Spisu treści:
- Krok 1: Platforma eksperymentalna
- Krok 2: Lutowanie
- Krok 3: Podłączenie elektryczne bez silnika
- Krok 4: Montaż
- Krok 5: Później
Wideo: Pomoc w hipnozie: 5 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:26
Ostatnio moją uwagę przykuł stary film, właściwie ten z Charlie Chanem, który właśnie zobaczyłem. Pokazywał wirujący spiralny dysk, który wprowadzał ludzi w hipnotyczny trans. Postanowiłem więc zbudować jeden.
Ten dysk jest niedrogi, dostarcza rozrywki, jest przyjemny w użyciu oraz niezwykle szybki i łatwy do zbudowania.
Może nawet zahipnotyzować ludzi.
Daj mi znać, jeśli odniosłeś sukces.
Kieszonkowe dzieci:
Elektroniczne:
- Arduino UNO lub klon
- Kable połączeniowe, Dupont - rezystor 1 wat 470 omów
- półwymiarowa deska do krojenia chleba
- Mały silnik prądu stałego (użyłem RF-300-12350, aby umożliwić łatwe podłączenie dysku)
- „Platforma eksperymentalna” (użyłem platformy akrylowej, ale wystarczy każda platforma, która może pomieścić płytkę stykową i UNO)
- Owijka termokurczliwa (niekonieczna, ponieważ czarna taśma elektryka również będzie działać) - Tranzystor 2N2222 lub odpowiednik do przełączania prądu
- Dioda 1N4001
- Przełącznik suwakowy Wszystkie te elementy są standardowe i dostępne z różnych źródeł, takich jak eBay. Większość komponentów jest również dostępna w Amazon. Oparte na rzemiośle:
- Pistolet na klej
- Klej do pistoletu
- Mały drewniany krzyż (zrobiłem mój z kawałków drewna balsa o szerokości ¾") ----- Krzyż ma około 9" długości x 9" szerokości ----- Jedno ramię jest umieszczone w około 1/3 w dół drugi, patrz zdjęcie
- Stare/zapasowe DVD - Kolorowa spirala (patrz załączone zdjęcie), z tęczą kolorów, przedrukowana za uprzejmą zgodą dr Akiyoshi Kitaoka, profesora psychologii w College of Letters, Ritsumeikan University, Kyoto, Japonia. Przedstawiono tutaj zdjęcie tej spiralnej ilustracji, aby można ją było wyciąć i wkleić na płytę DVD.
- Cement gumowy (ale każdy klej, który można łatwo rozprowadzić, powinien zadziałać)
Krok 1: Platforma eksperymentalna
Eksperymentalna platforma akrylowa, której użyłem, została pokryta papierem (w celu ochrony przezroczystego akrylu) po obu stronach platformy. W zestawie z akrylową platformą znajduje się pięć śrub, pięć nakrętek i pięć przezroczystych podkładek dystansowych, a także cztery stosunkowo miękkie samoprzylepne plastikowe nóżki.
Jeśli używasz tej samej platformy eksperymentalnej, co ja: Odklej papier z każdej strony platformy i usuń go. Po wyjęciu papieru cztery otwory do mocowania Arduino do platformy są dobrze widoczne. Jeśli używasz innej platformy, kroki będą podobne, chociaż może nie być konieczne usuwanie papieru. Zamontuj Arduino na wybranej platformie. Potrzebowałem tylko czterech z pięciu śrub, nakrętek i przezroczystych przekładek. Oznacza to, że w zestawie była dodatkowa śruba, nakrętka i przekładka, ale nie były potrzebne. Płytka Arduino UNO R3 posiada cztery otwory montażowe. Pomiędzy spodem Arduino UNO R3 a górną częścią akrylowej platformy umieszczono przezroczyste plastikowe podkładki dystansowe. Przekładki są rozmieszczone wokół śrub przechodzących przez otwory montażowe Arduino oraz otwory w platformie eksperymentalnej. Śruby i nakrętki należy dokręcić, aby mieć pewność, że Arduino nie będzie się poruszał podczas użytkowania.
Spód półwymiarowej płytki stykowej pokryty jest papierem dociśniętym do kleju. Usuń ten papier i dociśnij płytkę stykową z odsłoniętym podkładem samoprzylepnym na platformę eksperymentalną. Należy spróbować umieścić jedną stronę płytki stykowej równolegle do strony Arduino, do której jest najbliżej.
Następnie odwróć platformę i zamontuj cztery dołączone plastikowe nóżki w czterech rogach spodu platformy.
Jeśli korzystasz z innej platformy, wymagana praca będzie prawdopodobnie równie łatwa, ale może być inna.
Niezależnie od używanej platformy eksperymentalnej, po zakończeniu powinieneś mieć zamontowany na niej zarówno Arduino UNO R3, jak i półwymiarową płytkę stykową, a także cztery nóżki pod spodem, aby umożliwić umieszczenie platformy i płytki stykowej na dowolnej płaskiej powierzchni bez jej uszkadzania, zapewniając solidne wsparcie dla zespołu.
Krok 2: Lutowanie
Przylutuj jeden koniec każdego z dwóch męskich przewodów Dupont do dwóch przewodów wychodzących z silnika. Owinąłem te dwa złącza lutownicze w owijkę termokurczliwą, ale czarna taśma elektryczna powinna działać równie dobrze.
Silnik zużywa około 68 mA podczas obracania płyty DVD. To więcej niż 40mA prądu dostępnego z pinu Arduino. Do obsługi zwiększonego prądu silnika użyłem tranzystora 2N2222. Dioda 1N4001 została umieszczona na dwóch pinach silnika, z linią na diodzie skierowaną w stronę napięcia dodatniego. 1N4001 został użyty jako dioda flyback, aby zapewnić ścieżkę przepływu prądu wstecznego spowodowanego zapadającym się polem magnetycznym silnika, gdy zasilanie jest odcięte.
Użyłem cyfrowego pinu 5 Arduino, aby umożliwić wysyłanie sygnałów PWM do silnika w celu zmniejszenia jego prędkości. Gdybym miał to zbudować ponownie, mógłbym użyć innego silnika o niższej prędkości, np. S30K 20 obr./min, ponieważ znaleziony przeze mnie cykl pracy działał, ale był prawie w punkcie, w którym silnik się nie obracał. Oznacza to, że dalsze zmniejszenie cyklu pracy w stosunku do pokazanego na poniższym szkicu spowoduje, że DVD nie będzie się obracać, przynajmniej w przypadku używanej przeze mnie kopii silnika RF-300-12350. Ten wymienny silnik DVD ma półkę do trzymania płyty DVD, dzięki czemu mocowanie jest łatwe. Jednak, jeśli zrobiłbym to ponownie, prawdopodobnie wypróbowałbym wolniejszy silnik, taki jak ten wspomniany powyżej. Jednak ten silnik jest zamówiony i jeszcze nie dotarł. Więc nie miałem okazji go przetestować; więc czy faktycznie będzie działał lepiej, to tylko opinia w tym momencie. Na szczęście silnik użyty w tym Instruktażowym działa i to bez problemu. Jeśli jednak musiałem jeszcze bardziej spowolnić, nie mogłem.
Krok 3: Podłączenie elektryczne bez silnika
Podłącz wszystkie elementy elektryczne, z wyjątkiem silnika, na płytce stykowej. Podłączenie jest dość proste i dobrze widać na zdjęciu. Zdjęcie powinno być zrozumiałe. Jednak może pomóc wiedzieć, że najbardziej prawe czerwone i czarne przewody Dupont z par przewodów czerwonych i czarnych trafiają odpowiednio do pinów 3.3V i GND Arduino. Pozostałe czerwone i czarne przewody par łączą się z silnikiem, a żółty przewód łączy się z cyfrowym pinem 5 w Arduino. Przełącznik suwakowy jest włożony między pin 3.3v Arduino a czerwony przewód z silnika.
Krok 4: Montaż
Umieść płytę DVD na spirali i prześledź zarówno zewnętrzną stronę DVD na spirali, jak i wewnętrzny okrąg DVD. Wnętrze można prześledzić długopisem wiele razy, aż wewnętrzny papier na spirali zostanie ostatecznie oddzielony od reszty spirali. Weź pozostałą część spirali i wytnij zaznaczoną część, aby uzyskać papierową okładkę, którą można przykleić do starej płyty DVD. Do klejenia użyłem cementu gumowego, ale każdy stosunkowo swobodnie płynący klej powinien wystarczyć. Następnie wziąłem pistolet do kleju i przykleiłem eksperymentalną platformę do krzyża z drewna balsa, z górną częścią platformy wyrównaną z grubsza z górną częścią poprzeczki, a następnie przykleiłem tył silnika do jednego z krańców krzyża (patrz załączone zdjęcie).
Użyłem większych rurek termokurczliwych, aby utrzymać razem czerwone i czarne przewody do silnika. Na szczęście i tutaj czarna taśma elektryczna też powinna działać, a może nawet lepiej.
Obraz tego, jak powinien wyglądać ostateczny „hipnotyczny” dysk, pokazano na poniższym obrazku.
Krok 5: Później
Teraz skopiuj i wklej poniższy szkic do Arduino IDE. Podłącz Arduino do komputera i pobierz szkic. Dysk powinien zacząć się obracać. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, gotowe.
/*
* Szkic, aby obrócić „hipnotyczny” dysk
* Napisane przez R. Jordana Kreindlera 23 czerwca 2016 r
* Użyj 3.3 v do silnika wrzeciona DVD, diody 1N4001 w poprzek silnika;
* do obsługi prądu wstecznego przy wyłączonym silniku i 470 omów
* Rezystor 1 wat, aby ograniczyć prąd do pinu bazy tranzystora 2N2222
*/
int dvdPin = 5;
pusta konfiguracja()
{
pinMode(dvdPin, WYJŚCIE);
}
pusta pętla () {
zapis analogowy (dvdPin, 60);
}
Gratulacje, zbudowałeś teraz „hipnotyczny” dysk. Poświęć trochę czasu, aby się nim cieszyć.
Następnie. Jeśli chciałbyś się ze mną skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji, lub poszerzyć swoją wiedzę na temat dysków hipnotycznych, jestem dostępny pod adresem [email protected]. (proszę zamienić drugie „i” na „e”, aby się ze mną skontaktować.
Zalecana:
Pomoc dla majsterkowiczów: 9 kroków (ze zdjęciami)
DIY Sock Aid: Ten projekt pomoże osobie niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej fizycznie założyć skarpetki bez konieczności pochylania się. To najprawdopodobniej będzie pasować do osoby o mniejszych stopach. Ta technologia wspomagająca jest bardzo tania i można znaleźć większość dostaw
Szkło biednego człowieka/pomoc dla osób ze wzrokiem tunelowym: 5 kroków (ze zdjęciami)
Poor Man's Google Glass/Aid dla osób z widzeniem w tunelu: Streszczenie: Ten projekt przesyła strumieniowo wideo na żywo z kamery typu rybie oko na nadający się do noszenia wyświetlacz heads-up. Rezultatem jest szersze pole widzenia na mniejszym obszarze (wyświetlacz jest porównywalny z ekranem 4” oddalonym o 12” od oka i wyświetla 720
Pomoc do czytania D4E1: 9 kroków (ze zdjęciami)
Reading Aid D4E1: Katja lubi czytać w wolnym czasie. Koncentruje się głównie na książkach, a nie na czasopismach. Z powodu choroby mięśni nie można było czytać. Ma fibromialgię i spazmofilię. Fibromialgia to przewlekła choroba bólowa mięśni, która głównie wiąże się z
D4E1: Pomoc dotycząca etykiet (Etikettenplakhulp2018): 6 kroków (ze zdjęciami)
D4E1: Label-help (Etikettenplakhulp2018): Info: Współpraca między studentami wzornictwa przemysłowego i studentami Terapia zajęciowa zaowocowała tym „Labelhelp” projekt. Stworzyliśmy narzędzie, które pomoże Bernardowi naklejać etykiety na słoiki z dżemem i butelki z syropami. Oba rozmiary wymagają nieco di
Pomoc bilardowa D4E1: 13 kroków (ze zdjęciami)
D4E1 Billiard-aid: Pomoc ręczna dla bilardzistów cierpiących na artrozę lub reumatyzm. Zrobiliśmy tę pomoc dla Patricka. Jest emerytem i fanatycznym graczem w bilard. Jest prezesem miejscowego klubu bilardowego, a także trenerem. Od jakiegoś czasu cierpi