Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Trin 1: Saml materialer
- Trin 2: Trin 2: Udskriv sider
- Trin 3: Trin 3: Lim siderne sammen
- Trin 4: Trin 4: Skær bundstykket
- Trin 5: Trin 5: Fastgør siderne til bunden
- Trin 6: Trin 6: Arbejd med Arduino
- Trin 7: Trin 7: Programmer Arduino
- Trin 8: Trin 8: Lim Ardunio og hjul på plads
- Trin 9: Trin 9: Skær, mal og lim kropsfrø
Video: R/C Car Make Course: 9 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Denne instruerbare blev oprettet for at opfylde projektkravet fra Makecourse ved University of South Florida (www.makecourse.com)
Trin 1: Trin 1: Saml materialer
1x ark plexiglas
3x 8 "x11" plader af birkekrydsfiner
1x r/c bil
1x Arduino uno
15x Arduni -ledninger
1x ir -modtager
1x trinmotor
1x uln 2003 driverbræt
1x brødbræt
1x 9v batteri
1x fjernsyn til tv
varm lim
super lim
Til at starte med projektet købte jeg en rc -bil fra målet for at få en idé om, hvordan de fungerer. Fra denne bil brugte jeg hjul og aksler i mit projekt for at spare mig tid for at gøre dette projekt mere effektivt. Jeg brugte også birkekrydsfiner til karosseriet på bilen, fordi den var let at skære og lime til karosseriets form. Til bunden besluttede jeg at bruge et stykke plexiglas, fordi det var det, jeg havde på mig dengang. Du kan også bruge krydsfiner til bunden.
Link til r/c-bil: https://www.target.com/p/jada-hyperchargers-big-time-muscle-remote-control-rc-vehicle-2017-ford-gt-1-16/-/A -53041004
Trin 2: Trin 2: Udskriv sider
Den anden ting, jeg gjorde, var at designe bilens sider til at printe. For at komme så tæt på bilen, jeg ønskede, importerede jeg et billede til opfinderen og spores rundt om billedet efter bedste evne. De nøjagtige dimensioner, jeg brugte til hver side, er vist på et af de vedhæftede billeder. Du bliver nødt til at printe hver side eller 2 stykker to gange, så i alt har du 4 stykker. Grunden til, at den eneste 3d -udskrevne del er siderne, er, fordi jeg ville komme så tæt på det faktiske bildesign, som jeg kunne, og ved at 3D -udskrive siderne kunne jeg få det. Hvert andet stykke af bilen er bare for at få det til at hænge sammen, de ændrer ikke rigtig designet.
Trin 3: Trin 3: Lim siderne sammen
Dette trin er ret simpelt. Alt du skal gøre er at lime for- og bagstykker sammen. Jeg brugte varm lim til dette, men det var ikke den mest pålidelige måde. Du kan bruge enhver form for lim, der fungerer bedst for dig.
Trin 4: Trin 4: Skær bundstykket
Under dette trin skærer du bundstykket ud af det, du bruger. Jeg brugte plexiglas til, at jeg havde det på mig, og det var anstændigt let at skære. Sørg for at skære hjulbrønde ud, der er store nok til, at dine hjul kan passe ind med tilstrækkelig gnidning.
Trin 5: Trin 5: Fastgør siderne til bunden
For at fastgøre bilens sider til bunden borede jeg små huller i de 3D -trykte dele og gennem plexiglas. Jeg lagde hurtigt varm lim, hvor stykkerne sluttede til, og skruede dem derefter for at sikre den på plads.
Trin 6: Trin 6: Arbejd med Arduino
Arduino circit skematisk er vist på billederne. Som du kan se, brugte jeg et 9v batteri til at drive arduino og motor. I stedet for at bruge brødbrætets strømstik på det ene billede, har jeg lige tilsluttet en ledning fra 5v -strømmen til brødbrættet og en anden ledning til jord. Denne opsætning er så enkel som den bliver til, hvad jeg laver med mit projekt. IR -modtageren blev monteret oven på bilen for lettere at modtage signal. Hver gang der blev trykket på en lut, jeg tildelte på min fjernbetjening, drejede motoren enten frem eller tilbage, afhængigt af hvilken knap.
Trin 7: Trin 7: Programmer Arduino
Den nøjagtige kode, der blev brugt til arduinoen, er vist på billederne ovenfor. De eneste ændringer, der skal foretages, er for din fjernbetjening. Da hver fjernbetjening har en anden udgang, skal du finde den kode, der er hentet fra din specifikke fjernbetjening.
Trin 8: Trin 8: Lim Ardunio og hjul på plads
For at gøre limning af alt lettere. Jeg limede hvert stykke først til et andet stykke krydsfiner. Dette gør det så alt er på en flad overflade, da jeg gik til at placere det i bilen. Så limede jeg det til plexiglasset.
Trin 9: Trin 9: Skær, mal og lim kropsfrø
Mål krydsfiner for hvert panel i bilen og scor med en razerblade. Efter at have fået hvert enkelt panel malede jeg dem sorte og malede på vinduer, baglygter og forlygter. Til sidst limede jeg hvert panel på plads og færdiggjorde bilen. For vinduespanelet øverst og bagpå brugte jeg velcro til at fastgøre dem på plads, så jeg senere kunne fjerne dem for at arbejde på ardunio og tilslutte batteriet og også gøre bilen til en cabriolet, hvis du vil mærke vinden strømme gennem dit hår.
Anbefalede:
Sådan opretter du et bærbart smart spejl/make -up -boks: 8 trin
Sådan opretter du en bærbar smart spejl/make -up box -kombination: Som et afsluttende projekt for min slutsten hos Davis & Elkins college, satte jeg mig for at designe og oprette en rejseboks sammen med et større spejl og brug af en hindbærpi og den magiske spejlsoftware -platform, der ville fungere som en port
Sonoff B1 med Native Apple Home Kit Make fra Arduino: 6 trin
Sonoff B1 med indbygget Apple Home Kit Make fra Arduino: Denne insctuctables giver dig en ganske nem måde at integrere Sonoff B1 lampe i dit Apple home kit uden yderligere broer Introduktion: Sonoff B1 er en ganske billig, men kraftig lampe, der indeholder tre typer LED 's1. Hvid LED "varm"
DIY Smart Robot Tracking Car Kits Tracking Car Fotosensitive: 7 trin
DIY Smart Robot Tracking Car Kits Tracking Car Fotofølsom: Design af SINONING ROBOT Du kan købe fra tracking robot carTheoryLM393 chip sammenligne de to fotoresistor, når der er en fotoresistor LED på den ene side på HVID, stopper motorens side med det samme, den anden side af motoren drej op, så
Bærbart tilpasset lyspanel (Technology Exploration Course - TfCD - Tu Delft): 12 trin (med billeder)
Bærbart brugerdefineret lyspanel (Technology Exploration Course - TfCD - Tu Delft): I denne instruktionsbog lærer du, hvordan du laver dit eget oplyste billede, som du kan bære! Dette gøres ved at bruge EL -teknologi dækket med et vinylmærkat og fastgøre bånd til det, så du kan bære det om din arm. Du kan også ændre dele af denne side
Soft Wire-drevet oscillerende hale (TfCD Course, TU Delft): 5 trin (med billeder)
Soft Wire-drevet oscillerende hale (TfCD Course, TU Delft): Der blev udført en teknologiundersøgelse for at bestemme muligheden for at aktivere en fiskerobot med en tråddrevet aktiv krop og en floppy-kompatibel hale. Vi bruger et materiale, der både er hårdt at tjene som rygrad og fleksibelt, hvilket skaber en jævn bøjning