İçindekiler:
- Gereçler
- Adım 1: Neyle Sonuçlanacaksınız
- 2. Adım: 3D Baskı - Genel Bakış
- 3. Adım: Elektronik - Genel Bakış
- Adım 4: Elektronik - Tüm Tellerin Hazırlanması
- Adım 5: Elektronik - Pil Takımı
- Adım 6: Elektronik - Akü Kabloları + BMS + 3D Kasa
- Adım 7: Montaj - Pil + Pil Tutucu
- Adım 8: Elektronik - Voltaj Arttırıcılar
- Adım 9: Elektronik - Arduino'yu Hazırlama
- Adım 10: Elektronik - Lehimleme Güç Dağıtım Panosu
- Adım 11: Montaj - Odağı Oluşturma
- Adım 12: Montaj - İşleyiciyi Oluşturma
- Adım 13: Elektronik - Bitirme
- Adım 14: Montaj - Son Bağlantı
- Adım 15: Yeni Süper Güçlü Fenerinizin Keyfini Çıkarın
Video: [3D Baskı] 30W Yüksek Güçlü El Feneri: 15 Adım (Resimlerle)
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:17
Bunu okuyorsanız, muhtemelen büyük soğutucular ve piller ile DIY son derece güçlü ışık kaynaklarını gösteren Youtube videolarından birini görmüşsünüzdür. Muhtemelen buna "Fenerler" bile diyorlar, ama benim her zaman farklı bir fener konseptim vardı: taşınabilir ve taşıması kolay bir şey.
Bu yüzden aylardır bu proje üzerinde çalışıyorum ve birçok farklı tasarım yinelemesinin sonucunu burada paylaşmak isterim. 100W, su soğutmalı LED kadar güçlü değil, ancak çok daha taşınabilir ve kullanışlı!
Not: Bu fenerin ne kadar güçlü olduğunu videoda görmek mümkün değildir çünkü telefon ile kaydedilmiştir. İnan bana, gerçekten çok güçlü.
Bu kadar konuşma yeter! Bu projeye başlayalım!
Neye ihtiyacımız var?
- Bir 3D yazıcı (mümkünse çalışıyor!) (Eğer ilgilenen olursa, benimki Sarf Malzemeleri listesinde. Süper iyi sonuçlar ve ucuz fiyat)
- Sarf malzemeleri listesindeki tüm sarf malzemeleri
- Sabır (Tüm parçaların basılması yaklaşık 12 saat sürecektir)
- Bir havya (endişelenmeyin, oldukça az lehimleme olacak. Neredeyse herkesin erişebileceği şekilde tasarladım) [Bu proje için yapacak bir hile, iyi bir sarf malzemesine bir bağlantı ekleyeceğim)
- bir multimetre
- Temel Arduino kullanım bilgisi
- Temel elektronik bilgisi (temel devreler ve bir multimetrenin nasıl kullanılacağı)
Sorumluluk Reddi:
Elektronik cihazlarla ve Li-ion pillerle çalışmak her zaman bir risk taşır. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız, lütfen bu eğitime devam etmeden önce bu konuda biraz bilgi edinin. Herhangi bir hasardan sorumlu değilim. Ve her zaman olduğu gibi, bu projeleri beğendiyseniz ve katkıda bulunmak istiyorsanız Paypal.me adresime küçük bir bağış yapabilirsiniz: https://paypal.me/sajunt4. Bu projeleri size getirmek, ürün fiyatının 3 ila 4 katını gerektiriyor, bu yüzden size daha fazla proje getirmeme yardımcı olabilir:)
Gereçler
Çoğu bileşen büyük paketler halinde geldi, bu nedenle fenerin ortalama fiyatı aslında o kadar yüksek değil, ~30€. Çoğunu başka projeler için yeniden kullanabilirsiniz (yakında gelecek diğer projelerim dahil!)
Dünya çapındaki AliExpress bağlantıları (mümkünse, TÜM ÜRÜNLER İÇİN HER ZAMAN EN UCUZ GÖNDERİ SEÇENEĞİNİ SEÇİN. SİZE ÇOK PARA TASARRUF EDECEKTİR):
Bileşenler (Tüm bileşenlere ihtiyacınız varsa Ortalama Fiyat 48€ [Sevkiyat maliyetine bağlıdır]):
- 3x 10W LED (Beyaz Bakır, 10W, miktar 3'ü seçin)
- 4x Li-io 18650 pil (daha iyi fiyat için 4 ADET seçin)
- 1x 1S BMS MicroUSB - Herhangi bir bireysel 18650 şarj cihazı hizmet verecek
- Dengeleme fonksiyonlu 1x 2S BMS (2S Li-ion 15A Dengesi Seçin)
- 1x Rulo lehimleme sekmeleri
- 1x Yüksek Güçlü Buck Dönüştürücü (uzun süreli güvenli kullanım için aşırı boyutlandırılmış)
- 1x 8mm Basma Düğmesi
- 3x 20Kohm dirençler (Bu bulduğum en ucuz paket) - Bunları yerel bir mağazada yaklaşık bir sente bulabilirsin. PULL_DOWN için herhangi bir direnç hizmet verecek
- 8x M4x6mm vida (M4, 6mm Tam Diş Seçin)
- 7x M3x14mm vidalar (M3 16mm Tam İplik Seçin) - Bunlar benim kullandıklarım, ancak biraz döşemeniz varsa daha kısa uzunluk deneyebilirsiniz.
- 2x M5x12mm vida (M5 12mm Tam İplik Seçin) - Bunlar benim kullandıklarım, ancak biraz döşemeniz varsa daha kısa uzunluk deneyebilirsiniz.
- 1x Arduino Nano (kablo dahil) - Herhangi bir küçük Arduino hizmet verecek
- 2x XT-60 konektör (5 Çift Erkek + Dişi Seçin)
- 1x Lehimleme PCB'si
- 1x Mikro Voltaj Yükseltici 12V (FAN ve Arduino beslemesi için)
- 3x MOSFET IRFZ44N (1 tanesi verimlilik amacıyla isteğe bağlıdır)
- 1x 50x56mm Soğutucu (bu 2x'lik bir pakettir, ancak diğer tekliflerin çoğundan daha ucuzdur)
- 1x 50x50x10mm 12V FAN
- 1x Rulo yansıtıcı bant (Benimkini yerel bir mağazada buldum, umarım bu yeterince iyidir)
- 3D Yazıcı toleranslarınıza bağlı olarak bir miktar zımpara kağıdı (Her şey sığacak şekilde tasarlanmıştır, ancak asla bilemezsiniz) - Ama mümkünse bunu yerel bir hırdavatçıdan satın alsanız iyi olur)
- 1x Fresnel Lens (Uygun fiyata bulduğum tek lens) (isteğe bağlı, ışığı daha küçük açıda odaklamak için)
- 2S pil şarj cihazı (8.4V 2A'yı seçin) - Herhangi bir 8.4V şarj cihazı kullanılabilir
- 2m x 14AWG kablo (14AWG 1M Siyah + 14AWG 1M Kırmızı seçin)
- 2m x 20AWG kablo (20AWG 1M Siyah + 20AWG 1M Kırmızı seçin)
- (Opsiyonel) 3Pin Vidalı Konnektörler
- (Opsiyonel) 2Pin Yaylı Konnektörler
- 4x 8x3mm Mıknatıs (mevcut minimum miktarı seçin)
- 1x Termal Macun
Ve elbette, önce tüm Eğitilebilirliği kontrol edebilir ve herhangi bir şeyi bastırmak veya değiştirmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.
Ve ucuz araçların listesi (Benzer yeteneklere sahip diğer araçlar hizmet edecektir):
- Lehim Kalay (0,6 mm, 100g seçin)
- havya
- multimetre
- Ender 3 3D yazıcı (Bunu yazdığım sırada Ender 5 (benimki) çok pahalı ama Ender 5 de oldukça yetenekli)
Adım 1: Neyle Sonuçlanacaksınız
Bu kadar. Çıkarılabilir 2S2P pile sahip "oldukça kompakt" ancak güçlü bir fener (2S2P'nin ne olduğunu bilmiyorsanız endişelenmeyin, daha sonra daha fazlası), çıkarılabilir lensler ve maksimum gazda yaklaşık 1 saat veya 10 saat pil ile yapılandırılabilir çıkış gücü minimum güçte, tek bir pil şarjıyla. Ve en iyisi: tamamen sizin tarafınızdan yapılmıştır. Muhtemelen bunun ne kadar tatmin edici olduğunu zaten biliyorsunuzdur!
2. Adım: 3D Baskı - Genel Bakış
Tüm dosyaları Thingiverse'de bulacaksınız:
Yazdırmanız gerekenler:
- MainBody.stl: Bu kısımda LED'ler, soğutucu, fan, ışık kolimatörü ve lens tutucu bulunur.
- Handler.stl: Basma düğmesinin takılacağı, pil tutucunun vidalanacağı ve elektronik aksamın oturacağı yer burasıdır. MainBody.stl'ye vidalanmış.
- BatteryHolder.stl: Bu parça hızlı takmaya yarar - pili kolayca değiştirebilmeleri için çıkarın. Pili yerinde tutmak için iki mıknatıs ve XT-60 erkek konektör içerir.
- Collimator.stl: Bu, ışığı belirli bir kapalı açıda yansıtmak içindir, çünkü 180º'lik bir ışık açısı bir fener için oldukça işe yaramaz. Tüm iç kısmı yansıtıcı bantla kaplamanız gerekecek.
- LedsHolder.stl: LED'leri belirli bir açıyla yerinde tutan ince bir 3B parça.
- HeatsinkSupport_1.stl: Soğutabilmeleri için soğutucuyu LED'lere belirli bir basınçla tutmak içindir. 2 tanesine ihtiyacınız olacak.
- HeatsinkSupport_2.stl: Diğer HeatsinkSupport gibi, ancak diğer eksen için. Bunlardan sadece birine ihtiyacın var.
- LensHolder.stl: Lensleri yerinde tutmak içindir.
- BatteryBody.stl: Bataryanın ana gövdesi. BatteryHolder.stl'ye sıkıca oturur.
- BatteryCap.stl: Pilin üst kısmı. Pili BatteryHolder mıknatısları ile yerinde tutan iki mıknatıs ve dişi XT-60 konektörü içerir.
Ve bu kadar! Çok fazla parça gibi görünebilir, ancak çoğunun yazdırılması bir saatten az sürer.
3. Adım: Elektronik - Genel Bakış
Tamam, şimdi bu projenin beyni ve kası üzerinde çalışalım. Bu, 0 elektronik bilgisine sahip olsa bile herkes tarafından yapılacak şekilde tasarlandı, o yüzden o 0 bilgili insan için her şeyi açıklayayım. Ama tabi ki en çok bildiğiniz, en kolayı olacak. Neye ihtiyacımız var? 3 adet 12V LED'imiz seri bağlanacağı için 3*12V = 36V veren bir güç kaynağına ihtiyacımız var. Ancak pilimiz yalnızca maksimum 8,4V sağlar. Bu voltajı nasıl yükselteceğiz? Basit: Voltaj Yükseltici Kullanmak. Bu proje için seçilen, ayarlanabilir bir voltaj yükselticidir. Pilinizi IN terminallerine takın ve çıkışta 36V elde edene kadar birlikte verilen potansiyometreyi ayarlayın. Oldukça kolay!
Şimdi, FAN ve Arduino, pilin sunduğundan daha fazla voltaja ihtiyaç duyar, ancak ana Voltaj Yükselticimizin sağladığından daha az (yaklaşık 12V). Çözüm? Başka bir Voltaj Yükseltici! (Ama bu, mikro)
Ardından, çıkış gücü kontrolü + fan kontrolü: bunun için bir Arduino Nano kullanacağız ve onun PWM çıkış yetenekleri. (PWM'nin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Burada biraz bilginiz var:) Ama Arduino Nano maksimum 5V ile başa çıkabildiğinden ve PWM 36V'a ihtiyacımız olduğu için bir MOSFET kullanacağız. Bu bileşenin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız, endişelenmeyin, adım adım takip edin ve her şey yolunda gidecek! Ve son olarak, kullanıcı girişi: Arduino'muza bağlı 8 mm'lik bir basma düğmesi kullanacağız. Çıkış PWM sinyalini değiştirmek için dahili çekme direnci.
Bu kadar:)
Adım 4: Elektronik - Tüm Tellerin Hazırlanması
Kabloları aşağıdaki boyutlarda kesin:
2x 15cm ince tel(1 kırmızı, 1 siyah)2x 20cm ince tel (1 kırmızı, 1 siyah)3x 2.5cm kalınlığında tel (1 kırmızı, 1 siyah)2x 5cm ince tel (herhangi bir renk)2x 8cm ince tel (herhangi bir renk)
Bu kabloların her biri için uçları soyun (yaklaşık 5 mm) ve önceden lehimleyin.
Adım 5: Elektronik - Pil Takımı
Her şeyden önce, 4 pilin her biri için, multimetreyi kullanarak pozitif ve negatif tarafı belirleyin (Biliyorsunuz, bir tarafa kırmızı terminali, diğer tarafa siyah terminali koyun ve multimetre pozitif bir sayı gösteriyorsa, kırmızı taraf pozitiftir, siyah negatif Aksi takdirde, multimetre negatif bir sayı gösteriyorsa, siyah pozitiftir, kırmızı negatiftir). (Resim 2 ve 3'e bakın)
BİR Li-İyon PİLLE LEHİM YAPARKEN DAİMA DİKKATLİ OLUN. HIZLI YAPMAYA VE HÜCREYİ FAZLA ISITMAMAYA ÇALIŞIN VEYA HÜCREYE ZARAR VEREBİLİRSİNİZ.
Şimdi, herhangi bir 18650 şarj cihazı kullanarak tüm pilleri tam olarak şarj etmeniz gerekiyor. Bizim durumumuzda, ucuz TP4056'mız. BAT+'ya kırmızı bir kablo ve BAT-'e siyah bir kablo bağlayın (bu kablolar önceki adımda düşünülmemiştir). (bkz. resim 4)
Ardından, bu kabloları küçük bir kalay ucuyla hücrelerin her birine (hepsi, tek tek), kırmızıdan pozitife, siyahtan negatife lehimleyin. Şarj LED'leri dolu olduğunu söyleyene kadar şarj olmalarına izin verin. Kabloları sökün, bir sonrakine lehimleyin ve tekrarlayın. (Ne kadar boşaldıklarına bağlı olarak birkaç saat sürebilir. Sonraki adımları hazırlamak ve her şeyi 3D yazdırmak için bu zamanı kullanın!)
Şimdi, 4 pilin tamamı tam şarjlıyken, 2'ye 2 paralel olarak ve her 2'lik paketi diğeriyle seri olarak paralel bağlayacağız.
Paralel olarak nasıl bağlanır? Üçüncü resme bakın. Pillerimin nasıl bağlandığını görüyor musun? 2'ye 2, negatifi negatife, pozitifi pozitife iki parça lehim tırnağı ile bağlayın. Hücrelere herhangi bir zarar gelmemesi için multimetre ile her hücrenin aynı voltaja sahip olduğundan emin olun.
Ve şimdi, son resmi takip ederek, 2 paralel paketlerden birinin negatif tarafını diğerinin pozitif tarafına bağlayın. Sadece bir taraf! Diğeri serbest bırakılmalıdır.
Adım 6: Elektronik - Akü Kabloları + BMS + 3D Kasa
İlk olarak, iki pili seri olarak birbirine bağlayan metal plakaya 9 cm inceliğinde bir tel lehimleyin (Resim 1).
Ardından ikinci resimdeki gibi 2 cm kalınlığında siyah bir kabloyu karşı tarafın negatif terminaline, bir adet kalın kırmızı 2 cm'lik kabloyu pozitif terminale bağlayın.
Üçüncü resmin ardından, kırmızı kalın kabloyu BMS'nin B+ terminaline, siyah kalın kabloyu B- terminaline ve ince kabloyu BMS'nin merkez terminaline resimdeki gibi bağlayın.
Şimdi BMS'nin P+ ve P- terminallerine tekrar 2cm kalınlığındaki kabloları ve XT-60 konnektörünün + ve - uçlarına (erkek olanı, içinde iki altın iğne bulunan delik olan) bağlayın, 4. resimdeki gibi. Her şeyi güvenli ve izole tutmak için biraz sıcak tutkal kullandım.
3D yazıcı kasamızı almanın ve her şeyin yerine oturup oturmadığını kontrol etmenin zamanı geldi. XT-60 konektörü rayların içine oturmalıdır (ekstrüde + ve - işaretlerini çıkarmak ve konektörü düz tutmak için konektörü biraz zımparalamanız gerekebilir). (Resim 5)
Her şey güzelce oturduğunda, kasanın kapağına iki mıknatıs koyun. Polarite önemli değil. Sadece pil yuvasındaki zıt kutupları eşleştirmeniz gerekecek.
Daha sonra elektrik bandı ile her şeyi yerinde tutun ve pillere 9, 10 ve 11'deki gibi iki ince kablo ekleyin. Bunlar pil yuvasına bağlandığında pili çıkarmamıza yardımcı olacaktır. İstediğiniz ipi veya malzemeyi kullanabilirsiniz. 3B parçaya fazla güç uygulamamak için benimkini pilin üzerine sardım.
Son olarak, 4 M3 vidayı takın ve piliniz kullanıma hazır!
XT-60 konektörlerim çok sıkıydı ve erkek-dişi çiftinin çok fazla güç kullanmadan içeri ve dışarı kayması için altın pimleri bir pense ile bastırmak zorunda kaldım
Adım 7: Montaj - Pil + Pil Tutucu
Bu kolay bir adımdır.
BatteryHolder.stl dosyasını yazdırın ve pilinizin kolayca içeri girip girmediğini kontrol edin. Aksi takdirde, baskılarınızın duvarlarını düzeltmek için biraz zımparaya ihtiyacınız olacaktır. (Fakat çok fazla değil, sıkıca oturması gerekir)
Ardından, iki mıknatısı pilin zıt kutbuna bakacak şekilde yerleştirin, böylece birbirlerini çekerler.
XT-60 dişi konektörü yerine takın (biraz zımparalama da gerekebilir. Gerçekten sıkı oturması gerekir), pilin kolayca kaydığından emin olun ve bir miktar yapıştırıcıyla yerinde tutun. Konektörü ne kadar derine yerleştirirseniz, pili takıp çıkarmak o kadar kolay olacaktır.
Ve son olarak, 2 adet kalın 6cm kabloyu (kırmızı+siyah) ve 2 adet ince 8cm kabloyu (kırmızı+siyah) XT-60 terminallerine resimlerdeki gibi lehimleyin. Kırmızılar pozitife, siyahlar negatife.
Adım 8: Elektronik - Voltaj Arttırıcılar
Pil ve Pil Tutucu yerindeyken, 2 kalın kabloyu büyük voltaj yükselticiye bağlayın. Kırmızıdan IN+'ya, Siyahtan IN-'ye.
Ardından pili pil yuvasına takın ve multimetre yardımıyla OUT- ve OUT+ arasındaki voltaj tam olarak 35.5V'a ulaşana kadar Voltage Booster vidasını ayarlayın.
Küçük voltaj yükselticiyi alın ve büyük olanın çıkışına bağlayın. GND'den büyük OUT-'a, IN+ büyük OUT+'a. Ardından multimetreyi kullanarak küçük olanın VO+ ve GND arasındaki voltajı ölçün. Küçük vidayı, bu voltaj yaklaşık 12V'a ulaşana kadar çevirin.
Bu kadar! Güçlendiricileriniz çalışmaya hazır!
Adım 9: Elektronik - Arduino'yu Hazırlama
İlk olarak, Arduino'yu USB üzerinden bilgisayara bağlayın ve ekteki çizimi (LanternCode_8steps_fan_decay.ino) itin.
Ardından, resimde gösterilen 4 kabloyu lehimleyin (her biri yaklaşık 6 cm):
D11, LED'in yoğunluğunu kontrol edecek, D10 FAN yoğunluğunu kontrol edecek ve D5 ve GND, basma düğmesi için GİRİŞ işlevi görecektir.
Merak ediyorsanız, yazdığım kod oldukça basit:
8 farklı güç seviyesi vardır, anahtara basarak döngüsel olarak daha azdan daha fazla güce geçiş yapabilirsiniz. 800ms'den fazla basılı tutarsanız ve sonra bırakırsanız, fener mevcut güçte yanıp sönmeye başlayacaktır.
Fan, maksimum gücün ~1/3'ünde, ancak daha düşük güçte daha az gürültülü hale getirmek için orantılı bir hızda çalışmaya başlayacaktır. Kapattıktan veya gücü ~ 1/3'ün (ilk 3 güç adımı) altına düşürdükten sonra, fan, soğutucuyu soğuk ve bir sonraki yüksek güç kullanımına hazır tutmak için bir süre daha çalışmaya devam edebilir (oldukça güç için küçük soğutucu, bu nedenle oldukça ısınabilir)
Adım 10: Elektronik - Lehimleme Güç Dağıtım Panosu
İlk olarak, tüm bileşenleri ilk resimdeki gibi yerleştirin. MOSFET bacaklarını bükmeniz gerekecek. MOSFET'in kalın siyah gövdesinin yukarıya bakması ve her şeyi küçük tutması önemlidir.
Şimdi, ekstra PCB'yi mümkün olduğunca ayarlanmış bir bıçakla kesin. Bıçakla işaretleyin ve işaretten kırılana kadar hafifçe bükün.
Her şeyin tekrar yerine oturduğunu kontrol edin ve üçüncü resimdeki gibi tahtayı lehimlemeye hazırlanın. Yeterince net olmaması durumunda gerçek devre şeması dördüncü resimdedir.
MOSFET'lerin sol ve sağ ayakları arasında gösterilen dirençleri lehimlemek önemlidir. İki adet 20Kohm direnç kullandım, ancak herhangi bir yakın değeri kullanabilirsiniz.
İPUCU: Tahtayı belirli bir açıyla yerleştirirseniz, o açıyı takip etmek daha kolay olur (yerçekimini lehinize kullanın)
Adım 11: Montaj - Odağı Oluşturma
İlk olarak, Collimator.stl dosyasını ve iç kısımları yansıtıcı bantla yazdırın. Aslında bunu yapmanın iyi bir yolu yok. Her şeyi örtmek için bandı küçük parçalar halinde kesin.
Ardından LedsHolder.stl dosyasını yazdırın ve LED'leri sıkıca üstüne yerleştirin. Tüm kabloları seri olarak bağlamak için şemadaki gibi lehimleyin ve LED'lerden birinde 2 adet 30 cm'lik tel lehimlenmesini sağlayın. Isı Emici'de kısa devre olmasını önlemek için terminalleri bantla kapatın.
HeatsinkHolder_2.stl dosyasını yazdırın ve Heatsink'a takın. Sıkıca oturmalıdır.
LED'lere termal macun sürün ve kabloları HeatsinkHolder_2 deliğinden geçirerek soğutucuya itin.
Diğer iki HeatsinkHolder_1'ı soğutucuya takın ve tüm parçaları 4 M3 vidayla vidalayın.
MainBody.stl dosyasını yazdırın ve fanı resim 7'de gösterildiği gibi M3 vidaları kullanarak alta takın.
FAN + LED kablolarını MainBody'nin daha büyük deliğinden çekin ve odağı son resimdeki gibi gövdenin içine yerleştirin.
Adım 12: Montaj - İşleyiciyi Oluşturma
Handler.stl dosyasını yazdırın ve 1xM3 vida ve 2xM5 vida hazırlayın.
Ardından, basma düğmesini deliğine sokun.
Bu adım için bu kadar. Basitçe, evet?
Adım 13: Elektronik - Bitirme
İlk resimdeki gibi, büyük voltaj yükselticinin ÇIKIŞına 5 cm daha kalın bir kablo lehimleyin.
Ardından, bu kabloyu ikinci resimdeki gibi Güç yönetim kartının en sağdaki vidalı terminaline bağlayın.
LED'in siyah kablosunu ortadaki vidalı terminale ve pozitif ucunu resim 3'teki gibi büyük voltaj yükselticinin OUT+'ına bağlayın.
Küçük voltaj yükselticinin Vout'una bağlı büyük sol kabloya Arduino VIN'i ve resim 4'teki gibi XT-60'a lehimlenmiş kalan siyah kabloya Arduino GND'yi lehimleyin.
FAN kırmızı kablosunu Arduino VIN'e (= küçük voltaj yükseltici Vout, her iki kablo birlikte VIN'e) ve FAN siyah kablosunu resim 5'teki gibi güç yönetim kartının en soldaki vidalı terminaline bağlayın (benim kırmızı fan kablom aslında siyah, üzgünüm ^.^)
Arduino D10'u resim 6'daki gibi en soldaki yay terminaline ve D11'i en sağdaki yay terminaline bağlayın.
Ve sonunda…
Pil Tutucuyu, hiçbir kablonun sıkışmadığından ve tüm elektronik parçaların içine iyi yerleştirildiğinden emin olarak İşleyicinin içine yerleştirin. Çok fazla alan yok, ancak her şey doğru bir şekilde organize edilmişse fazlasıyla yeterli olmalıdır. Kısa devreleri önlemek için açıkta kalan her lehimi veya teli bantlamalısınız.
Arduino'nun soldaki iki serbest kablosunu İşleyici basma düğmesine lehimleyin. Düğmenin hangi terminaline hangi kablonun olduğu önemli değildir. Nasılsa işe yarayacak.
Ve bu kadar! Kabloların kalan alana iyi oturduğundan emin olun, böylece kimse fana dokunmaz!
Adım 14: Montaj - Son Bağlantı
İlk resimdeki gibi tüm elektronik aksamları İşleyicinin içine takmış olmalısınız.
Geçiş kablolarını fana dokunmadan sarmak için basma düğmesinin üzerindeki deliği kullanın.
Her şeyi bir arada tutan 3 vidayı (2x M5, 1x M3) ikinci resimdeki gibi takın.
Üst lens tutucuyu takın ve Fresnel Lens'i takın (Benimki henüz gelmedi. Geldiğinde bir resim ile güncellenecektir).
4 adet üstte, 4 adet altta olmak üzere 8 adet M4 vidayı yerleştirin ve…
Proje tamamlandı! Tebrikler
Adım 15: Yeni Süper Güçlü Fenerinizin Keyfini Çıkarın
Bu fener prototipine ulaşmak, bileşenleri araştırmak ve tüm 3D baskıları modellemek, toleransları ayarlamak vb. için gerçekten uzun bir yolculuktu.
Bu nedenle, bu projeyi beğendiyseniz, öneri ve yorumlarınızla yorum yapmaktan memnuniyet duyarız
Görüşürüz! =)
Önerilen:
Ağrı için DIY Yüksek Güçlü Kırmızı Işık Terapisi 660nm El Feneri Meşalesi: 7 Adım
Ağrı için DIY Yüksek Güçlü Kırmızı Işık Terapisi 660nm El Feneri Meşalesi: Sadece 80 $ karşılığında yüksek güçlü bir DIY 660nm kırmızı ışık tedavisi el feneri meşalesi yapabilir misiniz? Bazı şirketler, bazı özel sosları veya yüksek güçlü cihazları olduğunu söyleyecektir, ancak onlar bile etkileyici görünmelerini sağlamak için numaralarını karıştırıyorlar. Makul bir d
Yüksek Güçlü Yüklere Güçlendirme BLE Kontrolü - Ekstra Kablolama Gerekmez: 10 Adım (Resimlerle)
Yüksek Güçlü Yüklere Güçlendirme BLE Kontrolü - Ekstra Kablolama Gerekmez: Güncelleme: 13 Temmuz 2018 - toroid beslemesine 3 terminalli regülatör eklendi Bu talimat, 10W ila >1000W aralığındaki mevcut bir yükün BLE (Bluetooth Düşük Enerji) kontrolünü kapsar. Güç, pfodApp aracılığıyla Android Mobil cihazınızdan uzaktan geçiş yapar. Numara
Bisiklet İçin Yüksek Güçlü LED Far Nasıl Yapılır: 4 Adım (Resimlerle)
Bisiklet İçin Yüksek Güçlü LED Far Nasıl Yapılır: Geceleri bisiklet sürerken net görüş ve güvenlik için parlak bir ışığa sahip olmak her zaman uygundur. Ayrıca karanlık yerlerde diğerlerini uyarır ve kazaları önler. Bu nedenle, bu talimatta, 100 watt'lık bir LED p'nin nasıl oluşturulacağını ve kurulacağını göstereceğim
Yüksek Güçlü LED Mag-lite Dönüşümü: 9 Adım (Resimlerle)
Yüksek Güçlü LED Mag-lite Dönüşümü: Bu talimat, sıradan bir Mag-lite el fenerinin nasıl alınacağını ve 12-10 mm yüksek güçlü LED'leri tutacak şekilde nasıl değiştirileceğini gösterecektir. Bu teknik, gelecekteki talimatlarda göstereceğim gibi diğer ışıklara da uygulanabilir
Beş Watt 1 LED Yüksek Güçlü Şarj Edilebilir El Feneri: 7 Adım
Beş Watt 1 LED Yüksek Güçlü Şarj Edilebilir El Feneri: İster uzun menzilli aydınlatma için yüksek güçlü bir el fenerine, ister karanlıkta bisikletinizi sürmek için bir fara veya sadece rekabeti gölgede bırakmak istiyorsanız, bu size nasıl olduğunu gösterecek