สารบัญ:

ช่างทาสีแสง Telescoping ขนาดจัมโบ้ทำจากท่อร้อยสาย EMT (ไฟฟ้า): 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ช่างทาสีแสง Telescoping ขนาดจัมโบ้ทำจากท่อร้อยสาย EMT (ไฟฟ้า): 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: ช่างทาสีแสง Telescoping ขนาดจัมโบ้ทำจากท่อร้อยสาย EMT (ไฟฟ้า): 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: ช่างทาสีแสง Telescoping ขนาดจัมโบ้ทำจากท่อร้อยสาย EMT (ไฟฟ้า): 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วีดีโอ: แนะนำวิธีการติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สำหรับมิเตอร์ 15(45) การจัดสาย แบบใช้เมน MCB+RCCB 2024, พฤศจิกายน
Anonim

โดย Penguingineerเว็บไซต์ของเราติดตามเพิ่มเติมโดยผู้เขียน:

เสาเหลื่อมทำเอง/ทำเองจากท่อร้อยสาย EMT
เสาเหลื่อมทำเอง/ทำเองจากท่อร้อยสาย EMT
เสาเหลื่อมทำเอง/ทำเองจากท่อร้อยสาย EMT
เสาเหลื่อมทำเอง/ทำเองจากท่อร้อยสาย EMT

เกี่ยวกับ: สวัสดี เราชื่อ Elation Sports Technologies! ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนีย เราเชี่ยวชาญในการออกแบบสินค้ากีฬาและสันทนาการที่เป็นนวัตกรรมใหม่! ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Penguingineer »

การถ่ายภาพด้วยแสง (การเขียนด้วยแสง) ทำได้โดยการถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน ถือกล้องให้นิ่งและขยับแหล่งกำเนิดแสงในขณะที่เปิดรูรับแสงของกล้อง เมื่อรูรับแสงปิด เส้นแสงจะปรากฏเป็นน้ำแข็งในภาพ! สามารถใช้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์ภาพถ่ายที่ไม่เหมือนใคร เขียนข้อความ และวาดวัตถุ 2D หรือ 3D!

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (EMT) สามารถติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาๆ และไดโอดเปล่งแสงสีแดง-เขียว-น้ำเงิน (RGB) เพื่อสร้างภาพวาดที่มีสีสันของแสง ซึ่งท่อร้อยสาย EMT จะทำหน้าที่เป็นต้นทุนต่ำ เสาเหลื่อม ข้อต่อแบบเหลื่อม Cinch สองตัวจาก Elation Sports Technologies ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อร้อยสาย EMT ยาว 5 ฟุต 3 ชิ้นขนาด 1/2", 3/4" และ 1" เพื่อสร้างเครื่องมือเขียนแบบแสงหลากสีขนาดจัมโบ้ ความยาวขยายเต็มที่เกือบ 15 ฟุต!

เสบียง

1. 1 x 1/2 "ถึง 3/4" Cinch telescoping coupling สำหรับท่อ EMT

2. 1 x 3/4 "ถึง 1" Cinch telescoping coupling สำหรับท่อ EMT

3. ท่อร้อยสาย EMT 1/2 1 x 5 ฟุต

4. ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1 x 5 ฟุต 3/4"

5. ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1 x 5 ฟุต 1 นิ้ว

6. ฝาครอบ LED RGB LED ขนาด 5 มม. ที่พิมพ์ 3 มิติ

7. ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนอื่นของบทความนี้

8. ลวดแกนแข็ง 28 เกจสี่สี ตัดให้ได้ความยาวตามต้องการสำหรับเสาเหลื่อมของคุณ (15 ฟุตในบทความนี้)

9. หัวแร้ง, หัวแร้ง, ฟลักซ์บัดกรี

10. ความร้อนหดตัวและปืนความร้อน

11. เครื่องปอกสายไฟและเครื่องตัดลวด

12. เครื่องมือย้ำขาขั้วต่อสายไฟ (เราใช้เครื่องมือย้ำสาย IWISS จาก Amazon)

13. PC, สาย USB-mini และซอฟต์แวร์ Arduino IDE เพื่อตั้งโปรแกรม Arduino Nano

14. แบตเตอรีแบตเตอรีหรือแหล่งจ่ายไฟอื่น ๆ สำหรับ Arduino Nano

15. คุณจะต้องมีกล้องที่มีความสามารถในการถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานเพื่อถ่ายภาพที่ระบายสีด้วยแสง (เราใช้กล้อง Sony จาก Amazon ซึ่งสามารถถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานสูงสุด 30 วินาที)

14. (ไม่บังคับ) Zip ties เพื่อยึดสายไฟที่นำไปสู่ RGB LED

15. (อุปกรณ์เสริม) ปืนกาวร้อน

ขั้นตอนที่ 1: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

สร้างวงจรของคุณตามภาพแผนผัง

วงจรทำงานดังนี้:

1. ไฟ LED RGB หนึ่งดวง (ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นไฟ LED สามดวงในแพ็คเกจเดียว) ก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างสีรุ้งทั้งหมด จากการรวมกันขององค์ประกอบสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน

2. เมื่อกดแล้ว ปุ่มกดจะเปิดไฟ LED ตามสวิตช์สามตัวที่เปิดใช้งาน โปรดทราบว่าเราใช้ปุ่มกดแบบเปิดตามปกติ (เช่น ปกติปิด) ในทางตรงกันข้าม ปุ่มกดที่ปิดตามปกติจะหมายความว่าวงจรทำงานอยู่ (และไฟ LED จะสว่าง) ในขณะที่เราไม่ได้กดปุ่ม

3. Arduino Nano สามารถตั้งโปรแกรมให้ตั้งค่าสีเฉพาะได้โดยการส่งสัญญาณการปรับความกว้างพัลส์ (PWM) ไปยังไฟ LED สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน โปรดทราบว่ามีเพียงพินบางตัวเท่านั้นที่สามารถใช้ PWM ที่ขับเคลื่อนด้วยฮาร์ดแวร์บน Arduino Nano PWM ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ยังคงเป็นตัวเลือกสำหรับพิน I/O ดิจิทัลอื่นๆ สำหรับตัวอย่างนี้ เราใช้พิน 3, 5 และ 6

4. เอฟเฟกต์สายรุ้งที่ราบรื่นในภาพถ่ายสุดท้ายทำได้โดยใช้โค้ด Arduino ซึ่งเชื่อมโยงในขั้นตอนต่อไปของบทช่วยสอนนี้

มีส่วนหัวตัวเมียที่มีระยะห่าง 2x15 พิน 0.1 เพื่อให้ Arduino Nano สามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือแตกหัก

ไฟ LED RGB จะต้องต่อสายด้วย บัดกรีสายไฟแกนแข็งขนาด 4 x 28 ให้กับหมุดทั้งสี่ของ RGB LED เราใช้ LED แบบแคโทดทั่วไปสำหรับตัวอย่างนี้ หมายความว่าพินกราวด์ใช้ร่วมกันสำหรับทั้งสามสี (แดง เขียว และน้ำเงิน) ในทางตรงกันข้าม ไฟ LED RGB แบบแอโนดทั่วไปจะมีพินแรงดันบวกเพียงพินเดียวที่จ่ายไฟให้กับสีแดง, ไฟ LED สีเขียวและสีน้ำเงิน เราใช้การหดตัวแบบใส/โปร่งใสเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟ LED ลัดวงจรใกล้กับชุด LED และยังใช้การหดตัวด้วยความร้อนแบบสี (แดง ดำ ขาว เหลือง) เพื่อเป็นฉนวนและเสริมความแข็งแรงให้กับการต่อสายไฟ

ในการสร้างสายเคเบิลที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ เราใช้เครื่องมือการย้ำ IWISS (ดูส่วนอุปกรณ์สำหรับลิงก์การซื้อ) พร้อมส่วนประกอบต่อไปนี้:

1. ขั้วต่อตัวเมีย 4 ขา

2. ขั้วต่อตัวผู้ 4 ขา

3. 4 x หมุดตัวเมีย

4. หมุดตัวผู้ 4 ตัว

มีแบบฝึกหัดการจีบสายเคเบิลหลายแบบออนไลน์ แต่เช่นเดียวกับการบัดกรี วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วิธีการจีบสายเคเบิลคือเพียงแค่ฝึกทำ

การเขียนโปรแกรม Arduino ทำได้โดยเชื่อมต่อกับพีซีด้วยสาย mini-USB เปิดซอฟต์แวร์ Arduino integrated development environment (IDE) เพื่อแฟลชโค้ดที่คุณต้องการไปยัง Arduino รหัสสำหรับโครงการนี้สามารถพบได้ที่ลิงค์นี้บน Github!

เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์ เราก็พร้อมสำหรับการประกอบ!

ขั้นตอนที่ 2: การประกอบฮาร์ดแวร์

การประกอบฮาร์ดแวร์
การประกอบฮาร์ดแวร์
การประกอบฮาร์ดแวร์
การประกอบฮาร์ดแวร์
การประกอบฮาร์ดแวร์
การประกอบฮาร์ดแวร์

ขั้นแรก เราสร้างเสาเหลื่อมจากท่อร้อยสาย EMT โดยใช้ข้อต่อแบบเหลื่อม Cinch 2 ตัวจาก Elation Sports Technologies และท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2", 3/4" และ 1" ขนาด 5 ฟุต 3 ชิ้น

เราใช้ชิ้นส่วนที่พิมพ์ 3 มิติสองชิ้นเพื่อต่อแผงวงจรและไฟ LED RGB เข้ากับเสาเหลื่อมท่อร้อยสาย EMT ของเรา ไฟล์ส่วนเหล่านั้นสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ Thingiverse นี้

เราใช้ฝาครอบพิมพ์ 3 มิติแบบกำหนดเองเพื่อติดตั้ง LED และที่ยึด บวกด้วยสกรูและน็อตเครื่องยาว 2 x #10-32 x 3/4" เพื่อติดฝาครอบเข้ากับปลายท่อร้อยสาย EMT 1/2" ของเรา ตัวยึด LED ขนาด 5 มม. (T1-3/4) ที่เราใช้มีการเชื่อมโยงไว้ที่นี่

เสียบไฟ LED RGB แบบมีสายผ่านฝาครอบที่พิมพ์ 3 มิติ แล้วติดตั้งลงในที่ยึด ดันที่ยึด LED + เข้าไปในฝาปิด จากนั้นงอสาย/สายไฟของ RGB LED เพื่อให้ยื่นออกมาจากช่องในฝาปิดดังที่แสดง ตอนนี้สามารถติดฝาเข้ากับท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 ได้แล้ว

แท่นยึดแบบพิมพ์ 3 มิติแบบกำหนดเองอีกอันใช้เพื่อติดแผงวงจรเข้ากับท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1" ใกล้กับฐานของเสาเหลื่อม อีกครั้งด้วยสกรูและน็อตเครื่องยาว 2 x #10-32 x 3/4" แผงวงจรติดอยู่กับที่ยึดโดยใช้สกรูและน๊อตเครื่องยาว 4 x M2 x 6 มม.

ในการจ่ายไฟให้กับชุดประกอบ เราใช้แบตเตอรีแบตเตอรีแบบพกพาพร้อมสาย mini-USB ที่เสียบเข้ากับ Arduino Nano

ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่ากล้อง

การตั้งค่ากล้อง
การตั้งค่ากล้อง
การตั้งค่ากล้อง
การตั้งค่ากล้อง

ในการสร้างภาพถ่ายแบบเปิดรับแสงนาน คุณจะต้องมีกล้องที่มีคุณสมบัตินี้ เราใช้กล้อง Sony Cyber-Shot DSC-H300 ในการถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงนาน ให้ตั้งค่ากล้องเป็นโหมดแมนนวลโดยหมุนล้อบนเป็นการตั้งค่า M กดปุ่มวงกลมตรงกลางใกล้หน้าจอเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก ใช้ปุ่มสี่ปุ่มรอบๆ ปุ่มวงกลมตรงกลางนั้นเพื่อตั้งค่า ISO (ขึ้นอยู่กับสภาพแสง) และระยะเวลาของภาพถ่าย (สูงสุด 30 วินาที) คุณอาจต้องเล่นกับการตั้งค่าเหล่านี้จนกว่าภาพถ่ายของคุณจะออกมาตามที่คุณต้องการ !

เมื่อเตรียมกล้องและการประกอบภาพวาดด้วยแสงแบบเหลื่อมเสร็จแล้ว ตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะสร้างภาพวาดด้วยแสงของคุณเองแล้ว!

ขั้นตอนที่ 4: ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์

นี่คือผลงานสร้างสรรค์บางส่วนของเราโดยใช้เสาระบายแสงแบบเหลื่อมที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อต่อแบบเหลื่อม Cinch จาก Elation Sports Technologies! ภาพวาดเหล่านี้มีความสูงและความกว้างสูงสุดเกือบ 15 ฟุต! สำหรับภาพถ่ายเหล่านี้ เราใช้คุณสมบัติสีรุ้งที่ราบรื่นซึ่งตั้งค่าโดยใช้ความสามารถ PWM ของฮาร์ดแวร์ Arduino Nano

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ โปรดดูที่ลิงก์ของ Elation Sports Technologies ด้านล่าง! ขอบคุณสำหรับการอ่านและการวาดภาพที่มีความสุข!

www.elationsportstechnologies.com

แนะนำ: