Sadržaj:

[3D ispis] Ručni svjetiljka velike snage 30 W: 15 koraka (sa slikama)
[3D ispis] Ručni svjetiljka velike snage 30 W: 15 koraka (sa slikama)

Video: [3D ispis] Ručni svjetiljka velike snage 30 W: 15 koraka (sa slikama)

Video: [3D ispis] Ručni svjetiljka velike snage 30 W: 15 koraka (sa slikama)
Video: 3D Fly Rapid Prototype of Mechanical Vice 2024, Studeni
Anonim
Image
Image
[3D ispis] Ručni svjetiljka velike snage 30W
[3D ispis] Ručni svjetiljka velike snage 30W
[3D ispis] Ručni svjetiljka velike snage 30W
[3D ispis] Ručni svjetiljka velike snage 30W

Ako čitate ovo, vjerojatno ste vidjeli jedan od onih Youtube videa koji prikazuje DIY izuzetno moćne izvore svjetlosti s ogromnim hladnjacima i baterijama. Vjerojatno to čak zovu i "Lanterna", ali ja sam uvijek imao drugačiji koncept lampiona: nešto prijenosno i jednostavno za nošenje.

Zbog toga već nekoliko mjeseci radim na ovom projektu i volio bih ovdje podijeliti rezultat mnogih različitih iteracija dizajna. Nije tako snažan kao LED sa vodenim hlađenjem od 100 W, ali je mnogo prijenosniji i upotrebljiviji!

Napomena: U videu nije moguće vidjeti koliko je snažan ovaj fenjer jer se snima telefonom. Vjerujte, zaista je moćan.

Pa dosta pričanja! Započnimo ovaj projekt!

Što trebamo?

  1. 3D pisač (ako je moguće radi, jedan) (moj je na popisu potrepština, ako nekoga zanima. Izuzetno dobri rezultati i povoljna cijena)
  2. Popis svih zaliha u zalihama
  3. Strpljenje (potrebno je oko 12 sati za ispis svih dijelova)
  4. Lemilica (ne brinite, bit će to prilično minimalno lemljenje. Dizajnirao sam je tako da bude pristupačna gotovo svima) [Dodati ću vezu u zalihama na varalicu, pristojnu koja će to učiniti za ovaj projekt)
  5. Multimetar
  6. Osnovno znanje o korištenju Arduina
  7. Osnovno znanje o elektronici (osnovna kola i kako koristiti multimetar)

Odricanje:

Rad s elektronikom i s Li-ion baterijama uvijek ima povezan rizik. Ako ne znate što radite, saznajte nešto o tome prije nastavka ovog vodiča. Ne snosim odgovornost za bilo kakvu štetu. I kao i uvijek, ako vam se sviđaju ovi projekti i želite dati svoj doprinos, možete uplatiti malu donaciju na moj Paypal.me: https://paypal.me/sajunt4. Donošenje tih projekata zahtijeva 3 do 4 puta veću cijenu stavke, pa bi mi ovo moglo pomoći da vam donesem još projekata:)

Pribor

Većina komponenti dolazila je u velikim pakiranjima, pa prosječna cijena lampiona zapravo nije tako visoka, ~ 30 €. Većinu možete koristiti za druge projekte (uključujući i moje druge projekte koji uskoro dolaze!)

Linkovi na cijelom svijetu za AliExpress (ODABIRITE UVIJEK NAJJEFTINIJU MOŽNOST DOSTAVE ZA SVE PROIZVODE, AKO JE MOGUĆE. ŠTEDIT ĆE VAM PUNO NOVCA):

Komponente (prosječna cijena 48 € ako su vam potrebne sve komponente [ovisno o cijeni isporuke]):

  1. 3x 10W LED (odaberite bijeli bakar, 10W, količina 3)
  2. 4x Li-io 18650 baterije (odaberite 4 kom za bolju cijenu)
  3. 1x 1S BMS MicroUSB - Svaki pojedinačni punjač 18650 će poslužiti
  4. 1x 2S BMS s funkcijom balansiranja (odaberite 2S Li-ion 15A balans)
  5. 1x rola lemilica
  6. 1x Buck konverter velike snage (predimenzioniran za sigurnu dugotrajnu uporabu)
  7. 1x 8 mm tipkalo
  8. 3x 20Kohm otpornici (ovo je najjeftiniji paket koji sam pronašao) - Mogli biste ih pronaći u lokalnoj trgovini po cijeni od oko centa. Svaki otpornik za PULL_DOWN će poslužiti
  9. 8 x vijci M4x6 mm (odaberite M4, puni navoj 6 mm)
  10. 7x vijci M3x14 mm (Odaberite M3 16 mm s punim navojem) - ovo su oni koje sam koristio, ali možete pokušati kraće duljine ako imate prostora za polaganje.
  11. 2x vijci M5x12 mm (odaberite M5 12 mm s punim navojem) - ovo sam ja koristio, ali možete isprobati kraću duljinu ako imate prostora za polaganje.
  12. 1x Arduino Nano (uključuje kabel) - Svaki mali Arduino poslužit će
  13. 2x konektor XT-60 (odaberite 5 parova muški + ženski)
  14. 1x PCB za lemljenje
  15. 1x pojačivač mikro napona 12V (za napajanje ventilatora i Arduina)
  16. 3x MOSFET IRFZ44N (1 od njih je izborno, radi učinkovitosti)
  17. 1x hladnjak hladnjaka 50x56 mm (ovo je 2x pakiranje, ali najjeftinije od većine drugih ponuda)
  18. 1x 50x50x10mm 12V VENTILATOR
  19. 1x rola reflektirajuće trake (svoju sam pronašla u lokalnoj trgovini, nadam se da je ova dovoljno dobra)
  20. Malo brusnog papira, ovisno o vašim tolerancijama za 3D pisač (sve je dizajnirano tako da odgovara, ali nikad se ne zna) - ali bolje je da ovo kupite u lokalnoj trgovini hardvera, ako možete)
  21. 1x Fresnelova leća (jedina koju sam našao s pristojnom cijenom) (izborno, za fokusiranje svjetla u manji kut)
  22. 2S punjač baterija (odaberite 8.4V 2A) - Svaki 8.4V punjač će poslužiti
  23. 2m x 14AWG žica (odaberite 14AWG 1M crno + 14AWG 1M crveno)
  24. 2m x 20AWG žica (odaberite 20AWG 1M crno + 20AWG 1M crveno)
  25. (Opcionalno) 3 -pinski vijčani priključci
  26. (Opcionalno) 2 -pinski opružni konektori
  27. 4x 8x3 mm magnet (odaberite minimalnu dostupnu količinu)
  28. 1x termalna pasta

I naravno, prvo možete provjeriti cijeli Instructable i odlučiti želite li nešto potisnuti ili izmijeniti.

I popis jeftinih alata (poslužit će svi drugi sa sličnim mogućnostima):

  1. Lemljeni lim (odaberite 0,6 mm, 100 g)
  2. Lemljeno željezo
  3. Multimetar
  4. Ender 3 3D pisač (U vrijeme dok pišem ovaj Ender 5 (moj) je toliko skup, ali i Ender 5 je vrlo sposoban)

Korak 1: S čime ćete završiti

To je to. "Prilično kompaktan", ali snažan svjetiljka sa izmjenjivom 2S2P baterijom (ne brinite ako ne znate što je 2S2P, o tome kasnije), uklonjivim lećama i podesivom izlaznom snagom, s oko 1h baterije pri maksimalnom gasu ili 10h pri minimalnoj snazi, s jednim punjenjem baterije. I najbolje od svega: potpuno ste ga izradili. Vjerojatno već znate koliko je to zadovoljavajuće!

Korak 2: 3D ispis - Globalni pregled

3D ispis - Globalni pregled
3D ispis - Globalni pregled
3D ispis - Globalni pregled
3D ispis - Globalni pregled

Sve datoteke pronaći ćete u Thingiverseu:

Što morate ispisati:

  1. MainBody.stl: Ovaj dio sadrži LED diode, hladnjak, ventilator, svjetlosni kolimator i držač objektiva.
  2. Handler.stl: Ovdje će se pritisnuti gumb, pričvrstiti držač baterije i uklopiti elektronika. Uvrnut je u MainBody.stl.
  3. BatteryHolder.stl: Ovaj dio služi za brzo pričvršćivanje - odvojite bateriju kako biste ih lako zamijenili. Sadrži dva magneta za držanje baterije na mjestu i muški konektor XT-60.
  4. Collimator.stl: Ovo znači da reflektira svjetlost u određenom sadržanom kutu, samo zato što je svjetlosni kut od 180º prilično beskoristan za fenjer. Morat ćete cijelu unutrašnjost pokriti reflektirajućom trakom.
  5. LedsHolder.stl: Tanki 3D dio koji drži LED diode na mjestu, pod određenim kutom.
  6. HeatsinkSupport_1.stl: Namjerava držati hladnjak s određenim pritiskom na LED diode, tako da se mogu hladiti. Trebat će vam 2 od njih.
  7. HeatsinkSupport_2.stl: Kao i druga HeatsinkSupport, ali za drugu os. Potreban vam je samo jedan od njih.
  8. LensHolder.stl: Namjerava držati leće na mjestu.
  9. BatteryBody.stl: Glavno tijelo baterije. Čvrsto se uklapa u BatteryHolder.stl.
  10. BatteryCap.stl: Gornji dio baterije. Sadrži dva magneta koji drže bateriju na mjestu s magnetima BatteryHolder i ženski konektor XT-60.

I to je to! Moglo bi se činiti puno dijelova, ali većini će za ispis trebati manje od sat vremena.

Korak 3: Elektronika - globalni pregled

Elektronika - globalni pregled
Elektronika - globalni pregled
Elektronika - globalni pregled
Elektronika - globalni pregled

U redu, idemo sada raditi na mozgu i mišićima ovog projekta. Ovo je osmišljeno da to učini bilo tko, čak i s 0 znanja o elektronici, pa dopustite mi da objasnim sve za tih 0 ljudi sa znanjem. No, naravno, najviše što znate, bit će najjednostavnije. Što nam je potrebno? Budući da će naše 3 12V LED diode biti spojene serijski, potrebno nam je napajanje koje isporučuje 3*12V = 36V. Naša baterija, međutim, isporučuje samo 8,4 V. Kako da podignemo taj napon? Jednostavno: Korištenje pojačala napona. Odabran za ovaj projekt je pojačivač napona koji se može regulirati. Uključujete bateriju u IN priključke i jednostavno namještate priloženi potenciometar dok na izlazu ne dobijete 36V. Sasvim lako!

Sada ventilatoru i Arduinu treba više napona od onog što nudi baterija, ali manje od onog što isporučuje naš glavni pojačivač napona (oko 12 V). Riješenje? Još jedno pojačalo napona! (Ali ovaj, mikro)

Zatim, kontrola izlazne snage + kontrola ventilatora: za to ćemo koristiti Arduino Nano i njegove PWM izlazne mogućnosti. (Ne znam što je PWM? Ovdje imate neke informacije:) Ali, budući da Arduino Nano može podnijeti samo 5V max, a mi moramo PWM 36V, koristit ćemo MOSFET. Ako ne znate kako ova komponenta radi, ne brinite, samo slijedite moj korak po korak i sve će raditi sasvim u redu! I na kraju, korisnički unos: Koristit ćemo 8-milimetarski gumb koji je priključen na naš Arduino kroz unutarnji pull -up otpornik za izmjenu izlaznog PWM signala.

To je to:)

Korak 4: Elektronika - Priprema svih žica

Elektronika - Priprema svih žica
Elektronika - Priprema svih žica
Elektronika - Priprema svih žica
Elektronika - Priprema svih žica

Izrežite kabele sljedećih veličina:

2x tanka žica 15 cm (1 crvena, 1 crna) 2x 20 cm tanka žica (1 crvena, 1 crna) 3x 2,5 cm debela žica (1 crvena, 1 crna) 2x 5 cm tanke žice (bilo koje boje) 2x 8 cm tanke žice (bilo koje boje)

Za svaki od tih kabela ogulite vrhove (oko 5 mm) i prethodno ih zalemite.

Korak 5: Elektronika - Baterija

Elektronika - Baterija
Elektronika - Baterija
Elektronika - Baterija
Elektronika - Baterija
Elektronika - Baterija
Elektronika - Baterija

Prije svega, za svaku od 4 baterije identificirajte pozitivnu i negativnu stranu pomoću multimetra (znate, stavite crvenu utičnicu s jedne strane, crnu s druge strane, a ako multimetar prikazuje pozitivan broj, crvena strana je pozitivna, crna negativna. Inače, ako multimetar prikazuje negativan broj, crna je pozitivna, crvena je negativna). (Pogledajte slike 2 i 3)

UVIJEK BUDITE OPREZNI PREMA LETLJENJU BATERIJI. POKUŠAJTE UČINITI BRZO, A NE ZAGRIJAVATI ĆELIJU NA MNOGO ILI biste je mogli oštetiti.

Sada morate potpuno napuniti sve baterije pomoću bilo kojeg punjača 18650. U našem slučaju, naš jeftini TP4056. Spojite crvenu žicu u BAT+ i crnu žicu u BAT- (te žice nisu razmatrane u prethodnom koraku). (Vidi sliku 4)

Zatim lemite ove kabele sa sićušnim vrhom kositra u svaku ćeliju (sve, ali jednu po jednu), crvenu do pozitivne, crnu do negativnu. Pustite ih da se pune dok vam LED diode punjača ne pokažu da je pun. Otapajte kabele, lemite u sljedeći i ponovite. (Može potrajati nekoliko sati ovisno o tome koliko su ispražnjeni. Iskoristite ovo vrijeme za pripremu sljedećih koraka i 3D ispis svega!)

Sada, kada su sve 4 baterije potpuno napunjene, paralelno ćemo spojiti 2 po 2, a svaki paket od 2 paralelno uzastopno.

Kako ih spojiti paralelno? Pogledajte treću sliku. Vidite li kako su moje baterije spojene? Spojite 2 na 2, negativno na negativno, pozitivno na pozitivno, s dva komada lemilica. Multimetrom provjerite ima li svaka ćelija isti napon kako biste izbjegli moguće oštećenje ćelija.

I sada, slijedeći posljednju sliku, povežite negativnu stranu jednog od 2-paralelnih paketa s pozitivnom stranom drugog. Samo jedna strana! Drugi se mora ostaviti slobodan.

Korak 6: Elektronika - Baterijski kabeli + BMS + 3D kućište

Elektronika - Baterijski kabeli + BMS + 3D kućište
Elektronika - Baterijski kabeli + BMS + 3D kućište
Elektronika - Baterijski kabeli + BMS + 3D kućište
Elektronika - Baterijski kabeli + BMS + 3D kućište
Elektronika - Baterijski kabeli + BMS + 3D kućište
Elektronika - Baterijski kabeli + BMS + 3D kućište

Prvo lemite žicu tanku 9 cm na metalnu ploču koja serijski povezuje dvije baterije (slika 1).

Zatim spojite crnu žicu debljine 2 cm na negativni priključak suprotne strane, jednu debelu crvenu žicu od 2 cm na pozitivni terminal, kao na drugoj slici.

Nakon treće slike, spojite crvenu debelu žicu na B+ terminal BMS-a, crnu debelu žicu na B-terminal, a tanku žicu na središnji terminal BMS-a, kao na slici.

Sada, na P + i P- stezaljke BMS-a, ponovno spojite žice debljine 2 cm i one, na + i- konektora XT-60 (muški, onaj koji je rupa s dva zlatna pina unutra), kao na slici 4. Koristio sam vruće ljepilo da sve bude sigurno i izolirano.

Vrijeme je da nabavite našu futrolu za 3D pisač i provjerite staje li sve na svoje mjesto. Priključak XT -60 mora stati unutar vodilica (možda vam je potrebno malo brušenja na konektoru kako biste uklonili istisnute znakove + i - i konektor ostali ravni). (Slika 5)

Kad sve lijepo pristane, stavite dva magneta u poklopac kućišta. Polaritet nije bitan. Jednostavno ćete morati odgovarati suprotnom polaritetu u držaču baterije.

Zatim sve držite na mjestu električnom trakom i dodajte dva tanka kabela u baterije kao na slikama 9, 10 i 11. Oni će nam pomoći da izvadimo bateriju kada smo spojeni na držač baterije. Možete koristiti bilo koji kabel ili materijal koji vam se sviđa. Zamotao sam svoj preko baterije kako bih izbjegao preveliku silu na 3D dio.

Na kraju, umetnite 4 vijka M3 i baterija je spremna za rad!

Moji su konektori XT-60 bili čvrsti i morao sam pritisnuti zlatne klinove kliještima tako da muško-ženski par klizi unutra i van bez prevelike sile

Korak 7: Montaža - baterija + držač baterije

Sklop - Baterija + Držač baterije
Sklop - Baterija + Držač baterije

Ovo je lak korak.

Ispišite datoteku BatteryHolder.stl i provjerite da li se baterija lako uvlači. Inače će vam trebati malo brušenja kako biste izgladili zidove vaših otisaka. (Ali ne previše, moraju se čvrsto uklapati)

Zatim umetnite dva magneta okrenuta prema suprotnom polaritetu baterije tako da se privuku.

Umetnite ženski konektor XT-60 na mjesto (moglo bi biti potrebno i malo brušenja. Mora stati jako čvrsto), pobrinite se da baterija lako uđe i držite je na mjestu s malo ljepila. Što manje umetnete utikač, lakše ćete staviti i izvaditi bateriju.

I na kraju, lemite 2 debele žice od 6 cm (crvena + crna) i 2 tanke žice od 8 cm (crvena + crna) na stezaljke XT-60 kao na slikama. Crveno na pozitivno, crno na negativno.

Korak 8: Elektronika - Pojačivači napona

Elektronika - Pojačivači napona
Elektronika - Pojačivači napona
Elektronika - Pojačivači napona
Elektronika - Pojačivači napona
Elektronika - Pojačivači napona
Elektronika - Pojačivači napona

Dok su baterija i držač baterije na mjestu, spojite 2 debele žice na pojačivač velikog napona. Crveno do IN+, crno do IN-.

Zatim umetnite bateriju u držač baterije i pomoću multimetra namjestite vijak pojačala napona dok napon između OUT- i OUT+ ne dosegne točno 35,5V.

Uzmite pojačalo za mali napon i spojite ga na izlaz velikog. GND na veliki OUT-, IN+ na veliki OUT+. Zatim izmjerite napon između VO+ i GND na malom pomoću multimetra. Okrenite mali vijak dok napon ne dosegne oko 12V.

To je to! Pojačivači su spremni za rad!

Korak 9: Elektronika - Priprema Arduina

Elektronika - Priprema Arduina
Elektronika - Priprema Arduina
Elektronika - Priprema Arduina
Elektronika - Priprema Arduina

Prvo povežite Arduino s računalom putem USB -a i pritisnite priloženu skicu (LanternCode_8steps_fan_decay.ino).

Zatim lemite 4 žice prikazane na slici (svaka oko 6 cm):

D11 će kontrolirati intenzitet LED diode, D10 će kontrolirati intenzitet ventilatora, a D5 i GND poslužit će kao ULAZ za tipku.

Ako me zanima, kôd koji sam napisao prilično je jednostavan:

Ima 8 različitih razina snage, ciklički se može prebacivati s manje na veću snagu pritiskom na prekidač. Ako držite i pritisnete više od 800 ms, a zatim otpustite, lampica će početi treptati pri trenutnoj snazi.

Ventilator će početi raditi na ~ 1/3 maksimalne snage, ali proporcionalnom brzinom kako bi bio manje bučan pri manjoj snazi. Nakon što ga isključite ili smanjite na manje od ~ 1/3 (prva 3 koraka napajanja), ventilator može nastaviti raditi neko vrijeme kako bi hladnjak bio hladan i spreman za sljedeću veliku potrošnju energije (koristimo prilično mali hladnjak za napajanje pa se može jako zagrijati)

Korak 10: Elektronika - ploča za distribuciju električne energije za spajanje

Elektronika - Jedinica za distribuciju električne energije
Elektronika - Jedinica za distribuciju električne energije
Elektronika - Jedinica za distribuciju električne energije
Elektronika - Jedinica za distribuciju električne energije
Elektronika - Jedinica za distribuciju električne energije
Elektronika - Jedinica za distribuciju električne energije
Elektronika - Jedinica za distribuciju električne energije
Elektronika - Jedinica za distribuciju električne energije

Prvo postavite sve komponente kao na prvoj slici. Morat ćete saviti MOSFET noge. Važno je da debelo crno tijelo MOSFET -a gleda prema gore i da sve ostane malo.

Sada izrežite dodatni PCB nožem, što je moguće prilagođenije. Označite ga nožem i lagano ga savijte dok se ne razbije kroz oznaku.

Provjerite je li sve ponovno na svom mjestu i pripremite se za lemljenje ploče kao na trećoj slici. Stvarni dijagram kola nalazi se na četvrtoj slici, u slučaju da nije dovoljno jasan.

Važno je lemljenje prikazanih otpornika između lijeve i desne noge MOSFET -ova. Koristio sam dva otpornika od 20Kohm, ali možete upotrijebiti bilo koju vrijednost blizu.

SAVJET: ako postavite ploču pod određenim kutom, lakše ćete natjerati kositar da slijedi taj kut (koristite gravitaciju u svoju korist)

Korak 11: Montaža - izgradnja fokusa

Montaža - izgradnja fokusa
Montaža - izgradnja fokusa
Montaža - izgradnja fokusa
Montaža - izgradnja fokusa
Montaža - izgradnja fokusa
Montaža - izgradnja fokusa
Montaža - izgradnja fokusa
Montaža - izgradnja fokusa

Najprije ispišite Collimator.stl i unutrašnjost reflektirajućom trakom. Zapravo ne postoji dobar način za to. Samo izrežite traku na male komade da sve pokrije.

Zatim ispišite LedsHolder.stl i čvrsto postavite LED diode na vrh. Lemite kabele kao na dijagramu kako biste ih sve spojili u seriju i pustite da 2 žice od 30 cm zalijepe jednu od LED dioda. Pokrijte stezaljke trakom kako biste izbjegli kratki spoj u hladnjaku.

Ispišite i pričvrstite HeatsinkHolder_2.stl na hladnjak. Trebao bi čvrsto pristajati.

Nanesite termalnu pastu na LED diode i gurnite ih do hladnjaka, prolazeći kroz kabele kroz otvor držača hladnjaka_2.

Pričvrstite druga dva držača hladnjaka_1 na hladnjak i pričvrstite sve dijelove zajedno s 4 vijka M3.

Ispišite MainBody.stl i pričvrstite ventilator na dno vijcima M3, kao što je prikazano na slici 7.

Povucite FAN + LED žice kroz veću rupu MainBodyja i umetnite fokus unutar tijela, kao na posljednjoj slici.

Korak 12: Montaža - izgradnja rukovatelja

Montaža - izrada rukovatelja
Montaža - izrada rukovatelja
Montaža - izrada rukovatelja
Montaža - izrada rukovatelja

Ispišite datoteku Handler.stl i prethodno pričvrstite vijke 1xM3 i 2xM5.

Zatim umetnite gumb u njegovu rupu.

To je to za ovaj korak. Jednostavno, da?

Korak 13: Elektronika - dovršavanje

Elektronika - dovršavanje
Elektronika - dovršavanje
Elektronika - dovršavanje
Elektronika - dovršavanje
Elektronika - dovršavanje
Elektronika - dovršavanje
Elektronika - dovršavanje
Elektronika - dovršavanje

Lemite još jednu debelu žicu od 5 cm na IZLAZ pojačala velikog napona, kao na prvoj slici.

Zatim spojite ovu žicu na krajnji desni vijčani terminal ploče za upravljanje napajanjem kao na drugoj slici.

Crnu žicu LED diode spojite na srednji vijčani terminal, a pozitivnu na OUT+ pojačala velikog napona, kao na slici 3.

Lemite Arduino VIN na veliku lijevu žicu pričvršćenu na Vout pojačala malog napona, a Arduino GND na preostalu crnu žicu lemljenu na XT-60, kao na slici 4.

Spojite crvenu žicu VENTILATORA na Arduino VIN (= mali naponski pojačivač Vout, oba kabela zajedno na VIN), a crnu žicu VENTILATORA na krajnji lijevi vijčani priključak ploče za upravljanje napajanjem, kao na slici 5 (moja crvena žica ventilatora je zapravo crno, oprosti ^. ^)

Spojite Arduino D10 na krajnji lijevi opružni terminal, a D11 na krajnji desni opružni terminal kao na slici 6.

I konačno…

Umetnite baterijski držač u rukohvat pazeći da se žice ne zaglave i da je sva elektronika dobro smještena unutra. Prostora nema previše, ali bi ga trebalo biti više nego dovoljno ako je sve pravilno organizirano. Trebali biste zalijepiti svaki izloženi lem ili žicu kako biste izbjegli kratke spojeve.

Lemite dvije lijeve slobodne žice Arduina na gumb za rukovanje. Nije važno koji kabel na koji terminal tipke. U svakom slučaju će uspjeti.

I to je to! Provjerite jesu li kabeli dobro postavljeni unutar preostalog prostora kako nitko ne bi dotaknuo ventilator!

Korak 14: Montaža - konačno pričvršćivanje

Montaža - završno pričvršćivanje
Montaža - završno pričvršćivanje
Montaža - konačno pričvršćivanje
Montaža - konačno pričvršćivanje
Montaža - završno pričvršćivanje
Montaža - završno pričvršćivanje

Unutar rukovatelja trebate postaviti svu elektroniku kao na prvoj slici.

Upotrijebite rupu iznad gumba za umotavanje žica bez dodirivanja ventilatora.

Stavite 3 vijka koji drže sve zajedno (2x M5, 1x M3) kao na drugoj slici.

Umetnite gornji držač objektiva i u njega pričvrstite Fresnelovu leću (moja još nije stigla. Ažurirat će se sa slikom kad stigne).

Stavite 8 vijaka M4, 4 na vrhu, 4 na dno i …

Projekt je završen! Čestitamo

Korak 15: Uživajte u svom novom super moćnom svjetiljci

Uživajte u svom novom super moćnom lampionu!
Uživajte u svom novom super moćnom lampionu!

Bio je to zaista dug put do ovog prototipa svjetiljke, pretraživanje komponenti i modeliranje svih 3D ispisa, podešavanje tolerancija itd.

Dakle, ako vam se svidio ovaj projekt, slobodno komentirajte svoje prijedloge i komentare

Vidimo se! =)

Preporučeni: