Innehållsförteckning:
- Tillbehör
- Steg 1: Sätt upp magnetventilen och hammaren
- Steg 2: Koppling
- Steg 3: Arudino
- Steg 4: Exteriör
- Steg 5: Arbetsprototyp
- Steg 6: Förbättringar
Video: Automatisk kyrkklocka: 6 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:39
Jag satte upp ett system för att automatiskt ringa en kyrkklocka. Klockan i fråga sitter cirka 75 fot över gatunivå i ett kyrktorn. Det är cirka 40 tum i diameter vid basen. Det gjutits 1896 på McShane Bell Foundry i Baltimore.
Denna instruktionsbok visar hur jag gjorde en fungerande prototyp.
Mitt främsta mål är att jag vill att den ska ringa i timmen, varje timme, mellan 9:00 och 18:00.
Jag använder en Uno, RTC DS3231 och ett relä. Dessa styr solenoiden, som driver hammaren, som slår i klockan.
Arbetsvideo av klockan som ringer är i slutet av instruktionsboken.
Tillbehör
Uno (klon)
Adafruit RTC DS3231
Inlands stafett
Solenoid
Steg 1: Sätt upp magnetventilen och hammaren
Jag ville bygga allt detta på arbetsbänken så att jag kunde testa det INNAN jag började klättra på stegar.
Men innan jag börjar, vilken typ av solenoid använder jag? Jag använder en 20 pund pull solenoid. (I slutet ser du att jag bestämmer mig för att gå med TVÅ solenoider.) Dessa solenoider används normalt i en tvättmaskin eller torktumlare för att hålla dörren låst. Eller så används de ofta för att öppna/stänga spjäll för pannsystem.
Magneten (erna) är det som kommer att driva hammaren att slå i klockan.
Så första steget, jag behövde fästa ett gångjärn på botten av en 4 lb hammare.
Jag var tvungen att rengöra handtaget och sätta en rak kant på det, parallellt med hammarens yta. Detta är enkelt att göra på en bordssåg.
Ganska okomplicerat. Jag använde ett 3 tums gångjärn för att fästa hammaren på min bas.
(Obs: Jag var faktiskt tvungen att klättra upp stegen till klocktornet flera gånger vid denna tidpunkt. Jag gjorde massor av mätningar och fotografering och ommätning. Detta var viktigt. Jag ville att enheten skulle passa under klockan ordentligt. Det skulle var hemsk om jag gjorde det här arbetet och det passade inte!)
Steg 2: Koppling
Så jag behövde koppla solenoiden till hammaren nu. Och jag behövde solenoiden (och kopplingen) till
1) Rensa hammarens rörelse och
2) Jag behövde den för att sitta borta från kanten av klockan.
Så jag mätte och placerade den cirka 8 tum från hammaren och minst 3 tum under kanten på klockan.
Jag använde ett 4 tums gångjärn för att fästa länken på hammaren.
Och ja, min arbetsbänk är SÅ rörig. Jag är inte stolt över det. Bara fullständigt avslöjande. (Mental anmärkning för framtiden: Bilder för Instructables blir trevligare när arbetsbänken inte är rörig!)
(Det som inte är avbildat här är att jag kom tillbaka och bestämde mig för att installera 2 solenoider, koppla ihop dem med en gängad stång och dra dem parallellt.)
Steg 3: Arudino
Jag vet att tavlan ser rörig ut. Det är. Kom ihåg att det här är min prototyp. Jag ska bygga eller 3D -skriva ut ett hölje för brädet och RTC. Jag kommer att sätta reläet i jordad låda och köra den till toppen av klocktornet med BX -ledning (yttre kvalitet) och jorda allt och sätta en 15 amp säkring på kretsen. Jag vill uppenbarligen inte bränna ner kyrkan om något går fel.)
Jag är ingen mastercoder. Jag vet att det här kan rensas upp och göras mer effektivt (t.ex. att jag inte riktigt behöver nästa slinga för att kunna läsa "strejktiderna" som ställs in i matrisen.) Koden bifogas.
Steg 4: Exteriör
Jag kan gå tillbaka och svetsa en ram istället för att använda trä. Eller måla träet eller använd behandlat … inte säker än.
Jag kommer också att behöva bygga exteriörskåp. Medan utrustningen kommer att skyddas från eventuellt regn eller snö som faller när det INGEN vind är, men om det ÄR vind kommer fukten säkert att hitta vägen till utrustningen, solenoider etc.
Arduino kommer att vara inuti cirka 6 meter bort, skyddad inuti kyrkan, så inga bekymmer där.
Steg 5: Arbetsprototyp
Här är en kort video av arbetssystemet med tre sammanslagna klipp.
Klipp 1) Ljudet från klockan från gatunivån som hördes/spelades upp av min hjälpare (och hennes hund som inte gillar klockan).
Klipp 2) Testa solenoiderna/hammaren genom att helt enkelt koppla in dem i klocktornet (jag har öronproppar på mig!).
Klipp 3) Första testet av systemet anslutet till Arduiino, RTC och relä kl. 17.00.
Steg 6: Förbättringar
Nu när jag vet att det fungerar, funderar jag på att lägga till ytterligare en magnetventil eller en hammare. Eller luta klockan några grader för att få bättre kontakt. Eller lägga ner hammaren så att den slår "helt" på klockan för full kontakt. Inte säker än men jag vill göra några justeringar. "Volymen" är acceptabel, men jag vill ha det lite högre.
Reläet är inställd på att aktiveras i 100 ms och sedan finns det en försening på 2000 ms. Jag ska leka med dessa inställningar.
Tack för att du tittade. Om du slutar bygga upp något liknande eller har några idéer för förbättringar, vänligen dela i kommentarerna!
Rekommenderad:
Automatisk handdesinfektion: 8 steg
Automatisk handdesinfektion: COVID-19-pandemin har blivit något som allmänheten har hört mycket ofta under 2020. Varje medborgare som hör ordet "COVID-19" kommer omedelbart att tänka på ordet "Farligt", "Dödligt", "Håll rent”Och andra ord. Denna COVID-19 har också
DIY automatisk handdesinfektionsdispenser: 6 steg
DIY automatisk handdesinfektionsdispenser: I detta projekt kommer vi att bygga en automatisk handdesinfektionsdispenser. Detta projekt kommer att använda Arduino, ultraljudssensor, vattenpump och handsprit. En ultraljudssensor används för att kontrollera närvaron av händer under utloppet på desinfektionsmaskinen.
Automatisk gelalkoholautomat med Esp32: 9 steg
Automatisk gelalkoholautomat med Esp32: I handledning kommer vi att se hur man gör en komplett prototyp, att montera en automatisk gelalkoeldispenser med esp32, den kommer att inkludera steg-för-steg-montering, elektronisk krets och även källkoden förklarad steg för steg steg
Automatisk hundmatare !!: 4 steg
Automatisk hundmatare !!: Lätt, hjälpsam och hälsosam
Automatisk medicindispenser: 5 steg
Automatisk medicindispenser: Detta projekt är avsett för användning inom det medicinska området, där äldre patienter måste ha ett pålitligt sätt att få medicinering portionerad och utdelad. Med denna enhet kan medicinering delas upp upp till 9 dagar i förväg och automatiskt doseras i önskad