Obsah:
- Krok 1: Koncept
- Krok 2: Mechanizmus pohybu
- Krok 3: Pohybujúce sa rameno
- Krok 4: 2D obrazovka (pole 4x4 LED)
- Krok 5: Suspenzia vibrácií
- Krok 6: Elektronika
- Krok 7: Finálna integrácia
Video: Vytvorte volumetrický displej: 7 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 12:02
ZDARMA 3D volumetrický displej zo zvyškov ležiacich okolo dielne. Toto je môj prvý pokyn, preto buďte zhovievaví. Displej má veľmi nízke rozlíšenie, 4 x 4 x čas. Obrázky vyzerajú lepšie, keď sa trochu vzdialite od obrazovky. I obsahovali film. (Fotoaparát sa pomaly otáča okolo displeja)
Krok 1: Koncept
Základným princípom zobrazenia je pohybovať bežným 2D displejom nahor a nadol skutočne rýchlo pri zmene obrazu na obrazovke. Príklad koncepcie je je možné zobraziť veľmi rýchlym pohybom pera nahor a nadol. stať sa plochou obrazovkou. napr. druhý obrázok Celkom teda multiplexujeme x, y a čas. Lepšie vysvetlenie je uvedené v nasledujúcom texte (pri zobrazení hlasitosti):
Krok 2: Mechanizmus pohybu
Tu je pohyblivý mechanizmus. Celú vec zachránim z tlačiarne zo starej tlačiarne. Odskrutkujte ju až k základni. Na sekundárnom prevode vyvŕtajte malý otvor asi 1,5 cm - 2,5 cm od stredu. Čím ďalej je to od stredu, tým vyšší je váš objem. Nechajte čap ohýbať trochu drôtu. Vytvorte rameno z asi 6 cm drôtu ohnutého do slučky na každom konci a spájkovanú. Na kolík a potom na rameno položte malú podložku. Nakoniec zasuňte kolík cez otvor v sekundárnom prevode a druhý koniec ohnite do háčika, aby držal na mieste. Vedľajší prevod umiestnite na nápravu. Pri napájaní motora som mal dva problémy: a) prevodový stupeň skĺzol z nápravy b) rameno narážalo na nápravu Prvým problémom som vyriešil pridanie ramena, ktoré sa ohýbalo okolo sekundárneho prevodu. Druhý problém bol vyriešený trocha ohnutím ramena, aby sa dostalo cez nápravu. Napájam motor s premenlivým jednosmerným transformátorom na výber medzi rýchlosťami.
Krok 3: Pohybujúce sa rameno
Ako rameno som použil trochu šrotu akrylu, pretože bol dosť flexibilný. Stojan napravo som urobil z 2 rohových konzol, ktoré boli priskrutkované k sebe. Rameno bolo možné nahradiť plastovým pravítkom. Potom som kábel priviazal k stojanu. (otvor bol predvŕtaný) Rameno je pripevnené k ramenu pohybujúceho sa mechanizmu dĺžkou 20 libier rybárskej šnúry uviazanej na slučke na ramene a káblovej úchytke na ramene. Pri integrácii ramena a prevodu sa uistite, že prevodovka môže poháňať rameno na rýchlosť, v ktorej rameno bude rezonovať. Ozvučenie ramena je podobné, ako keď položíte pravítko na okraj stola, narazíte na koniec pravítka a niekoľko sekúnd vibrujete hore a dole. Keď rameno správne rezonuje, z ramena by sa malo stať rozmazanie a akékoľvek označenie na ramene sa stane zvislou čiarou.
Krok 4: 2D obrazovka (pole 4x4 LED)
Toto pole som urobil už dávnejšie a našiel som ho, keď som robil volumetrický projektor, takže som ho použil. Pole má 16 diód LED zapojených do matice x, y. K dispozícii je schéma. Základňa je plastové veko s vyvŕtanými otvormi. Na výrobu poľa LED by sa dala použiť doska na chlieb.
Krok 5: Suspenzia vibrácií
Vďaka použitiu stojana C sa rameno pohybuje príliš vľavo a vpravo, takže namiesto rovnej zvislej čiary bude toto rameno ukazovať skutočne natiahnutý 8. Nainštaloval som závesný systém Y. Do rohu základne vložte 2 skrutky. Navlečte dlhý prameň (nájdený v mojej zbierke) cez 2 skrutky. Ohnite háčik z drôtu. Upevnite stred pružiny k spodnej časti káblového zväzku. Toto zavesenie zlepšilo zvislú čiaru.
Krok 6: Elektronika
Elektronika pozostáva z hodín z mechanickej časti displeja, mikroprocesora a diód LED. Mikro nie je potrebné používať. Môže byť nahradený jednoduchým elektronickým generátorom impulzov, ktorý jednoducho vytvorí vzory pohyblivých diód LED. Na hodiny som použil infračervený spínač (z tlačiarne) spustený trochou plastovej pásky, ktorá trčala zo sekundárneho prevodu. Rozhranie je malý blok spojený s infračerveným spínačom flexibilnou doskou plošných spojov. Rozhranie napája prepínač a upravuje výstup tak, aby vyhovoval mikro. Pripojil som ho na mikro dosku s polovičnou zásuvkou IC. Pole LED je k mikro doske pripojené aj zásuvkou IC. Doska mikro prototypu bola ďalšia vec, okolo ktorej som ležal, tak som ju použil. Nebudem sa podrobne venovať tomu, ako celé toto mikro nastavenie funguje, pretože si polovicu z neho nepamätám. Ale dosku je možné nahradiť akýmkoľvek mikro vstupom, ktorý má 1 vstup a 8 výstupy. Jednoduchá myšlienka programu je, keď sa hodiny prerušia výstup 0111 riadok 1 dátová vrstva 1 výstup 1011 riadok 2 dátová vrstva 1 výstup 1101 riadok 3 dátová vrstva 1 výstup 1110 riadok 4 dátová vrstva 1 oneskorenie pre priestor priestor výstup 0111 riadok 1 dátová vrstva 2 výstup 1011 riadok 2 dátová vrstva 2 výstup 1101 riadok 3 dátová vrstva 2 výstup 1110 riadok 4 dátová vrstva 2 atď.
Krok 7: Finálna integrácia
Dajte to všetko dohromady a získate volumetrický displej. =)
Odporúča:
Používajte jeden displej a ponúkajte 4 -ciferný 8886 displej Con Wemos ESP8266 Arduino NodeMCU: 6 krokov
Používame jeden veľký displej so 4 ciframi 8886 s procesorom ESP8266 Arduino NodeMCU: viac ako jedna jednoduchá verzia 8886 displeja, ktorá má jednu noc, jednu veľkú D1 - potrebujem pre Arduino alebo jeden NodeMCU o kvalitných mikrokontroléroch môžete informovať o tom, ako postupovať
TTGO (farebný) displej s mikropythonom (TTGO T-displej): 6 krokov
TTGO (farebný) displej s mikropythonom (TTGO T-displej): TTGO T-Display je doska založená na ESP32, ktorá obsahuje 1,14 palcový farebný displej. Dosku je možné kúpiť za cenu nižšiu ako 7 $ (vrátane poštovného, ceny, ktorú môžete vidieť na BangGood). Je to neuveriteľná cena za ESP32 vrátane displeja.
LCD displej I2C / IIC - Použite SPI LCD na I2C LCD displej pomocou modulu SPI až IIC s Arduino: 5 krokov
LCD displej I2C / IIC | Použite SPI LCD na I2C LCD displej pomocou modulu SPI až IIC s Arduino: Ahoj, pretože normálny SPI LCD 1602 má príliš veľa káblov na pripojenie, takže je veľmi ťažké prepojiť ho s arduino, ale na trhu je k dispozícii jeden modul, ktorý môže preveďte displej SPI na displej IIC, takže potom potrebujete pripojiť iba 4 vodiče
LCD displej I2C / IIC - Premeňte SPI LCD na I2C LCD displej: 5 krokov
LCD displej I2C / IIC | Premeňte SPI LCD na I2C LCD displej: používanie spi LCD displeja vyžaduje príliš veľa pripojení, čo je skutočne ťažké. Našiel som modul, ktorý dokáže previesť i2c LCD na spi LCD, takže môžeme začať
Photonics Challenger: Transparentný 3D volumetrický POV (FABLABS): 8 krokov (s obrázkami)
Photonics Challenger: Transparent 3D Volumetric POV (PHABLABS): Pred niekoľkými týždňami som dostal pozvánku na poslednú chvíľu, aby som sa zúčastnil hackathonu PhabLabs vo Science Center Delft v Holandsku. Pre nadšeného fanúšika, akým som bol ja, ktorý môže normálne venovať len obmedzenému času drotárstvo, som to videl ako