Spisu treści:
- Kieszonkowe dzieci
- Krok 1: Zbieranie wydrukowanych części 3D
- Krok 2: Instalowanie silnika w ramie
- Krok 3: Instalowanie magnesów
- Krok 4: Zrób z baterii wtyczkę
- Krok 5: Opcjonalnie: wykonanie obwodu sterującego wentylatorem, materiały
- Krok 6: Opcjonalnie: Schemat obwodu i kod rozrusznika
- Krok 7: Lista ulepszeń i galeria wielkości pączków
Wideo: Wielozadaniowy wentylator do pączków: 7 kroków
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28
Masz dość dymów lutowniczych, które pojawiają się na linii wzroku podczas lutowania? Masz dość niemożności przetestowania swojego nowego projektu samolotu, kiedy zajdzie taka potrzeba? W takim razie spróbuj zbudować to niesamowite urządzenie!
Ten projekt to wielofunkcyjna przenośna dmuchawa, która może być filtrem oparów lutowniczych, magnetycznie mocowanym mieszaczem powietrza, osobistą chłodnicą i magnetycznie mocowanym wentylatorem do tunelu aerodynamicznego, jeśli sobie tego życzysz. (OPCJONALNIE: mikro tunel aerodynamiczny Instruktaż nie jest gotowy)
Kieszonkowe dzieci
Bezrdzeniowy silnik prądu stałego 8 mm
Śmigło biedronki
Drukarka 3D z dyszą co najmniej 0,4 mm i filamentem
2-stykowe męskie złącze zaciskane 2,54 mm
2-skrzynia do umieszczenia 2 złączy zaciskanych obok siebie
2-stykowe żeńskie złącze zaciskane 2,54 mm
Przewód o przekroju 22 AWG, czarny i czerwony (maksymalnie 5 cali (za błędy))
Magnesy o grubości 8–4 mm i średnicy 6 mm (moje pochodziły ze starych kawałków magnesów)
Taśma elektryczna lub termokurczliwa (około 1 cala termokurczliwego)
Pistolet do klejenia na gorąco i klej na gorąco (najlepiej Hi temp)
Elektryczna wiertarka ręczna
Wiertło o rozmiarze 1/4 cala (6 mm) (lub średnica różnych magnesów)
Zaciski do złączy zaciskanych 2,54 pin
Narzędzie do ściągania izolacji z drutu o przekroju 22 AWG
Suwmiarki (do precyzyjnego pomiaru (jeśli projektujesz własne))
Multimetr (do sprawdzenia zwarć i ciągłości)
Małe szczypce półokrągłe (do usuwania podpór)
Małe cięcia równo
Nożyce do drutu
Bateria (AAA, AA, 1s Li-Po) (prawidłowo okablowana)
Krok 1: Zbieranie wydrukowanych części 3D
Aby zapoznać się z pełnym samouczkiem dotyczącym projektowania wentylatora Donut, zapoznaj się z tą instrukcją. (Przepraszam! Instruktaż nie jest jeszcze gotowy.)
Jeśli chcesz w pełni gotowe projekty, oto one!
Wydrukuj kawałki. Standardowa rama pierścieniowa nie powinna wymagać żadnych podpór, ponieważ ich wyciągnięcie z otworów wentylacyjnych jest bardzo trudne.
Standardowa podstawa będzie wymagała podpór, ale jeśli to możliwe, nie powinna mieć podpór w otworach magnesu.
Podzielona podstawa zapewnia większą łatwość drukowania, ale nie została przetestowana w procesie tworzenia.
Używając wiertła o rozmiarze magnesu (moje miało 1/4 cala), poszerz otwory, aby magnesy dobrze się w nie włożyły. Nie wiercić zbyt daleko, ponieważ zniszczysz inne części drukowanej części.
Uwaga: Wywierć otwory do rozmiaru magnesów lub edytuj wydrukowany plik 3D, aby pomieścić różne magnesy
Krok 2: Instalowanie silnika w ramie
Instalacja silnika jest stosunkowo prosta.
Zdejmij izolację z końców przewodów silnika, aby można je było zacisnąć na złączach żeńskich 2,54 mm. Jeśli przewody są zbyt małe (mniejsze niż 28G), przylutuj je do przewodu 22G (pod warunkiem, że oba końce są pozbawione izolacji z obu stron co najmniej 5 mm) i zaciśnij złącza na większym przewodzie. Obkurczaj lub zakryj połączenia taśmą izolacyjną, aby zapobiec przypadkowym zwarciom.
Z przewodami owiniętymi od dołu silnika do boku, włóż silnik tak, aby przewody przychodzące z boku silnika zostały poprowadzone do wnęki przez otwór montażowy silnika (patrz zdjęcia). Zabezpiecz silnik na sławie za pomocą gorącego kleju lub dowolnego preferowanego kleju.
Włóż złącze żeńskie do prostokątnego wgłębienia z boku ramy. Zabezpiecz go gorącym klejem lub dowolnym preferowanym klejem.
Włóż śmigło biedronki do silnika lub zaprojektuj własną cichszą wersję śmigła, która Ci odpowiada.
Krok 3: Instalowanie magnesów
Aby znaleźć biegunowość magnesów, użyłem kompasu. Kiedy kompas wskazuje „północ” na magnes, magnes jest oznaczony, aby pokazać biegun południowy (lub biegun B); a jeśli kompas wskazuje "południe" na magnes, ten biegun magnesu jest oznaczony jako biegun północny. Zaznacz wszystkie magnesy biegunów południowego i północnego.
Na ramie wentylatora północne strony magnesów są skierowane po włożeniu. Na stojaku południowy biegun magnesów jest skierowany na zewnątrz, aby dobrze połączyć się z ramą. Ta jednolita polaryzacja ramy i stojaka pozwala na ustawienie wtyczki zasilania ramy w dowolny sposób, dzięki czemu przewód można łatwo poprowadzić w dowolnym miejscu.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wywierć otwory szerzej wiertłem wielkości magnesu. włóż magnesy z odpowiednią polaryzacją. Jeśli magnesy wypadają zbyt łatwo, zabezpiecz je superklejem. Przetestuj połączenia magnetyczne, aby sprawdzić, jak luźne mogą być, i zabezpiecz je w razie potrzeby. Część powinna dobrze przylegać.
Krok 4: Zrób z baterii wtyczkę
Aby to zrobić, potrzebujesz 2-pinowych męskich połączeń i wybranej baterii. (działa dobrze z AAA, AA, 1s Lipo (mój ma obwód ochronny) itp. (Niewiele więcej niż 5V).
Zdejmij końce Li-Po około 5 mm do tyłu. zaciśnij złącza na przewodach i zainstaluj końcówki w plastikowej obudowie (patrz zdjęcia)
Sprawdź baterię na wentylatorze. Wentylator powinien się rozkręcić i wydać dźwięk. Dużo dźwięku. Chyba że masz cichsze śmigło niż ja.
Ukończyłeś podstawowy wachlarz pączków
Krok 5: Opcjonalnie: wykonanie obwodu sterującego wentylatorem, materiały
Będziesz potrzebować opcjonalnych materiałów eksploatacyjnych:
Fizyczna płytka drukowana z pliku Gerber
(https://drive.google.com/open?id=1QnH_16Tk2P3cGk9ztuaXeoumo3-FKYm)
Tranzystor Mofset (TO-220F-3_L10.2-W4.7-P2.54-L)(easyEDA)
Mały niebieski rezystor zmienny (RES-ADJ-TH_3P-L6.8-W4.6-P2.50-TL-BS-3266X)(easyEDA)
Nagłówek męski 1x2 (opcjonalnie, jeśli chcesz, aby płyta zeszła z wentylatora)
Lutować
Lutownica
Aby obwód działał, musisz poprawnie przylutować części
Krok 6: Opcjonalnie: Schemat obwodu i kod rozrusznika
Zadaniem płytki drukowanej jest sterowanie prędkością wentylatora. Jeśli rezystor zmienny zostanie przekręcony, zmieni on prędkość wentylatora, w zależności od tego, w jaki sposób został obrócony rezystor.
Dodatkowe pliki to pliki do wykorzystania Arduino UNO i 2-kanałowego sterownika silnika L9110S do sterowania wentylatorem.
Wybór kontroli należy do Ciebie!
Krok 7: Lista ulepszeń i galeria wielkości pączków
Kilka rzeczy, które poprowadzą projekt dalej:
1. Wykonaj obwód, aby dobrze kontrolować wentylator, aby zmieścił się na płycie prototypowej 7 na 5 cm (podstawa trapezu)
2. Spraw, aby wentylator był mniej głośny
3. Zrób fajne śmigło!
4. Włóż do niego pierścień Neopixel dla lekkich ascetów!
5. Umieść kilka z nich w kilku własnych projektach! Jak 2 z nich na długim drągu, który kręci się jak helikopter!
Zalecana:
Jak wyczyścić wentylator procesora: 8 kroków
Jak wyczyścić wentylator procesora: Brak wyczyszczenia wentylatora procesora może spowodować spowolnienie lub całkowitą awarię wentylatora. Jeśli wentylator ulegnie awarii, temperatura wewnątrz jednostki systemowej znacznie wzrośnie, co stwarza ryzyko przegrzania. Ten film pomoże Ci
Wentylator DIY z przyciskiem ON-OFF - M5StickC ESP32: 8 kroków
Wentylator DIY z przyciskiem ON-OFF - M5StickC ESP32: W tym projekcie nauczymy się korzystać z modułu FAN L9110 za pomocą płytki M5StickC ESP32
Wentylator chłodzący Raspberry Pi ze wskaźnikiem temperatury procesora: 10 kroków (ze zdjęciami)
Raspberry Pi Box z wentylatorem chłodzącym ze wskaźnikiem temperatury procesora: W poprzednim projekcie wprowadziłem obwód wskaźnika temperatury procesora raspberry pi (zwany dalej RPI). Obwód pokazuje po prostu różne poziomy temperatury procesora RPI 4 w następujący sposób. - Zielona dioda LED włącza się, gdy Temperatura procesora mieści się w granicach 30~
Jak zrobić osobisty mini wentylator biurkowy ze starego komputera – zmieści się w Twojej kieszeni: 6 kroków
Jak zrobić osobisty mini wentylator biurkowy ze starego komputera – zmieści się w twojej kieszeni: Pokażę ci, jak zrobić osobisty mini wentylator biurkowy ze starego komputera. Dodatkową zaletą jest to, że mieści się nawet w kieszeni. To bardzo prosty projekt, więc nie potrzeba dużego doświadczenia ani wiedzy. Więc zacznijmy
Wielozadaniowy Raspberry 1 B (chmura osobista + stacja pogodowa): 4 kroki
Multi Task Raspberry 1 B (Personal Cloud + Weather Station): Jakiś czas temu przypomniałem sobie, że po zakupie nowszej wersji pojawił się zapas RPiB. Myśląc o prywatności podczas przechowywania plików kopii zapasowych, zdecydowałem się na własny serwer w chmurze. Zadowolony z dobrego wyniku, ale niezadowolony z marnowania potencjału R