Spisu treści:
- Kieszonkowe dzieci
- Krok 1: Model z bliska: Krok 1
- Krok 2: Model z bliska: Krok 2
- Krok 3: Model z bliska: Krok 3
- Krok 4: Model z bliska: Krok 4
- Krok 5: Model z bliska: Krok 5
- Krok 6: Model z bliska: Krok 6
- Krok 7: Model z bliska: Krok 7
- Krok 8: Model z bliska: Krok 8
- Krok 9: Model środowiskowy – Krok 1
- Krok 10: Model środowiskowy: Krok 2
- Krok 11: Model środowiskowy – Krok 3
- Krok 12: Model środowiskowy – Krok 4
- Krok 13: Model środowiskowy – Krok 5
- Krok 14: Kodowanie
- Krok 15: Konfiguracja elektroniki
Wideo: Projekt modelowy parku zanieczyszczeń świetlnych: 15 kroków
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:27
Zanieczyszczenie światłem jest poważnym problemem w wielu dużych miastach na całym świecie. Nadmierna ilość światła w naszych miastach może zakłócić wzorce migracji różnych zwierząt, takich jak żółwie i ptaki, i spowodować ich śmierć, zakłócając delikatną równowagę ekologiczną różnych ekosystemów. Ponadto nadmierna poświata ze światła świecącego przez całą noc spowodowała zakłócenia rytmu dobowego ludzi i jest ogólnie szkodliwa dla ich zdrowia fizycznego. Ten modelowy projekt może pomóc w symulacji, w jaki sposób oświetlenie o niższym poziomie i czujniki ruchu mogą stworzyć bardziej wydajny system oświetleniowy, który oszczędza energię i przynosi korzyści zarówno ludziom, jak i zwierzętom.
*Aby w pełni pokazać, jak ten system oświetleniowy wpływa na otoczenie i jak działa z bliska, stworzyliśmy dwa modele. Musisz tylko stworzyć jeden, jeśli chcesz.*
Kieszonkowe dzieci
dla modelu środowiskowego:
W przypadku modelu środowiskowego, oprócz tych samych materiałów eksploatacyjnych wymienionych wcześniej, będziesz potrzebować różnych materiałów eksploatacyjnych, z których niektóre obejmują:-papier konstrukcyjny składający się z wielu arkuszy i kolorów
-karton
-20 (dwadzieścia) drewnianych patyczków / patyczków do lodów
-20 (dwadzieścia) przewodów połączeniowych
-Zestaw Arduino
-klej w sztyfcie lub taśma
Zbierz te materiały w miejscu, w którym możesz pracować.
dla modelu z bliska:
-1 (jedna) pusta butelka po witaminach o średnicy ust 4 cali (wystarczająco duża, aby włożyć do ust tubkę po papierze toaletowym i ciasno pasować. Użyłem butelki z witaminami, ale każda duża butelka działa naprawdę)
-Pistolet do klejenia na gorąco z wieloma klejami w sztyfcie
-4 (cztery) szerokie 6-calowe patyczki do lodów, przecięte na pół
-2 (dwa) cienkie 6-calowe kołki, przecięte na pół
-1 (jedna) tuba po papierze toaletowym/mała tuba tekturowa;
-dowolne 2 (dwa) kolory farb akrylowych (użyliśmy czerni i bieli, ale możesz użyć dowolnych kolorów)
-2 (dwa) duże kawałki grubej czarnej pianki
-1 (jedna) para nożyczek
-1 (jeden) nóż Exacto
do kodowania i elektroniki:
-1 (jeden) zestaw Arduino (zestaw, którego użyliśmy to zestaw Super Starter UNO R3 Project firmy Elegoo. Każdy inny podstawowy zestaw Arduino będzie działał równie dobrze)
*W Twoim zestawie powinny znajdować się następujące elementy; jeśli nie, zdobądź je.
-1 (jedna) płytka stykowa 830 punktów wiązania (wystarczy każda długa płytka stykowa)
-1 (jeden) potencjometr 10 K
-1 (jeden) czujnik karty SD
-1 (jeden) fotorezystor fotokomórki
-2 (dwa) rezystory 220 omów
-20 (dwadzieścia) męskich przewodów (na wszelki wypadek nigdy nie możesz mieć za dużo)
-1 (jeden) kabel USB Arduino
Krok 1: Model z bliska: Krok 1
Weź kawałki pianki i wytnij trapez z górną podstawą 3,5 cala, dolną podstawą 0,5 cala i wysokością 3 cali. Powtórz jeszcze 3 razy, aby uzyskać cztery trapezy. Następnie wytnij kwadrat o długości 2 cali z każdej strony. Przyklej na gorąco górne podstawy do boków kwadratu i sklej na gorąco boki trapezów. BĄDŹ OSTROŻNY! KLEJ JEST BARDZO GORĄCY. Załączone powyżej zdjęcia powinny przedstawiać Twój produkt końcowy. Powyższy schemat pokazuje, jak elementy do siebie pasują i ich wymiary, jeśli potrzebujesz:)
Krok 2: Model z bliska: Krok 2
Weź patyczki do lodów i podziel je na pół, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Następnie przyklej połówki do wewnętrznej strony trapezów, gdzie spotykają się rogi (spójrz na załączony obrazek, jeśli to nie ma sensu). Powtórz dla pozostałych trzech rogów.
Krok 3: Model z bliska: Krok 3
Weź pręty i podziel je na pół, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Następnie przyklej połówki wokół kwadratu po wewnętrznej stronie klosza (spójrz na załączony obrazek, jeśli to nie ma sensu). Powtórz dla pozostałych trzech stron.
Krok 4: Model z bliska: Krok 4
Czas pomalować stożek! Możesz go namalować jak chcesz, szczerze mówiąc; nie musisz nawet malować, jeśli nie chcesz. To, co zrobiliśmy, to pomalowanie drewnianych detali wewnątrz na biało, a na zewnątrz stożka na czarno, aby zakryć ślady gorącego kleju i poprawić wszelkie błędy białej farby. Gorący klej może się brudzić, dlatego użyliśmy farby, aby nasz projekt wyglądał bardziej jednolicie. Po zakończeniu malowania stożka pozostaw do wyschnięcia na około 30 minut do n godziny, w zależności od marki używanej farby. Wszelkie prace z farbą akrylową; użyliśmy farby Craftsmart.
Krok 5: Model z bliska: Krok 5
Teraz weź tubkę z papieru toaletowego i wytnij dwa kwadraty o wymiarach 1,5 na 0,75 cala na krawędzi tuby naprzeciwko siebie. Wytnij 0,75 w dół, 1,5 w poprzek. (Spójrz na powyższe zdjęcia, jeśli to nie ma sensu.) Jeśli masz większe dłonie, możesz powiększyć otwory, aby zapewnić więcej miejsca w elektronice. (mamy taśmę na małym fragmencie tuby, bo się rozerwała).
Krok 6: Model z bliska: Krok 6
Teraz na tym samym końcu tuby, z którego właśnie wyciąłeś otwory, zmierz część, której nie wyciąłeś i wytnij 2 małe kawałki pianki o dokładnie takiej długości i szerokości, aby wzmocnić tekturę. Przyklej te kawałki na gorąco do nieodciętych części (po jednym na każdą nieodciętą część) po wewnętrznej stronie rury. Następnie pomaluj zewnętrzną stronę tuby (zrobiliśmy to na biało) i pozostaw do wyschnięcia na 30 minut do godziny.
Krok 7: Model z bliska: Krok 7
Teraz przyklej tubkę na środku kwadratu po wewnętrznej stronie stożka. Kiedy go wklejasz, zorientuj go tak, aby otwory były skierowane na dwie oddzielne strony i aby było trochę miejsca między drewnianymi kołkami a otworem na umieszczenie diod LED. Teraz ostrożnie przyklej go na gorąco, dodając trochę dodatkowego kleju, aby go wzmocnić.
Krok 8: Model z bliska: Krok 8
Teraz zdobądź butelkę witamin. Pomaluj, jeśli chcesz i pozostaw na 30 minut do godziny. Następnie włóż stożek do butelki, wsuwając trochę rurkę po papierze toaletowym, aby się przykleiła. NIE CHCESZ GO KLEJĆ! Chcesz mieć możliwość wyjęcia rurki z butelki, aby pomieszać z elektroniką, jeśli chcesz.
I bam! Masz lampę. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi elektroniki i kodu, aby dodać je do swojej lampy.
Krok 9: Model środowiskowy – Krok 1
W przypadku modelu środowiskowego, oprócz tych samych materiałów eksploatacyjnych wymienionych wcześniej, będziesz potrzebować różnych materiałów, z których niektóre obejmują:
-papier budowlany z wielu arkuszy i kolorów
-karton
-20 (dwadzieścia) drewnianych patyczków / patyczków do lodów
-20 (dwadzieścia) przewodów połączeniowych
-Zestaw Arduino
-klej w sztyfcie lub taśma
Zbierz te materiały w miejscu, w którym możesz pracować.
Krok 10: Model środowiskowy: Krok 2
Tworzenie modeli lamp:
- Najpierw weź papier budowlany i pokrój je na trapezy (potrzebujesz 4)
- Następnie wytnij 1 kwadrat, który zostanie umieszczony na trapezie, aby go zakryć
- Użyj taśmy, aby połączyć je wszystkie, tworząc trójwymiarowy trapez
- Przed przyklejeniem górnego kawałka papieru konstrukcyjnego upewnij się, że włożyłeś diodę LED (żółtą) i przebij górną kartkę papieru, aby mogła się przez nią zmieścić
- Po włożeniu możesz wyciąć prostokąt, który będzie Twoim panelem słonecznym i przykleić go na gorąco do górnej części trapezu
- Do wykonania lampy potrzebne będą drewniane patyczki, które trzeba będzie skleić w kształt lampy (jak pokazano na zdjęciu)
- Teraz, gdy masz już wszystko przyklejone, miejmy nadzieję, że masz lampkę w kształcie lampy, musisz podłączyć przewody połączeniowe do końcówek diody LED
- Do tej pory prawdopodobnie zauważyłeś, że jeden przewód połączeniowy nie będzie wystarczająco długi, aby połączyć się z płytką stykową, więc teraz weź więcej przewodów połączeniowych i utwórz łańcuch wystarczająco długi, aby można było połączyć się z płytką stykową
-Powtórz te kroki dla pozostałych 3 lamp
Krok 11: Model środowiskowy – Krok 3
Teraz, gdy lampy są już wykonane, czas stworzyć swoje otoczenie!.
Najpierw weź dwa czarne kawałki pianki i w jednym miejscu zielony kawałek papieru budowlanego i użyj kleju w sztyfcie, aby go przykleić, będzie to trawa modeli parkowych. Następnie na drugi kawałek czarnej pianki połóż niebieski kawałek papieru budowlanego (to będzie twoje niebo), wtedy możesz wyciąć słońce i drogę, aby pokazać zachód słońca.
Teraz, gdy masz już oba czarne kawałki pianki z nałożonym papierem konstrukcyjnym i przyklejone, nadszedł czas, aby połączyć oba kawałki w format „L” za pomocą taśmy, gdzie leży kawałek pianki z zielonym papierem konstrukcyjnym, a ten z zachodem słońca w pozycji stojącej.
Krok 12: Model środowiskowy – Krok 4
Teraz nadszedł czas na stworzenie placu zabaw dla naszego parku!
Najpierw chwyć pozostałe drewniane patyki i użyj pistoletu do klejenia na gorąco, aby skleić je ze sobą, aż utworzysz kształt placu zabaw.
Pamiętaj, aby najpierw przykleić 4 drewniane patyki do kawałka pianki zielonym papierem budowlanym, a następnie zrobić dach i połączyć go z podstawą, a następnie możesz po prostu dodać zabawne kolory, aby plac zabaw wyglądał bardziej zabawnie.
Wtedy możesz również stworzyć własną obręcz do koszykówki! W tym celu jest to bardzo proste, wystarczy wyciąć kawałek papieru konstrukcyjnego w półkole, a następnie wziąć drewniany kij i przykleić go taśmą i już masz obręcz do koszykówki!
Krok 13: Model środowiskowy – Krok 5
Teraz możesz wziąć wszystkie swoje lampy i przykleić je na gorąco w każdym rogu, możesz też dodać trochę trawy, jeśli chcesz!
Wszyscy jesteście teraz kompletni! Po prostu upewnij się, że wszystko wygląda ładnie i składa się, a wszystkie czujniki są podłączone do płytki stykowej.
Krok 14: Kodowanie
Nasz kod jest aktywowany brakiem światła uderzającego w fotorezystor. Gdy fotorezystor wyczuje mniej światła, pozwoli aktywować piezoelektrykowi i wyczuć ciśnienie. Gdy piezoelektryk wyczuje wystarczająco duże ciśnienie, dioda LED zostanie włączona, gdy w pobliżu znajdują się ludzie.
drive.google.com/file/d/11xQD5VD1uhLnP61tS…
Krok 15: Konfiguracja elektroniki
W przypadku elektroniki piezoelektryczny jest podłączony do portów analogowych A0 i A1. Fotorezystor jest podłączony do portu analogowego A2 i połączony przewodem z dodatnią stroną płytki stykowej oraz rezystorem 220 omów łączącym go z ujemną stroną płytki stykowej. Karta SD jest podłączona do wszystkiego, aby rejestrować dane.
Zalecana:
Gauss i parabola do badania strumieni świetlnych LED lampy eksperymentalnej: 6 kroków
Gaussian i Parabola do badania strumieni świetlnych LED lampy eksperymentalnej: Witam wszystkich twórców i tętniącą życiem społeczność Instructable. Tym razem Merenel Research przyniesie wam czysty problem badawczy i sposób na rozwiązanie go za pomocą matematyki. siebie, gdy obliczałem strumienie LED lampy LED RGB
Projekt parku 3D: 11 kroków
3D Park Design: Zapytałem koleżankę, gdzie pojedzie po tej pandemii jako pierwsze, powiedziała park, więc postanowiłem zrobić model parku 3D
MONITOROWANIE ZANIECZYSZCZEŃ MQ7 ZA POMOCĄ THING SPEAK I NODEMCU: 4 kroki
MONITOROWANIE ZANIECZYSZCZEŃ MQ7 ZA POMOCĄ THING MÓW I NODEMCU: Zanieczyszczenie jest głównym problemem naszego dzisiejszego świata. Ale jak możemy monitorować nasze zanieczyszczenie w pobliżu, teraz jest to bardzo łatwe ZACZNIJMY:
Optyka w rzeźbach świetlnych: 8 kroków (ze zdjęciami)
Optyka w rzeźbach świetlnych: Witam, nazywam się Julien Hogert. Kilka lat temu ukończyłem szkołę filmową „Louis Lumière”, gdzie studiowałem m.in. fotografię i dużo optyki. Obecnie pracuję w kinie, ale robię też rzeźby ze światłami. Przez ostatnie 3 lata
Przenośny projektor LED do efektów świetlnych: 6 kroków (ze zdjęciami)
Przenośny projektor LED do efektów świetlnych: Zawsze podobały mi się kolorowe efekty świetlne na zdjęciach… Wpadłem więc na pomysł stworzenia przenośnego projektora led do robienia zdjęć i filmów. Nieskończona liczba filtrów, które możemy stworzyć dla takich lampa rozszerza swoje możliwości w p