Spisu treści:
Wideo: ThreadBoard (wersja niedrukowana w 3D): E-Textile Rapid Prototyping Board: 4 kroki (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27
Instrukcje dotyczące drukowanej wersji 3D ThreadBoard V2 można znaleźć tutaj.
Wersję 1 ThreadBoard można znaleźć tutaj.
Przez przeszkody związane z kosztami, podróżami, pandemią i innymi barierami możesz nie mieć dostępu do drukarki 3D, ale chcesz mieć swój własny ThreadBoard. Nie martw się, ponieważ jest to niedrukowana w 3D wersja ThreadBoard, którą można zbudować z łatwo dostępnych materiałów.
ThreadBoard to magnetyczna płytka prototypowa do wbudowanych komputerów, która umożliwia szybkie prototypowanie obwodów e-tekstylnych. Motywacją stojącą za ThreadBoard jest opracowanie narzędzia, które dostosuje się do unikalnego zestawu ograniczeń, z jakimi borykają się twórcy e-tekstyli podczas tworzenia projektu e-tekstyli. Dzięki ThreadBoard mamy nadzieję stworzyć narzędzie, które uwzględni tkaninowy charakter tekstyliów z elektronicznymi możliwościami wszechobecnego przetwarzania. Dzięki temu urządzeniu twórcy mogą szybko prototypować projekty obwodów, debugować błędy i testować komponenty.
Ten materiał jest oparty na pracy wspieranej przez National Science Foundation w ramach nagrody #1742081. Stronę projektu można znaleźć tutaj.
Ten projekt został opracowany w Craft Tech Lab i ATLAS Institute na University of Colorado Boulder.
Specjalne podziękowania dla mojego kolegi i współtwórcy ThreadBoard: Michaela Schneidera.
Jeśli masz jakieś pytania, chcesz być na bieżąco z moją pracą lub po prostu podrzucać pomysły, zrób to na moim Twitterze: @4Eyes6Senses. Dziękuję!
Krok 1: Materiały
Lilypad Arduino lub Adafruit Circuit Playground - Pomiary w tej instrukcji dotyczą specjalnie dla Circuit Playground - Link
Magnesy 4mm (średnica) x 3mm (wysokość) - 16 magnesów na halo i 4 magnesy na uchwyt mikrokontrolera - Link
Magnesy 3 mm (średnica) x 2 mm (wysokość) - Liczba i rozmiar będą inne, jeśli nie korzystasz z placu zabaw dla obwodów - Link
Pistolet do klejenia na gorąco i klej w sztyfcie - Link
Gwint przewodzący ze stali nierdzewnej - Link
Tablica akrylowa - Moja deska ma wymiary 15 1/2 na 18 cali - Link
Taśma izolacyjna - Link
Diody LED - Link
Szczypce półokrągłe - Link
Krok 2: Dodawanie magnesów do szpilek na placu zabaw
Teraz, gdy masz już materiały, nadszedł czas, aby dodać magnesy do czternastu szpilek Circuit Playground. Powodem, dla którego dodajemy magnesy do pinów, jest (1) bezpieczne trzymanie mikrokontrolera na wzbogaconej w magnesy płycie ThreadBoard oraz (2) umożliwienie połączenia magnetycznego pomiędzy pinami a przewodzącym gwintem. Zazwyczaj, aby połączyć Circuit Playground z przewodzącym gwintem, należałoby przyszyć i zabezpieczyć gwint wokół otwartych pinów, a jeśli chciałbyś zmienić obwody, musiałbyś przeciąć nić dołączoną do mikrokontrolera i ewentualnie zmienić swój projekt. Dzięki ThreadBoard możesz po prostu upuścić przewodzącą nić na magnesy, które utrzymają nić bezpiecznie na pinach mikrokontrolera i reszcie płytki/komponentów.
- Umieść taśmę klejącą na spodzie mikrokontrolera, a następnie przytnij wokół krawędzi mikrokontrolera. Do przytrzymywania magnesów w szpilkach zostanie użyta taśma klejąca.
- Wyizoluj jeden magnes dyskowy z zestawu 3mm x 2mm. Upewnij się, że wiesz, który koniec magnesu będzie przyciągał lub odpychał inne magnesy, bieguny czternastu magnesów muszą być takie same, aby przyciągały je magnesy, które zostaną przyklejone do płyty akrylowej.
- Delikatnie wepchnij magnes przez kołek, aż przylgnie do taśmy klejącej. Na płaskiej powierzchni lekko dociśnij górną część magnesów, aby upewnić się, że są przymocowane do taśmy. Kontynuuj ten proces dla następnych trzynastu magnesów.
Zalecana:
Arduino Volt Meter (0-100V DC) - Wersja 2 (lepsza): 3 kroki
Arduino Volt Meter (0-100 V DC) - Wersja 2 (lepsza): W tej instrukcji zbudowałem woltomierz do pomiaru wysokich napięć DC (0-100 V) ze względną precyzją i dokładnością za pomocą Arduino Nano i ADS 1115 ADC .To jest druga wersja woltomierza, której użyłem tutaj: https://ww
7-segmentowy zegar wersja 2: 4 kroki
Zegar 7-segmentowy Wersja 2: Witam! Po prośbie użytkownika Instructables o dostępność formatu 12h skorzystałem z wprowadzenia istotnych zmian do oryginalnego projektu. więc zrobiłem to możliwe
OBI Wlan Steckdose Wersja 2 ESP WROOM 02: 4 kroki
OBI Wlan Steckdose Version 2 ESP WROOM 02: Seit Dezember 2018 gibt es in unserem Baumarkt eine WLAN Steckdose mit eingebautem ESP WROOOM 02 Chip. Das ganze ist CE zugelassen und darf somit auch in die Steckdose gesteckt werden. Jedenfalls ist es technisch so gebaut, dass es beu Überstrom ni
Obwód ultradźwiękowego czujnika odległości TinkerCAD (ostateczna wersja komputerowa): 4 kroki
TinkerCAD Ultrasonic Distance Sensor Circuit (Komputer Eng Final): Stworzymy kolejny zabawny obwód TinkerCAD do wykonania podczas kwarantanny! Dzisiaj pojawił się dodatek ciekawego komponentu, czy możesz się domyślić? Cóż, będziemy używać ultradźwiękowego czujnika odległości! Ponadto zakodujemy 3 diody LED
Sterowany głosem skok do skakania-wersja Google Voice AIY: 3 kroki
Sterowany głosem Jumping Jack - wersja Google Voice AIY: Masz więc zestaw głosowy AIY na Boże Narodzenie i bawisz się nim, postępując zgodnie z instrukcjami. To zabawne, ale teraz? Projekt opisany poniżej przedstawia proste urządzenie, które można zbudować za pomocą HAT głosowego AIY dla Raspbe