Съдържание:

Многоцветен LED икосаедър: 7 стъпки (със снимки)
Многоцветен LED икосаедър: 7 стъпки (със снимки)

Видео: Многоцветен LED икосаедър: 7 стъпки (със снимки)

Видео: Многоцветен LED икосаедър: 7 стъпки (със снимки)
Видео: Накамерный Свет Ulanzi VL61 RGB: МНОГОЦВЕТНЫЙ светильник с РЕГУЛИРУЕМОЙ яркостью | Обзор 2024, Юли
Anonim
Image
Image
Многоцветен светодиоден икосаедър
Многоцветен светодиоден икосаедър
Многоцветен светодиоден икосаедър
Многоцветен светодиоден икосаедър

Преди малко направих голям 20 -страничен Die. Много хора искаха да ги изградя един и тъй като най -трудната част от проекта беше точното изрязване на ъглите, реших да направя друг, който да позволи по -точно сглобяване. Този път 3D печат вместо шперплат и лепило. Добавих и много необходим усет!

Тук са представени 2 разновидности, версията на LED лампата и игрален мащабен DIE. Включих стъпка за рисуване, за да можете лесно да пресъздадете частите, за да я мащабирате, както желаете.

Това обхваща изработването на LED разговор и тъй като са необходими по -малко стъпки за игралния, този също.

Стъпка 1: Как да нарисувате лицето на Icosahedron D20

Как да нарисувате лицето на Icosahedron D20
Как да нарисувате лицето на Icosahedron D20
Как да нарисувате лицето на Icosahedron D20
Как да нарисувате лицето на Icosahedron D20
Как да нарисувате лицето на Icosahedron D20
Как да нарисувате лицето на Icosahedron D20

Отидете на стъпка 3, ако просто искате файловете …

Използвах софтуер за 3D моделиране, за да създам това. Процедурата е следната.

  1. Изберете начална равнина.
  2. Далеч от началото на скицата нарисувайте конструктивен правоъгълник, направете страните равни и след това определете дължината на страницата (използвах 100 мм)
  3. Изберете всяка страна и маркирайте централната точка на страната.
  4. Използвайте това като централна точка на дъга. Поставете радиуса на дъгата в двата противоположни ъгъла, след което изтеглете ковчега надолу до началната линия далеч от оригиналния квадрат.
  5. От квадратния ъгъл начертайте строителна линия до крайната точка на дъгата, след това нагоре и след това до точката на радиуса на дъгата.
  6. Сега трябва да имате квадрат, свързан с по -малък правоъгълник. Големият правоъгълник, създаден в тази специфична конфигурация, се нарича златен правоъгълник. От средната точка на късата страна на Златния правоъгълник начертайте линия до другата къса страна и маркирайте средната точка на тази линия. Задайте тази средна точка като съвпадение с произхода на вашата рисунка.
  7. Сега повторете тази процедура за всяка останала равнина и се уверете, че чертежите са перпендикулярни на дългата страна на предишния правоъгълник.
  8. След това изберете същия квадратен ръб на всичките 3 чертежа, които бяха използвани за измерение и направете свойството равно. По този начин трябва да промените само 1 измерение, за да промените размера на всичките 3.
  9. Разглеждайки скиците в изометричен изглед, създайте нова равнина, като използвате 2 точки по късата страна на един Златен правоъгълник и най -високата най -близка точка до първите 2.
  10. Използвайте това като равнина за скициране и нарисувайте триъгълник, използвайки 3 точки, които са били използвани за определяне на равнината.
  11. Използвайки функцията таванско помещение, изберете тази скица на триъгълник и началната точка, за да създадете тристранна пирамида
  12. Сега използвайте същата равнина за скициране и направете голям правоъгълник, след което задайте отместването до желаната дебелина (6 мм, използвана тук) и изрежете останалата част.
  13. Украсете по желание! Използвах включения шрифт в моята cad програма, зададена на размер 140.

Стъпка 2: Изтеглете и отпечатайте

Изтеглете и отпечатайте
Изтеглете и отпечатайте
Изтеглете и отпечатайте
Изтеглете и отпечатайте
Изтеглете и отпечатайте
Изтеглете и отпечатайте
Изтеглете и отпечатайте
Изтеглете и отпечатайте

Мога да накарам само 9 от панелите да се поберат на всеки модел основен панел, така че за това ще трябва да има 3 работни места.

В моя случай тя работи до около 9 часа общо време за печат с плътни форми.

Исках да направя повърхността на панелите полупрозрачна, а буквите плътен цвят. Този повърхностен слой е с дебелина 1 мм и се превежда на 4 слоя с дебелина 0,25 мм на моята машина

Избрах да използвам ABS в естествен и черен цвят за печат

Моят софтуер позволява добавяне на пауза за печат, която ми позволява да променя цвета на материала от естествен на черен в този случай.

Слой 13 на моята моделна плоча е първият слой, който ще се отпечата над плътния фон. Паузата е преди слоят да започне, така че е зададен тук.

Ако искате да направите осветената версия, не отпечатвайте панел 1 тук. По -късно ще има повече за това.

Стъпка 3: Монтаж

Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж

Има много дебати относно правилната 20 -странична матрица, номерирана извън противоположните страни, добавена заедно, за да получите 21.

Аз избрах този! Знам, че вероятно ще получа някои коментари тук …

След това исках винаги да има критичен удар, затова направих 1 панел, който трябва да се ориентира към дъното като основен порт за достъп.

Тъй като панелите са с дебелина около 6 мм, те трябва да се подравнят самостоятелно, когато са затегнати заедно.

Започнах на 20 и работех навън от там. Първият панел се добавя и след това внимателно се подравнява по задната страна. Той се захваща заедно по черния кант. Имах няколко малки пружинни скоби, но установих, че обикновените скоби за свързващи вещества работят чудесно за това.

След това от задната страна добавете разтворител цимент към шева и оставете затегнат за препоръчаното време.

Когато се свържат 2 съседни панела, се създава странна горичка, щях да попълня това, но установих, че харесвам текстурата, която създава.

Продължете с това, докато ви остане само панелът "1", не залепвайте този на място, ако правите светлината.

Стъпка 4: Панел 1

Панел 1
Панел 1
Панел 1
Панел 1
Панел 1
Панел 1

Ако сглобявате версията без осветление, трябва да сте готови.

Избрах да направя където панел 1 обикновено ще бъде в база, която да покрива достъпа и да поддържа вътрешната електроника.

Първоначално това трябваше да бъде защитено и скрито, но това би създало цял набор от други проблеми с издръжливостта

Направих долния капак с държач с 3 винта, за да го закрепя. Затова трябваше да направя ъглови структури за това.

Тук направих критична грешка. Измерих и начертах отделните части, след което ги отпечатах, без първо да ги моделирам или да тествам прилягането им в монтаж.

Отворите за винтове за точките за закрепване на ъглите не се подравниха!

Трябваше да пробия 3 нови отвора за вмъкване на винтове, след което да променя единия ъгъл с гореща ютия, за да коригирам това, тъй като ги залепих на място.

Файловете тук са коригирани

Основата се държи на място с 4-40 винта и има само 1 бутон.

Стъпка 5: Осветлението

Image
Image
Осветлението
Осветлението
Осветлението
Осветлението
Осветлението
Осветлението

Направих вътрешна RGBW лампа от части, намерени тук!

Това се управлява с Arduino, използвайки леко модифициран код от библиотеката NeoPixel.

Панелите са 6 -страничен куб в свободна форма, състоящ се от 4 светлини на всяка страна.

Използвах малки медни нишки, за да свържа малките дъски заедно.

Всички светлини са свързани последователно с дълги опашки за закрепване към микроконтролера.

Двете дълги ленти са сгънати в групи по 4, за да се получи u форма, след което 2 u фигурите са свързани, за да се получи куб.

Използвайки горещо лепило, което е най -лошият възможен вид лепило, което използвам тук, залепих ъглите на куба заедно.

Кабелите бяха маркирани за правилна връзка.

След това кубът е залепен към стълба на основния панел, както е показано.

Схемата е доста основна, бутонът контролира всичко.

Стъпка 6: Експлоатация и електричество

Експлоатация и електричество
Експлоатация и електричество
Експлоатация и електричество
Експлоатация и електричество
Експлоатация и електричество
Експлоатация и електричество

Направих малка модификация на кода в оригиналния NeoPixel strandtest, включих го тук, наречен d20.ino.

За да започнете, бутонът се натиска и задържа, това ще захранва микроконтролера чрез MOSFET. Противно на това, което схемата казва, използвах IRF9530N, тъй като имах много от тях в кошчето за части.

Входът на превключвателя е свързан паралелно с цифровия порт D2 на микроконтролера.

След като програмата стартира, кубът ще светне, микроконтролерът ще поеме и ще включи захранването на платката през MOSFET чрез щифт D2.

Следващите натискания на бутони ще превъртат през тестовите функции на NeoPixel. Задържането на бутона ще превърта бързо през светлинните функции.

Последното натискане на превключвателя ще изключи щифт D2 и след освобождаване на бутона лентата ще потъмнее и захранването на микроконтролера се изключи.

Носителят на батерията се държи на място с 2 странични ленти за килими и дъската е горещо залепена към горната част на носача на батерията.

В близко бъдеще ще променя MOSFET на малко реле, тъй като има достатъчно ток, за да светне леко светодиода за захранване на платката NANO.

Стъпка 7: Сега го направете ГОЛЯМО

Сега направете го ГОЛЯМО!
Сега направете го ГОЛЯМО!
Сега направете го ГОЛЯМО!
Сега направете го ГОЛЯМО!
Сега направете го ГОЛЯМО!
Сега направете го ГОЛЯМО!

Мога да отпечатвам панели с ширина до 254 мм … така че направих.

Всяка тава може да побере само 1 панел и отнема приблизително 2,25 часа за отпечатване Вмъкнах пауза в края на апартаментите, за да мога да променя цвета на черен от естествен.

Всеки панел съдържа около 52 кубически сантиметра материал.

Този артикул не беше за мен, но нямаше как да не си поиграя малко с него. Затегнах панелите заедно с малки скоби за свързващи вещества и направих адаптер, който да пасне на моята IKEA кухненска светлина …

Конкурс за ремикси
Конкурс за ремикси
Конкурс за ремикси
Конкурс за ремикси

Вицешампион в конкурса за ремикси

Препоръчано: