Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Konsept
- Trinn 2: bevegelsesmekanismen
- Trinn 3: Bevegelig arm
- Trinn 4: 2D -skjerm (4x4 LED Array)
- Trinn 5: Vibrasjonssuspensjon
- Trinn 6: Elektronikk
- Trinn 7: Finnal Intergration
Video: Lag en volumetrisk skjerm: 7 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26
En GRATIS 3D volumetrisk skjerm fra utklipp som ligger rundt verkstedet. Dette er min første instruks, så vær tilgivende. Displayet har en veldig lav oppløsning, 4 x 4 x tid. Bilder ser bedre ut når du står litt borte fra skjermen. Jeg har inkludert en film. (Kameraet roterer sakte rundt skjermen)
Trinn 1: Konsept
Det grunnleggende prinsippet for displayet er å flytte en normal 2D -skjerm opp og ned veldig fort mens du endrer bildet på skjermen. Et eksempel på is -konseptet kan vises ved at du flytter en penn opp og ned veldig raskt pennen ser ut til å bli en flatskjerm. f.eks. det andre bildet Så alt oppnår vi multipleksing av x, y og tid. En bedre forklaring er gitt i det følgende (under visning av feievolum):
Trinn 2: bevegelsesmekanismen
Her er mekanismen for bevegelse. Jeg redder det hele fra en skriver fra en gammel skriver. Bolt det ned til basen. På det sekundære giret borer du et lite hull omtrent 1,5 cm - 2,5 cm fra midten. Jo lenger det er fra midten, jo høyere volum. La svingen bøye litt wire. Lag armen fra omtrent 6 cm ledning bøyd til en løkke i hver ende og loddet. Sett en liten skive på tappen og deretter armen. Sett til slutt pinnen gjennom hullet i sekundærgiret og bøy den andre enden til en krok for å holde den på plass. Plasser sekundærgiret på akselen. Jeg hadde to problemer da jeg satte på motoren: a) giret gled av akselen b) armen traff akselen Jeg løste det første problemet ved å legge til en arm som bøyde seg rundt sekundærgiret. Det andre problemet ble løst ved å bøye armen litt slik at den var over akselen. Jeg driver motoren min med en variabel likestrømstransformator for å velge mellom hastigheter.
Trinn 3: Bevegelig arm
Jeg brukte litt skrapakryl som armen fordi den var ganske fleksibel. Jeg lagde stativet til høyre fra 2 hjørnebraketter boltet sammen. Armen kunne byttes ut med en linjal av plast. Da bandt jeg armen til stativet. (hullet var forhåndsboret) Armen er festet til den bevegelige mekanismearmen med en lengde på 20 pund fiskesnor som er bundet til løkken på armen og kabelbåndet på armen. Når du integrerer armen og utstyret, må du kontrollere at giret kan drive armen til en hastighet der armen vil resonere. Å resonere armen er som når du legger linjalen på kanten av bordet og treffer enden av linjalen og vibrerer opp og ned i noen sekunder. Når armen resonerer skikkelig, skal armen bli uskarp og markering på armen vil bli en vertikal linje.
Trinn 4: 2D -skjerm (4x4 LED Array)
Jeg laget denne matrisen for en stund tilbake og fant den da jeg laget den volumetriske projektoren, så jeg brukte den. Arrayen har 16 lysdioder tilkoblet i en x, y -matrise. Skjematisk følger med. Basen er et lokk i plast med hull boret i den. Et brødbrett kan brukes til å lage LED -matrisen.
Trinn 5: Vibrasjonssuspensjon
På grunn av bruk av C -stativet beveger armen seg for mye til venstre og høyre, så i stedet for en rett vertikal linje vil denne armen vise et virkelig strukket 8. Jeg installerte et Y -opphengssystem. Sett 2 skruer på hjørnet av basen. Snor en lang fjær (funnet i min samling) over de to skruene. Bøy en krok ut av ledningen. Fest midten av fjæren til bunnen av kabelbåndet. Denne fjæringen forbedret den vertikale linjen.
Trinn 6: Elektronikk
Til elektronisk består av en klokke fra den mekaniske delen av skjermen, mikroprosessor og lysdioder. Det er ikke nødvendig å bruke en mikro. Det kan erstattes av en enkel elektronisk pulsgenerator som ganske enkelt vil lage mønstre for lysdioder i bevegelse. For klokken brukte jeg en infrarød bryter (fra skriveren) utløst av litt plastbånd som stikker ut av sekundærgiret. Grensesnittet er liten blokk som er forbundet med den infrarøde bryteren med en fleksibel kretskort. Grensesnittet driver bryteren og endrer utgangen slik at den passer til mikroen. Jeg koblet den til mikrokortet med en halv IC -kontakt. LED -matrisen er også koblet til mikrokortet med en IC -kontakt. Mikroprototypekortet var en annen ting jeg hadde liggende, så jeg brukte den. Jeg vil ikke gå i detalj hvordan hele mikrooppsettet fungerer fordi jeg ikke kan huske halvparten av det. Men brettet kan byttes ut med hvilken som helst mikro som har 1 inngang og har 8 Den enkle ideen bak programmet er når klokken avbryter utgang 0111 linje 1 datalag 1 utgang 1011 linje 2 datalag 1 utgang 1101 linje 3 datalag 1 utgang 1110 linje 4 datalag 1 forsinkelse for lag mellomrom utgang 0111 linje 1 datalag 2 utgang 1011 linje 2 datalag 2output 1101 line 3 datalag 2output 1110 line 4 data layer 2etc.
Trinn 7: Finnal Intergration
Sett alt sammen, og du får et volumetrisk display. =)
Anbefalt:
Lag lysskjerm fra gammel LCD -skjerm: 5 trinn
Lag lysskjerm fra gammel LCD -skjerm: Hei alle sammen, dette er en veiledning om hvordan du lager lysskjerm (bakgrunnsbelysning) ved å ta fra en gammel LCD -skjerm og deretter endre den Det er veldig praktisk hvis du har en gammel/ødelagt LCD -skjerm, og du vil gjør noe nyttig ut av det, i stedet for bare
Lag din egen POV -skjerm: 3 trinn
Lag din egen POV -visning: Synet på visjonen (POV) eller Persistence of Vision (den har flere varianter) er et interessant menneskelig synfenomen som oppstår når visuell oppfatning av et objekt ikke opphører til tross for at objektet endrer posisjon. Mennesker ser et bilde
Kjører uten skjerm / skjerm (hodeløs) på Raspberry Pi eller andre Linux / unix -baserte datamaskiner: 6 trinn
Kjører uten skjerm / skjerm (hodeløs) på Raspberry Pi eller andre Linux / unix -baserte datamaskiner: Når de fleste kjøper en Raspberry PI, tror de at de trenger en dataskjerm. Ikke kast bort pengene dine på unødvendige dataskjermer og tastaturer. Ikke kast bort tiden din på å flytte tastaturer og skjermer mellom datamaskiner. Ikke fest en TV når det er nei
Pi-hulls skjerm ESP8266 med OLED-skjerm: 4 trinn
Pi-hole Monitor ESP8266 Med OLED-skjerm: Pi-hole Monitor er en Wemos D1 Mini (ESP8266) med en SSD1306 OLED-skjerm som administreres via et webgrensesnitt og sitter på ditt lokale nettverk og vil vise statistikk fra Pi-hole-serveren. Funksjoner: Vis Pi-Hole StatisticsTotal BlockedTot
Hvordan lage sanntidsklokke ved hjelp av Arduino og TFT -skjerm - Arduino Mega RTC med 3,5 tommers TFT -skjerm: 4 trinn
Hvordan lage sanntidsklokke ved hjelp av Arduino og TFT-skjerm | Arduino Mega RTC med 3,5 tommers TFT-skjerm: Besøk min Youtube-kanal. Introduksjon:- I dette innlegget skal jeg lage “Real time Clock” ved å bruke 3,5 tommers TFT touch LCD, Arduino Mega 2560 og DS3231 RTC-modul …. Før du starter … sjekk videoen fra YouTube-kanalen min..Merk:- Hvis du bruker Arduin