Indholdsfortegnelse:

En anden SLOMO-ramme: 3 trin
En anden SLOMO-ramme: 3 trin

Video: En anden SLOMO-ramme: 3 trin

Video: En anden SLOMO-ramme: 3 trin
Video: FINISH Making New Boom Lift Cylinders | Franna Crane Project | Part 3 2024, Juli
Anonim
Endnu en SLOMO-ramme
Endnu en SLOMO-ramme

Som en del af Numerika2Neets-projekterne lavede de deltagende laboratorier slowmotion-rammer som https://www.instructables.com/id/IKEA-Frame-Hack-SLOMO-Slow-Motion-Frame/ for at sammenligne forskellige strategier til at lave ting. Hvilket var rart, for jeg har altid ønsket at have en:-) Selvfølgelig ville en simpel ombygning være kedelig, derfor prøvede hvert laboratorium noget anderledes. For mig var hovedideer RGB -lysdioder til farveskiftende lys (ikke den bedste idé) og en ramme, der kunne bruges til vandede planter.

Trin 1: Design og laserskæring

Design og laserskæring
Design og laserskæring

Til vandflasken vælger jeg en lille chokoladeflødeflaske fra Cusco (fra https://www.chocomuseo.com/ - den var meget god) - desværre mistede jeg flasken senere, men kunne gendanne flaskemærkaten fra billederne af rammen … men det er ikke vigtigt ^^.

Mere vigtigt var at designe rammen omkring den. For en mere dynamisk ramme var konceptet at bruge to trapezoider, en til flasken, en til anlægget, med vibrationssystemet og driveren i den forbindende midte og lysdioder på ydersiderne, dækket med diffus akryl.

For lettere design lavede jeg først en skitse med kvadrater i inkscape og derefter konverterede den til trapezformet struktur. For fingerled (på grund af de ikke-rektangulære kanter) blev skitsen derefter importeret i cutcad (vores eget designværktøj til disse ting) og fingerjoints lavet med dette værktøj. Efter lidt oprydningsarbejde i inkscape kunne jeg klippe rammen med en laserskærer og samle den med trælim.

Rammen bejdses derefter for et flottere look.

Trin 2: Elektronik

Elektronik
Elektronik

LED -striber limes på kanterne. Til den første elektromagnet-version brugte jeg 12V-striber, senere vendte jeg tilbage til 5V RGB-striber for at have et USB-powerbank-strømforsynet system.

Et lille breakoutbord til elektronikken blev designet, som passer fint ind i midterstrålen. På bundbjælken tilføjes yderligere huller til variable modstande, en knap og strømforsyning. Lysdioder er dækket med 3 mm diffuse plexiglasplader, holdt på plads med små stykker gennemsigtig akryl, limet med dobbeltsidet limbånd på begge sider af hver stråle (3 mm afstand til den åbne side, hvor den diffuse akryl vil dække resten).

Og så begyndte problemerne:-) Det første er selvfølgelig, at PWM-biblioteket ikke tillader ubegrænsede PWM-ben med variabel frekvens på Arduino Nano, som jeg brugte-3 fungerede, nok til RGB-farverne, men den manglede for magneten. Magnetholderen var heller ikke så let at konstruere, hvis den delvist skulle gå inde i vandflasken, ville demontering derfor være et mareridt.

På vores første møde, der sammenlignede ideer, havde Charles-Albert de Medeiros heldigvis grundlæggeren og laboratorielederen fra Fab Lab Lille ideen om, at vibrationsmotorer også skulle fungere for et sådant system. Da frekvensen afhænger af påført spænding, kunne jeg så bare skifte til denne idé og bruge en lille vibrationsmotor med en modstand til spændingsindstillinger. Selvfølgelig kan vi så kun kontrollere frekvensen og ikke så meget bevægelseslængden i forhold til elektromagneten, men for små bevægelser af blade er det nok.

Vibrationsmotoren tapes derefter på anlægget, holdes i afstand til trærammen med et stykke skumgummi (som også dæmper vibrationen til kun at ske på motor og anlæg, derfor næsten uden lyd). Som en ekstra fordel gør vibrationsmotoren det let at holde sig inden for 5V -området.

Trin 3: Endelige tanker

Endelige tanker
Endelige tanker
Endelige tanker
Endelige tanker

RGB -farven har naturligvis stadig brug for en finjustering: Da nu alle tre farver skiftes efter den anden, bliver det resulterende billede sløret: Da der er et lille tidsskift mellem hver gang en led -farve er tændt, oplyses forskellige positioner ved - for det menneskelige øje - samtidig. Det er grunden til, at jeg på billederne i stedet for "huller" som for ensfarvede lysdioder fik regnbueeffekten på det andet billede - for menneskelige øjne er det koldt hvidt (måske lidt blå -ish).

Ser overraskende sjovt ud (som de gamle tofarvede 3D-billeder), men selvfølgelig ikke beregnet. Brug af kun en basisfarve eliminerer problemet, men det er selvfølgelig en kedelig løsning.

Så i de næste trin skulle jeg grave i registermanipulation, stort set bruge den samme timer og skifte farverne parallelt med en smule maske eller sådan noget.

Den lettere løsning er selvfølgelig enten at vende tilbage til hvide lysdioder eller leve med systemet som det er:-)

Anbefalede: