Indholdsfortegnelse:

Desktop Wacky Waving Oppustelig Arm Flailing Tube Man: 4 trin (med billeder)
Desktop Wacky Waving Oppustelig Arm Flailing Tube Man: 4 trin (med billeder)

Video: Desktop Wacky Waving Oppustelig Arm Flailing Tube Man: 4 trin (med billeder)

Video: Desktop Wacky Waving Oppustelig Arm Flailing Tube Man: 4 trin (med billeder)
Video: VIDEO: Dinosaurs take the track in viral T-Rex races 2024, Juli
Anonim
Image
Image
Desktop Wacky Waving Oppustelig Arm Flailing Tube Man
Desktop Wacky Waving Oppustelig Arm Flailing Tube Man

Jeg har altid ønsket at bygge en desktop -størrelse "Wacky Waving Inflatable Arm Flailing Tube Man", også kendt som Tube -mand, også kendt som en Skydancer, Air -danser …

Dette projekt startede tilbage i 2013, jeg præsenterede den første grove prototype lavet med en hårtørermotor på den første Rome Maker Faire, men jeg antede altid at afslutte den og lave en mere raffineret version. 7 år senere, her er vi!

… Så defintivt kvalificerer det sig til en konkurrence om at udsætte et projekt på ubestemt tid!

Dette kan også være en god aktivitet for børn og en god måde at undervise i elektronik på en sjov måde!

Forbrugsvarer

  • farvede genanvendelige skraldespande
  • loddejern med regulerbar temperatur
  • selvklæbende hulforstærkninger
  • valgfri: 3d printer
  • valgfrit: laserskærer
  • centrifugal ventilator
  • 24V strømforsyning
  • Arduino nano
  • servomotor
  • metal eller plast mesh wire

Trin 1: Skæring af formen

Skære formen
Skære formen
Skære formen
Skære formen

For nemt at oprette Tube Man fandt jeg ud af, at den bedste måde for mig er at lægge to lag farvet skraldespand over, sætte loddejernet til 180 grader (Celsius) og skære formen med hurtige pasninger for ikke at brænde plastpose.

Efter lidt øvelse vil du være i stand til at skære og svejse grænserne ret hurtigt. Jeg skærer frihånd, størrelsen er omkring 26 cm høj, armene er 12 cm lange, 2 cm høje, kroppen er 6 cm store, hovedet er cirka 8 cm langt.

Bunden af kroppen skal skæres med en fræser, ikke med loddejernet, for de to plastposelag må ikke svejse her, vi har brug for luft til at passere igennem.

Til sidst bruger jeg fræseren til at skabe frynser oven på hovedet og ved hænderne, for at lade luft slippe ud her.

Trin 2: Detaljer om kroppen

Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen
Detaljer om kroppen

For at tilføje øjnene fandt jeg disse blærer med selvklæbende hulforstærkninger, der har et blåt center med noget hvidt på kanten, der allerede er skåret. Jeg kasserer de klæbende hulforstærkninger, og beholder midterdelene for hurtigt at skabe øjne!

Til munden skar jeg med laserskærer (men du kan også gøre det i hånden) skabelonen på pap, så med en markør kan du nemt tegne den.

Trin 3: Opret basen

Opret basen
Opret basen
Opret basen
Opret basen
Opret basen
Opret basen
Opret basen
Opret basen

Jeg designede delene til at blive 3D -printet med CAD (Solidworks), og du kan downloade dem her.

Dele blev 3d-printet med en Zortrax M200, men enhver filamentbaseret maskine vil fungere.

For at samle delene bruges varm lim.

Et rundt metallisk net blev skåret omkring 80 mm i diameter.

I bunden af centrifugalventilatoren holder fire bløde plastikfødder den på plads, når den tændes.

En servomotor er valgfri, men kan flytte luftstrømmen og gøre Tube Man -bevægelserne mere forskellige.

Elektronikken er baseret på en Arduino og en IRFZ44 transistor.

Du kan bruge et DC -stik og blot tilslutte en DC -strømforsyning til blæseren. Men med en Arduino har du kontrol over luftstrømmen, hvilket gør den stærkere, mere skånsom, skiftevis den, så jeg foreslår på denne måde.

Servomotoren er tilsluttet pin 9 og bliver "fejet". Arduino -koden er også her, klar til at blive programmeret i en Arduino Nano eller lignende.

Trin 4: Mere om elektronik og kredsløb

Image
Image
Mere om elektronik og kredsløb
Mere om elektronik og kredsløb

Tilslutningsskemaet er vist på billedet. Servotilslutningen er valgfri, hvis du bruger den, går gul ledning på pin 9, rød på +5V, brun på Gnd.

Da strømindgangen fra jævnstrømforsyningen er for meget til at drive arduino-nano'en, bruges en nedtrapningsomformer som Pololu 5V, 500mA Step-Down Voltage Regulator D24V5F5.

Anbefalede: