Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Compra De Materiales Esenciales Para El Proyecto
- Trinn 2: Tomar (o Buscar) Medidas De Los Componentes Comprados
- Trinn 3: Diseño CAD De Las Piezas a Fabricar
- Trinn 4: Fabricación De Las Piezas
- Trinn 5: Fabricar Torres Para Sostener Motores
- Trinn 6: Fabricar Base Para Sostener El Mecanismo
- Trinn 7: Hacer Pruebas Mecánicas Antes De Montar
- Trinn 8: Montar Sistema Mecánico
- Trinn 9: Diseño De Sistema Electrónico
- Trinn 10: Programmering
- Trinn 11: Ensamblaje Final Y Pruebas
Video: RUBIK-Bot: 11 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23
Este video muestra un resumen de lo que se basa en sí el proyecto de Laboratorio Mecatrónico y los pasos necesarios para poder realizarlo de manera exitosa.
Trinn 1: Compra De Materiales Esenciales Para El Proyecto
De viktigste elementene i proyecto que se deben de comprar son:
- Seis motores a pasos
- Un cubo Rubik al que se le puedan remover los cuadros centrales de cada cara
- Un servomotor (para poder girar un lado del mecanismo para cerrarlo una vez que se colocó el cubo)
Trinn 2: Tomar (o Buscar) Medidas De Los Componentes Comprados
Antes de trabajar en el diseño CAD, es importante contar con las medidas del cubo y el resto de los componentes para diseñar las piezas and fabricar de acuerdo a esto. Utilizar equipo de medición que tenga una buena precisión, como un vernier.
Trinn 3: Diseño CAD De Las Piezas a Fabricar
1. Lagre en programvare med CAD som kan brukes for å koble til (uten bruk av SolidWorks).
2. Tenk på å lage en fabrikk som kan brukes til å bruke flere forskjellige deler (for en ny caso, bruker en en kortlåser og en bladblad for CNC for å lage prinsipper for prototipo, for lo que utilizamos la function de Sheet Metal de SolidWorks for piezas).
3. Las piezas más importantes a diseñar son:
- Cuatro bases para contener los motores a pasos que mueven las caras laterales del cubo
- Una base for contener el motor a pasos que mueve la cara superior del cubo
- Una base for contener el motor a pasos que mueve la cara inferior del cubo
- Una base que sostiene todos los componentes
4. Una vez que todas las piezas han sido diseñadas, juntarlas todas en un ensamble para asegurar que sus medidas sean correctas
Trinn 4: Fabricación De Las Piezas
1. Tener definidos los modelos CAD.2. Para generar la cara nueva del cubo emplear un modelo de fresado donde se redondean las esquinas de la materia prima y con un cortador realizar la abertura del cople que se generara posteriormente. Verifique que la nueva tapa pueda entrar en el cubo rubik sin problemas. En este prototipo se utilizó el fresado para crear bloques casi cuadrados del mismo tamaño que las caras centrales, y se les realizó un rasurado también utilizando freidora.
3. Para la creación de los coles que tiene el motor se utilizó el proceso de torneado. Primero se comenzó por tornear la parte inferior del cople para dejarla del doble del diámetro de la flecha del motor, seguido de esto, la parte superior del acople se metió a la freidora para generar una especie de T. Finalmente se hace una perforación del diámetro de la flecha y una perforación perpendicular a esta para el opresor.
Trinn 5: Fabricar Torres Para Sostener Motores
Estas torres se fabricaron utilizando una hoja metálica de caliber 16, se cortaron con corte láser CNC and se doblaron utilizando corte láser CNC. Se deben fabricar cuatro.
Trinn 6: Fabricar Base Para Sostener El Mecanismo
Trinn 7: Hacer Pruebas Mecánicas Antes De Montar
Para asegurar que el tamaño y funcionamiento de las piezas fabricadas sean los correctos, hacer un montaje de las piezas
Trinn 8: Montar Sistema Mecánico
For poder montar el system mecánico se usaron tornillos M3 a 10 mm entre la placa metálica y el motor and pasos.
El servomotor también tiene un tornillo que en su eje que va uniendo la placa con el y tiene como ayuda una rueda loca en el mecanismo que permite abrir y cerrar la puerta.
Trinn 9: Diseño De Sistema Electrónico
Los principales componentes que se necesitan para este proyecto son:
- Arduino MEGA
- RAMPS 1.4 skjold
- Placa perforada pequeña
- Seis controladores de motores a pasos
-Fuente de alimentación en 12 volts CD
1.-Para esta parte se diseño primero el diagrama eléctrico no Eagle y posteriormente se busco la manera de adaptar este diagrama a un shield y adaptar una de las entradas a una placa perforada.
2.-Se verifico con continuidad todas las conexiones entre los pines y los motores así como con la fuente de alimentación y se realizaron pruebas eléctricas de los componentes.
3.-Si las conexiones fueron realizadas correctamente se colocara la fuente de alimentación dentro de la placa que tiene el robot como se ve en la ultima image
Trinn 10: Programmering
Para esta etapa se empleo un algoritmo de matlab en el siguiente enlace
la.mathworks.com/matlabcentral/fileexchang…
For medio de este algoritmo se encuentran las rutas para resolver el cubo por medio de comandos que el usuario mete como inputs al programa y el genera el algoritmo de resolución. Este hace una interfaz de comunicación entre Matlab y Arduino para realizar el control de comunicación adecuado.
Det er viktig å kjenne informasjonen til informasjonen i grensesnittet for å se hva som er viktigere FRONT, BAKKE, HØYRE, VENSTRE, OPP OG NED, pues de esto dependerá si se manda correctamente la Arduino, para hacer los giros de los 6 motores, uno por cara.
La programación en Arduino se basa en primero reportar los pines del Arduino a los que están conectados el STEP, DIRECTION og ENABLE de cada uno de los motores.
La manera en que el programa recibe las instrucciones de movimiento es con comandos SERIAL que son ingresado en el MONITOR SERIE. Innholdet i nummer 1 av 6 av programmene kan brukes til å instruere med motoren, og vi kan gi 90 grader en favoritt av lasere. Por otro lado cuando se le da una letra de A a la F el programa manda llamar el ciclo que gira el motor 90 grados en contra de las manecillas del reloj.
Con la correcta secuencia desplegada por MATLAB e ingresada en Arduino, el cubo Rubik debe solucionarse and menos de 5 segundos, sin importar la complejidad de la solución.
Trinn 11: Ensamblaje Final Y Pruebas
Si todos los pasos anteriores fueron realizados correctamente se tendrá un prototipo final que lucirá de la siguiente manera y que debe de funcionar de la mejor manera posible, resolviendo el cubo Rubik en tiempo record.
Anbefalt:
Arduino bilvarslingssystem for omvendt parkering - Trinn for trinn: 4 trinn
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Trinn for trinn: I dette prosjektet skal jeg designe en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit ved hjelp av Arduino UNO og HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Dette Arduino -baserte bilreverseringssystemet kan brukes til autonom navigasjon, robotavstand og andre områder
Trinn for trinn PC -bygging: 9 trinn
Steg for trinn PC -bygging: Rekvisita: Maskinvare: HovedkortCPU & CPU -kjøler PSU (strømforsyningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke nødvendig) CaseTools: Skrutrekker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre høyttalerkretser -- Trinn-for-trinn opplæring: 3 trinn
Tre høyttalerkretser || Trinn-for-trinn opplæring: Høyttalerkretsen styrker lydsignalene som mottas fra miljøet til MIC og sender den til høyttaleren der forsterket lyd produseres. Her vil jeg vise deg tre forskjellige måter å lage denne høyttalerkretsen på:
ARS - Arduino Rubik Solver: 13 trinn (med bilder)
ARS - Arduino Rubik Solver: ARS er et komplett system for å løse Rubiks kube: ja, en annen robot for å løse kuben! ARS er et tre år langt skoleprosjekt laget med 3D -trykte deler og laserskårede strukturer: en Arduino mottar riktig generert sekvens av en hjemmelaget sofa
Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 trinn (med bilder)
Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: Den originale G4 -terningen inneholdt en 450 Mhz PowerPC -prosessor og maks 1,5 GB RAM. Apple produserte G4 -terningen fra 2000 til 2001 til en pris på rundt 1600 dollar. Den kjørte Mac OS 9.04 til OS X 10.4 (PowerPC, ikke Intel). Den er omtrent 7,5 x 7,5 x 10 tommer, med