklare att bygga en monoförstärkare. De avgörande frågorna är strömförsörjningen och kylningen. Med
Ny och förbättrad Geiger -räknare - nu med WiFi !: 4 steg (med bilder)
Ny och förbättrad Geiger Counter - Nu med WiFi !: Detta är en uppdaterad version av min Geiger -räknare från denna Instructable. Det var ganska populärt och jag fick mycket feedback från människor som är intresserade av att bygga det, så här är uppföljaren: GC-20. En Geigermätare, dosimeter och strålningsmätning
Pulsoximeter med mycket förbättrad precision: 6 steg (med bilder)
Pulsoximeter med mycket förbättrad precision: Om du nyligen besökte en läkare är chansen stor att dina grundläggande vitala tecken undersöktes av en sjuksköterska. Vikt, höjd, blodtryck, liksom puls (HR) och syremättnad i perifert blod (SpO2). Kanske erhölls de två sista från
Förbättrad NRF24L01 -radio med en DIY -dipolantennmodifiering: 5 steg (med bilder)
Förbättrad NRF24L01 -radio med en DIY -dipolantennmodifiering .: Situationen var att jag bara kunde sända och ta emot genom 2 eller 3 väggar med ett avstånd på cirka 50 fot, med standard nRF24L01+ -moduler. Detta var otillräckligt för min avsedda användning. Jag hade tidigare försökt lägga till rekommenderade kondensatorer, men