Mục lục:

Infinity Icosahedron 2.0: 5 bước (có hình ảnh)
Infinity Icosahedron 2.0: 5 bước (có hình ảnh)

Video: Infinity Icosahedron 2.0: 5 bước (có hình ảnh)

Video: Infinity Icosahedron 2.0: 5 bước (có hình ảnh)
Video: Review 16/05/2022 - Multi skewb dodecahedron và Clover Icosahedron. 2024, Tháng bảy
Anonim
Vô cực Icosahedron 2.0
Vô cực Icosahedron 2.0
Vô cực Icosahedron 2.0
Vô cực Icosahedron 2.0
Vô cực Icosahedron 2.0
Vô cực Icosahedron 2.0

Kể từ khi Đưa Munich đến gần hơn với bước tiến khổng lồ, đã đến lúc xây dựng một số triển lãm mới. Thử nghiệm đầu tiên với một ikosahedron được dán lại với nhau thành công, vì vậy tôi muốn tạo một phiên bản được làm sạch hơn từ acrylic gương gián điệp để có phản xạ tốt hơn. Trong một dự án phụ trong khi chờ đợi bản in 3D, tôi cũng đã xây dựng phiên bản hình khối đơn giản.

Máy cắt laser được sử dụng để cắt cả gương gián điệp acrylic cũng như các tấm khuếch tán cho khối hình mặt phẳng và khung cho khối lập phương, trong khi máy in 3D được sử dụng cho khung và giá đỡ của icoshaedron.

Các sọc WS2812b với ESP32 làm bộ điều khiển được sử dụng để soi sáng. Khối lập phương sử dụng các sọc với 60 đèn LED / m, các sọc ikosahedron với 144 đèn LED / m.

Gương gián điệp acrylic có thể mua tại Pyrasied, một nguồn cung cấp tất cả các loại acrylic thú vị.

Bước 1: 3D-Puzzle

3D-Puzzle
3D-Puzzle
3D-Puzzle
3D-Puzzle
3D-Puzzle
3D-Puzzle

Icosahedron của tôi được tạo bởi các Hình tam giác có chiều dài 15 cm (do kích thước giường của Epilog là 60 cm * 30 cm). Đối với các kết nối, chúng tôi sử dụng các tệp từ tệp Icosaeder.scad: Là một thiết kế tham số, bạn có thể dễ dàng thay đổi thiết kế cho các kích thước và kiểu sọc LED khác nhau. Đầu nối ()-module ở đó hiển thị hệ thống kẹp trên các cạnh: Tôi chia nó thành 3 phần để in dễ dàng hơn mà không cần bất kỳ hỗ trợ nào. Các lỗ ở phía bên ngoài được sử dụng để kẹp các đèn LED cũng như các tụ điện bên cạnh nó trên đường sọc trên thiết kế, trong khi các phần acrylic (dày 3mm) được cắt ở bên cạnh.

Một bộ khuếch tán làm bằng chất liệu acrylic bán trong suốt 3mm được cắm ở bên trong để dẫn ánh sáng (xem hình thứ ba). Để ổn định, các bản in 3d được dán với nhau trên các cạnh bằng Epoxy.

Bước 2: Đấu dây

Đấu dây
Đấu dây
Đấu dây
Đấu dây
Đấu dây
Đấu dây

Khi khối ikosahedron được lắp ráp, các sọc LED được dán ở bên ngoài. Để đi dây dễ dàng hơn, chúng ta bắt đầu ở một góc, đi theo đường zig-zag xung quanh nó, sau đó tiếp tục với đường ngoằn ngoèo ở giữa và kết thúc với 5 hình tam giác trên cùng trên một dòng. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta chỉ có thể nối dây từ dải này sang dải khác bằng dây bạc.

Điều này để lại một số cạnh bên ngoài đường này: Ở đây chúng ta đi từ một sọc ngày ra ngoài thành sọc này và ở phần cuối của nó trở lại trên dải cho đến đầu và đường zig zag, được cố định bằng băng dính.

Thêm trực tiếp bộ điều khiển vào lúc bắt đầu và kiểm tra từng dải đã lắp ráp, vì cả hai hướng dữ liệu sẽ không hiển thị nữa và do đó không nên gắn tất cả các sọc trước khi hàn.

Bước 3: Hoàn thiện

Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc
Kết thúc

Để che các sọc (mặc dù tôi đã muốn để lại các sọc và dây bạc có thể nhìn thấy được) các khối mỏng được dán trên các sọc LED (khối lập phương () ở cuối danh sách bộ phận trong OpenScad). Các cạnh được bao phủ bởi nắp, được uốn cong thành hình dạng và một chân đế được in ra (socket ()).

Vì tôi đã sử dụng một góc sai cho các tay ổ cắm, các sọc mỏng màu đen được sử dụng làm vật giữ khoảng cách (hình thứ ba), mang lại cảm giác nổi đẹp mắt.

Lỗ ở mặt sau của chân đế được sử dụng để che ESP, nó sử dụng tại thời điểm này chỉ là ví dụ cơ bản của Thư viện đèn LED nhanh, được tải lên với Arduino IDE, với các sọc ở chân 17, 5V được kết nối với ESP 5V, tương tự đối với mặt đất.

Bước 4: Tiền thưởng: Khối lập phương

Phần thưởng: Khối lập phương
Phần thưởng: Khối lập phương
Phần thưởng: Khối lập phương
Phần thưởng: Khối lập phương
Phần thưởng: Khối lập phương
Phần thưởng: Khối lập phương

Trong khi chờ đợi các bản in 3D, tôi cảm thấy nhàm chán và xây dựng một hình khối cơ bản với chiều dài cạnh khoảng 30cm. Đầu tiên, các sọc trong Cube.svg được cắt ra từ MDF 5mm và dán lại với nhau (cả bằng keo cũng như băng để lắp ráp nhanh hơn).

Các bên được tối ưu hóa cho các đường sọc với 60 đèn LED / m, với 60 đèn LED được dán bên trong một mặt của khung, với tổng cộng 360 đèn LED, Ikosahedrons đã sử dụng 630 đèn LED.

Các sọc này một lần nữa được giữ cố định bằng băng quấn quanh khung và sọc. Mỗi sọc trong số sáu sọc sau đó có kết nối 4 dây (VCC, GND, Dữ liệu ra và vào) với cáp dẹt, một lần nữa được giữ cố định bằng băng và được dẫn dọc theo khung đến một điểm trung tâm được sử dụng cho chân đế, nơi chúng được kết nối với một hàng.

Tiếp theo, Cube_Box.svg được thiết kế bằng CutCAD (tôi chỉ mắc sai lầm khi giả định thiết lập đối xứng trong khi cắt đi cắt lại cùng một mặt, điều này để lại sai sót ở một số cạnh (may mắn là có thể bỏ qua)). Một lỗ hình tam giác sau đó được tạo ở một góc để đi dây và các tấm gương gián điệp acrylic được dán lại với nhau.

Hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định dán nó với nhau đẹp hơn mà không cần băng dính hoặc nắp thiết kế cho các cạnh. Chúng đã được đưa vào tệp icosaeder.scad, tương tự với giá đỡ của khối lập phương, được in sau đó.

Nó sử dụng lại một ESP ẩn trong ổ cắm với chương trình tương tự như trước.

Bước 5: Các bước tiếp theo

Image
Image
Bước tiếp theo
Bước tiếp theo
Bước tiếp theo
Bước tiếp theo

nó trông đã đẹp, nhưng trong những tuần tới, tôi cần thêm một số tương tác. Một cái sẽ được tạo phản ứng âm thanh, cái còn lại có thể được kết nối với ba cảm biến nhịp tim (một cho mỗi màu RGB). Các tùy chọn khác là sóng não, hoặc có thể thiết kế trò chơi nào đó trên đó.

Nhưng ban đầu, tôi chỉ thích màu sắc.

Đề xuất: