Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Hvad har du brug for
- Trin 2: 3D -udskrivning af de fire dele
- Trin 3: Lim magneterne ind i to af de fire stykker
- Trin 4: Lodd lysdioderne til lampens stativ
- Trin 5: Lodd lysdioderne til lampens skygge
- Trin 6: Loddekabler til magneterne
- Trin 7: Lim de magneter, du lodde i det forrige trin
- Trin 8: God fornøjelse
Video: Batteridrevet lampe, der tænder ved brug af magneter !: 8 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25
Fusion 360 -projekter »
Vi ved, at de fleste lamper tænder/slukker via en fysisk kontakt. Mit mål med dette projekt var at skabe en unik måde til let at tænde/slukke lampen uden den klassiske switch. Jeg var fascineret af tanken om en lampe, der ændrede form under denne proces. Mit mål var derfor at skabe et design, der så lige så godt ud, som det gjorde på.
Designet af denne klassiske lampe ændrer form, når den slukkes. Når den er slukket, kan lampens fod placeres oven på lampeskærmen og forblive på plads ved hjælp af magneter.
Når det er vendt, forbinder magneter i toppen af stativet med dem i bunden af skyggen. Lyset tændes automatisk, ingen ekstern strømkilde er nødvendig.
Trin 1: Hvad har du brug for
De værktøjer og materialer, du skal bruge:
• 3D -printer
• Filament til 3D -printeren (jeg brugte PLA -filament)
• 3D -skiver (jeg brugte Cura fra Ultimaker)
• 9 lysdioder fra en 4, 5 V LEDstrip
• Et 9V batteri
• Et 9V batteristik
• Loddekolbe
• Tråde til lodning
• 8 magneter med en diameter på 5 mm og en højde på 1 mm
• 1 magnet med en større diameter end 5 mm og/eller en magnetisk lineal (dette er nødvendigt for at lodde ledninger på magneten)
• (varm) lim
Trin 2: 3D -udskrivning af de fire dele
Designet består af fire trykte stykker. Lampestativet, lampeskærmen og baserne på disse to dele. Delene er designet i Fusion 360. Fra Fusion 360 blev 3D -modellerne eksporteret som STL -filer. Disse filer vil blive brugt i 3D -udsnit til at forberede 3D -udskrivning.
Download de fire STL -filer, og åbn dem i din 3D -skiver. STL -modellerne har den korrekte retning, så du behøver ikke justere retningen i din 3D -skiver.
Lampestativet og skærmen er trykt i Pearl White PLA, mens baserne er trykt i Galaxy PLA.
Vælg gerne en farve/materiale, der passer til dine præferencer. Sørg dog for, at lampestativet og lampeskærmen er trykt i en farve, der lyser med LED'erne.
Jeg brugte Cura med følgende indstillinger:
• Ingen hjælp
• Laghøjde: 0,2 mm
• Vægtykkelse: 0,8 mm
• Top/bund tykkelse: 0,8 mm
• Udskrivningstemperatur: 220ºC (dette afhænger af det materiale, du bruger, sørg for at kontrollere indstillingerne for dit materiale)
• Udfyldning: 20%
Trin 3: Lim magneterne ind i to af de fire stykker
Magneter er en vigtig del af dette design. 4 af de 8 magneter bruges til at forbinde stativ og skærm uden at lede elektricitet. Disse 4 magneter kan limes i placeres med enhver form for lim.
Efter udskrivning af alle brikkerne er det næste trin at lime de første fire magneter ind i bunden af stativet og lampeskærmen.
Mens du placerer magneterne, skal du sørge for at skifte polerne, så de to stykker kun kan passe sammen i en retning. På billedet kan du se, hvordan du skifter polerne.
Trin 4: Lodd lysdioderne til lampens stativ
Designet består af to separate dele, hvor lysdioder er placeret. Lyset tændes dog kun, hvis du forbinder de to stykker til en klassisk lampeskærm.
I den skematiske oversigt ser du de forbindelser, der skal foretages inden for de to dele. Resuméet af denne skematiske oversigt er som følger:
• Lampestativet indeholder 2 lysdioder.
• Lampeskærmen indeholder 7 lysdioder og 9V batteri.
• LED + polet i lampestativet forbinder ved hjælp af magnet til - af LED1 i lampeskærmen.
• LED -lampens - i lampestativet forbinder - til 9V -batteriet. 9V -batteriets + forbindes med + af LED7 i lampeskærmen. Da magneterne leder elektriciteten, lukkes sløjfen, når magneterne tilsluttes.
Inden for dette trin vil LED'erne til lampens stativ blive loddet til ledninger og limet på plads. Som nævnt findes denne del af to lysdioder. Se det visuelle for yderligere oplysninger om, hvordan ledningerne loddes.
- Skær to lysdioder fra LEDstrip ved forbindelsespunkterne.
- Brug ledninger til at lodde + til + og - til -. På denne måde kan du placere LED'erne ved siden af hinanden i basen. Tilslutning af begge poler på lysdioderne sikrer, at der ikke er nogen strømmangel.
- Lod et langt stykke ledning til - af LED1 (se billedet).
- Lod et langt stykke ledning til + af LED2 (se billedet).
- Efter lodning af ledningerne til LED'erne kan du bruge (varm) lim til at lime LED'erne og ledningerne på plads. Sørg for at holde ledningerne lange nok, så de kan nå toppen af lampestativet.
- Nu hvor du har de lange ledninger, skal du trække dem gennem det trykte stativ som vist på billedet.
De to 3D -printede dele forbliver på plads uden lim. Men hvis dine dele ikke forbliver på plads, kan du altid bruge lim til at holde delene sammen.
Trin 5: Lodd lysdioderne til lampens skygge
Den anden del af designet, der vil lyse op, er skyggen. Inden for dette trin vil lysdioderne til lampens skærm loddes på ledninger og limes på plads. Da denne del er lidt større, er det vigtigt at bruge flere lysdioder til denne del. Jeg brugte syv lysdioder.
Ud over LED'erne skal du også tilføje batteriet (9V) til denne del.
Se det visuelle for yderligere oplysninger om, hvordan ledningerne loddes.
- Skær syv lysdioder fra LEDstrip ved forbindelsespunkterne.
- Tilslut alle disse lysdioder ved at lodde ledninger fra + og - polerne til hinanden.
- Lodde + af LED1 til + af LED2. Gentag dette, indtil alle syv lysdioder er loddet i serie gennem + polerne.
- Lodde - af LED1 til - af LED2. Gentag dette, indtil alle syv lysdioder er loddet i serie gennem - polerne.
- Sæt 9V batteristikket på 9V batteriet.
- Loddet + fra batteristikket til + på LED7 (se billedet).
- Lod en ledning til - på batteristikket, og træk denne ledning gennem et af hullerne i bunden af lampeskærmens bund.
- Lod en ledning til - af LED1 (se billedet), og træk denne ledning gennem det andet hul i bunden af lampeskærmens bund. Hvis du brugte den samme farvede ledning som den i trin 7, skal du markere, hvilken ledning der er på batteriet, og hvilken ledning - LED 1. Jeg brugte et gult bånd til at markere - af batteriet.
Når lodningen er færdig, kan du bruge (varm) lim til at lime lysdioderne og batteriet på plads.
På dette tidspunkt behøver du ikke fastgøre lampeskærmen til basen endnu. Dette vil blive gjort senere.
Du er færdig med at lodde alle lysdioder til batteriet. For at teste, om dit kredsløb fungerer, kan du holde + -tråden på stativet mod skærmens - ledning og samtidig holde stativets ledning til - batteriets ledning. Dette skulle lukke det elektriske kredsløb og tænde alle lysdioderne.
Trin 6: Loddekabler til magneterne
Nu hvor lysdioderne og ledningerne er på plads, er det tid til at fastgøre magneterne, der skal bruges til at forbinde de to stykker og samtidig lede strømmen for at tænde lampen. For at bevare ledernes ledningsevne er det ikke muligt at bruge lim til at fastgøre ledningerne til magneterne. Lim vil kun fastgøre ledningerne til magneterne, men ikke lede strømmen fra ledningerne til magneterne. I stedet for lim skal ledningerne loddes til magneterne. Husk, at magneter kan miste deres magnetiske tiltrækning, når de bliver for varme. Der er dog et trick til at lodde ledninger til magneter uden at miste deres magnetiske tiltrækning.
Følgende trin svarer til billederne.
- Tag en større magnet end den, du skal lodde på. Placer 5 mm magneten på den større som vist på billedet. For at gøre dette lettere kan du bruge et ekstra magnetisk objekt, f.eks. En lineal.
- Sæt loddetæt på 5 mm magneten som vist på det andet foto.
- Få et nyt stykke ledning og sæt loddetin direkte på tråden. Derefter kan du lodde tråden til magneten.
- Skær den anden ende af tråden, så der kun er en kort længde fastgjort til magneten. Sæt loddetin i den ende.
- Behold opsætningen, hvor 5 mm magneten er fastgjort til den større, lod lodtråden fra magneten til en af de ledninger, du tidligere trak ud af hullerne. Inden dette kan du afskære den overdrevne ledning, der kommer ud af stativet.
- Nu har du tilsluttet magneten til ledningen. Gentag disse trin for alle fire ledninger, der kommer ud af baserne. To til lampestativet og to til lampeskærmen.
VIGTIG NOTE
Ligesom da du limede magneterne i starten af projektet, er det vigtigt at skifte polerne, så de to stykker kun kan forbinde på en måde. Dette er meget vigtigt, fordi dette forhindrer kortslutning og sørger for, at din lampe altid tænder, når den tilsluttes via magneterne!
Den sidste visualisering af dette trin viser, hvordan man skifter magneternes poler, og hvilken ledning der skal forbindes til hinanden.
Sørg for, at + ledningen, der kommer ud af stativet, forbinder med - ledningen fra LED1 i lampeskærmen.
Sørg derefter for, at - ledningen, der kommer ud af stativet, er forbundet med - ledningen til batteriet i lampeskærmen.
Trin 7: Lim de magneter, du lodde i det forrige trin
Efter tilslutning af alle magneterne til ledningerne gennem lodning kan du lime magneterne på plads.
Inden limning skal du kontrollere magneternes ledningsevne ved at forbinde dem. Hvis det virker, kan du bruge enhver form for lim til at lime dem på plads.
Nu hvor magneterne er limet, kan du placere lampeskærmen på bunden. Ligesom med stativet skal de to dele passe uden lim. Du kan dog altid bruge lim til at holde delene sammen.
Du er færdig med samlingen
Trin 8: God fornøjelse
Nu har du to separate stykker. Når stativet placeres ovenpå og danner en kegle, leder disse stykker ikke elektricitet, og lampen slukkes.
Men når skærmen er placeret oven på stativet, skaber den klassiske lampeform. Lyset tændes automatisk, ingen ekstern strømkilde er nødvendig.
Klik her for en video af lampen!
God fornøjelse!
Første præmie i den batteridrevne konkurrence
Anbefalede:
Lær, hvordan du laver en bærbar batteridrevet skærm, der også kan drive en Raspberry Pi: 8 trin (med billeder)
Lær, hvordan du laver en bærbar batteridrevet skærm, der også kan drive en Raspberry Pi: Har nogensinde ønsket at kode python eller have en skærmoutput til din Raspberry Pi Robot, mens du er på farten, eller havde brug for en bærbar sekundær skærm til din bærbare computer eller kamera? I dette projekt bygger vi en bærbar batteridrevet skærm og
Brug af strømkilde til batteridrevet enhed: 5 trin (med billeder)
Brug af strømkilde til batteridrevet enhed: En ven bragte mig dette legetøj til ballonhunde til mig og spurgte, om jeg hellere kunne få det til at blive drevet af en strømforsyning, for altid at skulle skifte batterier var smertefuldt og katastrofalt for miljøet. Det løb fra 2 x AA -batterier (3v i alt). Jeg fortalte h
Sådan repareres et fjernsyn, der ikke tænder: 23 trin
Sådan repareres et fjernsyn, der ikke tænder: Moderne fladskærms -tv har et kendt problem med, at kondensatorer går dårligt. Hvis dit LCD- eller LED -tv ikke tænder, eller hvis du gentager kliklyde, er der en meget god chance for, at du kan spare hundredvis af dollars ved at lave denne enkle reparation selv
Tænderhovedtelefon - kan du høre med dine tænder ?: 8 trin (med billeder)
Tænderhovedtelefon - kan du høre med dine tænder ?: * - * Denne instruktion er på engelsk. Klik her for at få den hollandske version,*-* Deze Instructable er på engelsk. Klik her for den engelske version. Høring med tænderne. Lyder det som science fiction? Nej det er ikke! Med denne DIY 'tand headpho
LED -natlys, der tænder i mørket: 5 trin
LED Nightlight That Turnes in the Dark: Min første instruerbare! Dette er noget, jeg oprindeligt lavede til en ven, der stadig bruger det. Det fungerer meget fint ved at tilføje et dejligt omgivende lys til et mørkt rum. Jeg gjorde dette instruerbart, fordi jeg besluttede at lave en til at holde sig på badeværelset ved min