Mục lục:
- Bước 1: Các thành phần bạn cần để hoàn thành bản dựng
- Bước 2: In 3D các STL được đính kèm
- Bước 3: Mạch
- Bước 4: Tải mã lên ESP8266
- Bước 5: Đặt tất cả các thành phần lại với nhau
Video: Mason Jar Dice Roller: 5 bước (có hình ảnh)
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:30
Bởi CJA3D @ CarmelitoAFollow More của tác giả:
Giới thiệu: Xuất thân là nông dân, từng học điện tử, làm Tư vấn viên và đam mê in 3D vào ban đêm.. Thông tin thêm về CJA3D »
Đây là một dự án cuối tuần tuyệt vời để thực hiện, nếu bạn dự định chơi bất kỳ trò chơi nào liên quan đến bàn cờ / xúc xắc. Để xây dựng dự án, bạn sẽ cần một servo xoay liên tục, một nút arcade và một bo mạch arduino nano hoặc ESP8266, ngoài ra bạn sẽ cần một máy in 3D.
Bạn có một số tùy chọn, bạn có thể sử dụng nút arcade để điều khiển servo liên tục để tung xúc xắc hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng web được lưu trữ trên ESP8266 NodeMCU. Ứng dụng web có 4 nút, xoay các Servo ở nhiều mức khác nhau. tốc độ..
Làm theo các bước bên dưới để tạo con lăn xúc xắc của riêng bạn…
Bước 1: Các thành phần bạn cần để hoàn thành bản dựng
Dưới đây là danh sách các thành phần bạn sẽ yêu cầu để hoàn thành bản dựng
- Mason Jar
- máy in 3D
- Dây tóc in 3D, tôi đang sử dụng Hatchbox 1,75 mm PLA
- Dice, tôi cũng đã bao gồm một tệp STL cho Dice in 3D nếu bạn cần thêm một vài cái nữa.
- Súng bắn keo nóng và que
Và đối với thiết bị điện tử, bạn sẽ cần
- NodeMCU ESP8266 hoặc bất kỳ bảng Arduino nào hỗ trợ WiFi
- Servo quay liên tục -FS90R
- Nút arcade
- Dây nhảy
- Breadboard nhỏ
Bước 2: In 3D các STL được đính kèm
Tải xuống các tệp STL được đính kèm và sử dụng phần mềm in 3D và in 3D các tệp..
Trong trường hợp của tôi, tôi đã in các tệp STL bằng Flashforge Creator Pro và PLA 1,75 mm màu vàng, trắng và xanh lá cây. Ngoài ra, để cắt lát, tôi đang sử dụng Slic3r với chiều cao lớp được đặt thành 0,3mm và mật độ lấp đầy là 25%. Tất cả các bộ phận sẽ mất khoảng 5 đến 6 giờ để in 3D và sẽ phụ thuộc vào cài đặt máy in 3D và máy cắt của bạn.
Sau khi in 3D Dice, tôi đã sử dụng bút Uni-Paint màu đỏ để tô màu các con số, như bạn thấy trong hình trên.
Bước 3: Mạch
Đối với mạch điện, tôi đang sử dụng một breadboard kích thước nhỏ, sao cho nó vừa vặn trong đế in 3D, ngay bên dưới lọ thợ xây.
- Servo xoay liên tục được gắn vào chân D4 (GPIO2) trên NodeMCU - ESP8266
- Và nút arcade + ve thành 3,3V và chân trung tâm tương ứng với nút để ghim D2 (GPIO4)
Sau khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo để thiết lập Arduino IDE trên máy tính của bạn để tải mã lên NodeMCU.
Bước 4: Tải mã lên ESP8266
Cài đặt Arduino IDE trên máy tính của bạn và phải ưu tiên trong Arduino IDE và thêm URL bên dưới vào URL trình quản lý bảng bổ sung
arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266c…
Sau đó vào Tools - Board Manager và tìm kiếm ESP8266, chọn Cộng đồng ESP8266 và cài đặt. Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại Arduino IDE và tải lên bản phác thảo Blink mặc định để kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động như mong đợi hay không.
Bây giờ, hãy tải xuống bản phác thảo đính kèm, dựa trên sở thích của bạn nếu bạn muốn sử dụng nút Arcade hoặc sử dụng không cần cảm ứng bằng cách tận dụng khả năng WiFi của ESP8266 NodeMCU và sử dụng ứng dụng web để điều khiển con lăn xúc xắc.
Đối với bản phác thảo Ứng dụng web, đừng quên cập nhật ssid và mật khẩu của bộ định tuyến Wi-Fi và bạn sẽ thấy địa chỉ IP trong màn hình nối tiếp của mình, địa chỉ này bạn có thể sử dụng với điện thoại / máy tính bảng của mình.
Bước 5: Đặt tất cả các thành phần lại với nhau
Khi bạn đã thử nghiệm thành công bản phác thảo Arduino, bây giờ đã đến lúc đặt các thành phần điện tử và các bộ phận in 3D lại với nhau. Đầu tiên hãy bắt đầu bằng cách đặt nút arcade và bình thợ xây lên phần in 3D trên cùng.
Sau khi hoàn tất, hãy thêm breadboard vào phần được in 3D bên dưới, hãy mua loại bỏ nhãn dán ở dưới cùng của bảng breadboard mini, sử dụng các vít đi kèm với servo liên tục để gắn còi servo và thêm servo vào giá đỡ in 3D dưới cùng. sử dụng keo nóng để cố định phần trên và dưới.
Đề xuất:
Máy ảnh hồng ngoại hình ảnh nhiệt tự làm: 3 bước (có hình ảnh)
Máy ảnh hồng ngoại hình ảnh nhiệt tự làm: Xin chào! Tôi luôn tìm kiếm các Dự án mới cho các bài học vật lý của mình. Hai năm trước, tôi đã xem một báo cáo về cảm biến nhiệt MLX90614 từ Melexis. Loại tốt nhất chỉ với 5 ° FOV (trường nhìn) sẽ phù hợp với máy ảnh nhiệt tự chế
Tự làm cảm biến hình ảnh và máy ảnh kỹ thuật số: 14 bước (có hình ảnh)
Tự làm cảm biến hình ảnh và máy ảnh kỹ thuật số: Có rất nhiều hướng dẫn trực tuyến về cách xây dựng máy ảnh phim của riêng bạn, nhưng tôi không nghĩ rằng có bất kỳ hướng dẫn nào về việc xây dựng cảm biến hình ảnh của riêng bạn! Cảm biến hình ảnh có sẵn từ rất nhiều công ty trực tuyến và việc sử dụng chúng sẽ giúp thiết kế
Quả cầu tuyết LED Mason Jar: 4 bước
LED Mason Jar Snow Globe: Chúng tôi là một gia đình của những nhà sản xuất, vì vậy khi nhà sản xuất trẻ tuổi nhất của chúng tôi nói " Tôi muốn làm một quả cầu tuyết từ một chiếc lọ thợ nề, " có một câu trả lời vang dội của " Bắt đầu! " Khi cô ấy tạo ra nguyên mẫu, chúng tôi đã nhìn thấy tầm nhìn của cô ấy và nghe rằng cô ấy muốn thực hiện
Hình ảnh - Máy ảnh Raspberry Pi in 3D.: 14 bước (có Hình ảnh)
Hình ảnh - Máy ảnh Raspberry Pi 3D được in: Cách đây trở lại vào đầu năm 2014, tôi đã xuất bản một máy ảnh có thể hướng dẫn được gọi là SnapPiCam. Máy ảnh được thiết kế để đáp ứng với Adafruit PiTFT mới được phát hành. Đã hơn một năm trôi qua và với bước đột phá gần đây của tôi vào in 3D, tôi nghĩ rằng n
Ánh sáng video thân mật / Ánh sáng chụp ảnh cầm tay: 7 bước (với hình ảnh)
Ánh sáng video thân mật / Ánh sáng chụp ảnh cầm tay: Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bằng cách " thân mật, " Ý tôi là chiếu sáng cận cảnh trong các tình huống ánh sáng khó - không nhất thiết dành cho " các tình huống thân mật. &Quot; (Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng cho việc đó …) Là một nhà quay phim thành phố New York - hoặc