Innholdsfortegnelse:

Infinity Icosahedron 2.0: 5 trinn (med bilder)
Infinity Icosahedron 2.0: 5 trinn (med bilder)

Video: Infinity Icosahedron 2.0: 5 trinn (med bilder)

Video: Infinity Icosahedron 2.0: 5 trinn (med bilder)
Video: Icosahedron 2.0 2024, November
Anonim
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0
Infinity Icosahedron 2.0

Siden Få München til å komme nærmere med et stort skritt, er det på tide å bygge noen nye utstillinger. Første test med en tapet sammen ikosahedron var vellykket, så jeg ønsket å bygge en mer ryddet opp versjon av speil speil akryl for bedre refleksjoner. På et sideprosjekt mens jeg ventet på 3D-utskriftene, bygde jeg også den enkle kubeversjonen.

En laserskjærer brukes til å kutte både spylespeil i akryl, så vel som diffusorplater for icosahedronen og rammen for terningen, mens en 3D-printer brukes til rammen til icoshaedron og stativer.

WS2812b -striper med en ESP32 som kontroller brukes til opplysning. Kuben bruker striper med 60 lysdioder/m, ikosahedron -stripene med 144 lysdioder/m.

Akryl speil speil kan eb kjøpes på Pyrasied, en kilde til alle slags interessante akryl.

Trinn 1: 3D-puslespill

3D-puslespill
3D-puslespill
3D-puslespill
3D-puslespill
3D-puslespill
3D-puslespill

Min Icosahedron er laget av trekanter på 15 cm lengde (på grunn av sengestørrelsen på Epilog på 60 cm *30 cm). For tilkoblinger bruker vi filene fra Icosaeder.scad -filen: Som en parametrisk design kan du enkelt endre designet for forskjellige størrelser og typer LED -striper. Koblingen () -modulen der viser klippesystemet for kantene: Jeg deler den i 3 deler for lettere utskrift uten støtte. Hull på utsiden brukes til å feste LED -lampene så vel som kondensatorene ved siden av den på stripen på designet, mens akryldelene (3 mm tykke) er klippet på siden.

En diffusor laget av 3 mm halvgjennomsiktig akryl er plugget på innsiden for lett veiledning (se tredje bilde). For stabilisering limes 3d -utskriftene sammen på kantene med Epoxy.

Trinn 2: Kabling

Kabling
Kabling
Kabling
Kabling
Kabling
Kabling

Når ikosahedronen er satt sammen, limes LED-stripene på utsiden. For enklere ledninger starter vi på et hjørne, går på en sikksakklinje rundt det, fortsetter deretter med sikksakken i midten og avslutter med de fem øverste trekanter på en linje. I de fleste tilfeller kan vi derfor bare koble fra en stripe til den neste med sølvtråd.

Dette etterlater noen kanter utenfor denne linjen: Her går vi fra en stripe date ut i denne stripen og på enden tilbake på stripen til starten og sikksakklinjen, festet med tape.

Legg til kontrolleren direkte i starten og test hver monterte stripe, siden begge dataretningene ikke vil være synlige lenger, og derfor anbefales det ikke å montere alle stripene før lodding.

Trinn 3: Etterbehandling

Etterbehandling
Etterbehandling
Etterbehandling
Etterbehandling
Etterbehandling
Etterbehandling
Etterbehandling
Etterbehandling

For å dekke stripene (albait ble jeg fristet til å la striper og sølvtråd være synlig) limes tynne kuber på LED -stripene (terningen () på slutten av delelisten i OpenScad). Kantene er dekket med hetter, som bøyes i form, og et stativ skrives ut (sokkel ()).

Siden jeg brukte en feil vinkel for sokkelarmene, brukes tynne striper av svart skum som en avstandsholder (tredje bilde), noe som gir den et fint flytende preg.

Hullet på baksiden av stativet brukes til å dekke ESP, det bruker for øyeblikket bare det grunnleggende eksemplet på Fast-LED-biblioteket, lastet opp med Arduino IDE, med Stripes på pin 17, 5V koblet til ESPene 5V, samme for Ground.

Trinn 4: Bonus: Cube

Bonus: Cube
Bonus: Cube
Bonus: Cube
Bonus: Cube
Bonus: Cube
Bonus: Cube

Mens jeg ventet på 3D-utskriftene ble jeg lei og bygde en grunnterning med omtrent 30 cm kantlengde. Først klippes stripene i Cube.svg ut av 5 mm MDF og limes sammen (både med lim og tape for raskere montering).

Sidene er optimalisert for striper med 60 lysdioder/m, med 60 lysdioder limt inne på den ene siden av rammen, med totalt 360 lysdioder, Ikosahedrons brukte 630 lysdioder.

Disse stripene holdes igjen på plass med tape viklet rundt rammen og stripen. Hver av de seks stripene fikk deretter en 4 -leder tilkobling (VCC, GND, Data ut og inn) med flat kabel, hold igjen på plass med tape og ført langs rammen til et sentralt punkt som ble brukt for stativet, hvor de er koblet til en rad.

Deretter ble Cube_Box.svg designet med CutCAD (jeg gjorde nettopp feilen ved å anta et symmetrisk oppsett mens jeg kuttet den samme siden igjen og igjen, noe som etterlater feil i noen kanter (heldigvis forsømmelig)). Et trekanthull lages deretter i det ene hjørnet for ledninger, og speilarkene i akryl sperres sammen.

For øyeblikket er jeg fortsatt usikker på å lime det hyggeligere sammen uten tape eller designdeksel for kantene. De er allerede inkludert i filen icosaeder.scad, det samme gjelder stativet på kuben, som ble skrevet ut etterpå.

Den bruker igjen en skjult ESP i kontakten med samme program som før.

Trinn 5: Neste trinn

Image
Image
Neste skritt
Neste skritt
Neste skritt
Neste skritt

det ser allerede fint ut, men i de neste ukene må jeg legge til litt interaktivitet. Den ene vil bli gjort lydreaktiv, den andre er sannsynligvis koblet til tre pulssensorer (en for hver RGB -farge). Andre alternativer er hjernebølger, eller kanskje å designe et spill på den.

Men i begynnelsen nyter jeg bare fargene.

Anbefalt: