Indholdsfortegnelse:

DIY Fidget Spinner Accelerator til UNDER $ 2 !: 7 trin
DIY Fidget Spinner Accelerator til UNDER $ 2 !: 7 trin

Video: DIY Fidget Spinner Accelerator til UNDER $ 2 !: 7 trin

Video: DIY Fidget Spinner Accelerator til UNDER $ 2 !: 7 trin
Video: DIY Fidget Spinner Accelerator [FOR LESS THAN $2!!] 2024, November
Anonim
Image
Image

Hej besøgende!

Mit navn er Youri, og jeg kan godt lide at oprette og udgive elektronikprojekter. I dag har jeg en instruerbar baseret på denne instruerbar af tanner_tech. Han inspirerede mig til at genskabe sit design og lave en egentlig PCB af det.

Det er lavet ved hjælp af online EDA -værktøjet kaldet EasyEDA.

Et kæmpe råb til NextPCB om sponsorering af dette projekt. De er en PCB -producent, Kina PCB -producent, der også er i stand til at udføre PCB -samling.

Jeg har også inkluderet den video, jeg lavede af dette projekt, hvis du vil have mere detaljerede instruktioner og en bedre visuel.

Lad os komme igang

Trin 1: Dele og værktøjer, du får brug for

Dele og værktøjer, du får brug for
Dele og værktøjer, du får brug for
Dele og værktøjer, du får brug for
Dele og værktøjer, du får brug for

Du skal bruge følgende dele til denne build: Alle links til bestilling af delene er også inkluderet.

  • 2CZ4004 (Diode)-https://lcsc.com/product-detail/Diodes-General-Pu…
  • 10KΩ ± 5% (modstand)-https://lcsc.com/product-detail/NTC-Thermistors_m…
  • 1-10mH spole IKKE MAGNETISK-https://lcsc.com/product-detail/Radial-Inductor-T…
  • IRFR120NTRPBF (Mosfet) -
  • Reed Switch - Ikke tilgængelig
  • Valgfrit: KF124-3.81-2P pitch3.81mm (stik)-https://lcsc.com/product-detail/Terminal-Blocks_K…
  • PCB -filer - https://easyeda.com/yourics/Fidget_Spinner-16ca6f…Hvis du støtter mit projekt, skal du bestille dine printkort på NextPCB.

Bemærk, at du skal lodde meget små SMD -komponenter til dette projekt. Du har brug for erfaring for at kunne lodde disse komponenter korrekt.

Trin 2: Sådan fungerer det

Måden det fungerer på, er ved at skifte magnetiske felter. Fidget -spinneren har magneter i hver ende, der udløser sivkontakten, når den passerer. Dette får kontakten til at lukke og lade strømmen passere. Når rørkontakten skifter, vil mosfet også skifte, så strøm kan gå gennem spolen. Dette vil magnetisere spolen og dermed trække magneten, der lige har passeret sivkontakten til den.. Når magneten bliver trukket til spolen, slukker reedkontakten igen, hvilket får spolen til at afmagnetisere. På grund af den roterende bevægelse vil den næste magnet støde på reedkontakten og afbryde hele processen igen.

Trin 3: Skematisk

Det skematiske
Det skematiske
Det skematiske
Det skematiske
Det skematiske
Det skematiske

På billedet kan du se skematikken til at bygge dette projekt.

Du behøver ikke denne skema, hvis du vil bestille PCB, men jeg inkluderede det, fordi nogle af jer måske vil oprette PCB selv. Denne skematiske & PCB er lavet i EasyEDA.

Trin 4: Bestilling af komponenter

Bestilling af komponenter
Bestilling af komponenter

Hvis du ikke har de nødvendige dele til dette projekt, kan du nemt tjekke materialebilledet (BOM) nederst på projektsiden på EasyEDA. Den indeholder en række "LCSC" med hyperlinkede beskrivelser. Klik på hyperlinket, og det tager dig direkte til selve delen!

Bare hvis du vil bestille på LCSC, har jeg en kode til dig, så du kan få $ 8 i rabat på din første ordre:) Kode: firstorder8

Trin 5: Lodning

Lodning!
Lodning!
Lodning!
Lodning!

Når alle de nødvendige dele er ankommet, kan du endelig begynde at lodde. Som sagt før skal du være forsigtig, når du lodder SMD -komponenter, fordi de kan være meget skrøbelige.

De hårdeste komponenter til lodning er modstanden, dioden og mosfet.

Modstand og diode: Den nemmeste måde at lodde modstanden og dioden på er ved først at lodde en pude på printkortet. Varm derefter puden op igen og læg komponenten på den. Når den er afkølet, skal den sidde sikkert i den korrekte position. Det eneste, der er tilbage, er at lægge en smule lodde på den anden side af komponenten, og det hele skal loddes korrekt!

Bemærk, at en diode altid har en anode og katode. På SMD -pakken kan du se en hvid streg. Denne linje repræsenterer linjen, som den bruges i en skematisk visning af delen, så det er katoden (-). Hvis du ikke er sikker på, hvad jeg taler om, kan du tjekke billederne, de kan klare tingene.

Mosfet: Den nemmeste måde at lodde mosfeten på er ved at lægge noget loddemateriale på den store pude på printpladen først såvel som på metalbagsiden af selve mosfeten. Opvarm nu den store pude på printet, og placer din mosfet over den. Sørg for, at de 2 andre stifter er på linje med de tilsvarende puder, og at mosfet er trykket helt ned på printet. I så fald kan du nu frigive loddejernet fra komponenten og lade printkortet køle af. Når den er afkølet, kan du nu lodde de resterende to puder, og det er gjort!

Trin 6: Test

Test
Test

Det sidste trin er at teste det frisk lodde PCB. For at gøre dette skal vi vedhæfte 3 identiske magneter til hver ende af vores fidget spinner. Dette kan f.eks. Gøres ved hjælp af noget dobbeltsidet tape.

Skru reedkontakten og spolen i som vist på billedet, og tilslut en 12V strømforsyning eller en vægadapter til indgangsstikket.

Giv nu din fidget -spinner et lille spin for at få gang i bevægelsen, og hold dit printkort ved siden af det med spolen og sivkontakten, der næsten rører ved magneterne.

Din fidget spinner skal nu accelerere og dermed fungerer dit projekt

Trin 7: Synes godt om, abonnér og følg

Image
Image
Synes godt om, Abonner og følg!
Synes godt om, Abonner og følg!

Hvis du kan lide dette projekt, kan du måske lide nogle af mine andre. Tjek dem gerne ud på min YouTube -kanal! Vil du holde dig opdateret om, hvilke projekter jeg arbejder på i øjeblikket? Følg mig på min Facebook -side: RGBFreak!

Tak fordi du tog dig tid til (forhåbentlig) at lade mig inspirere dig til at begynde at arbejde med dine egne elektronikprojekter. Min største passion er at inspirere andre, og det ville betyde meget for mig, hvis du kunne give mig feedback på, hvordan jeg kan forbedre mine videoer og instruktioner endnu mere. Tak på forhånd!

En særlig tak til NextPCB for sponsorering af dette projekt!

Her er endnu en tilfældig video af mig, hvis du er interesseret i det. Det har også en instruerbar, der kan findes her.

Anbefalede: