สารบัญ:

Minivac 601 Replica (เวอร์ชัน 0.9): 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Minivac 601 Replica (เวอร์ชัน 0.9): 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: Minivac 601 Replica (เวอร์ชัน 0.9): 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: Minivac 601 Replica (เวอร์ชัน 0.9): 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วีดีโอ: Motorized Rotary Switch In Action 2024, พฤศจิกายน
Anonim
Minivac 601 Replica (รุ่น 0.9)
Minivac 601 Replica (รุ่น 0.9)
Minivac 601 Replica (รุ่น 0.9)
Minivac 601 Replica (รุ่น 0.9)
Minivac 601 Replica (รุ่น 0.9)
Minivac 601 Replica (รุ่น 0.9)

สร้างขึ้นโดยผู้บุกเบิกทฤษฎีสารสนเทศ Claude Shannon ในฐานะของเล่นเพื่อการศึกษาสำหรับการสอนวงจรดิจิทัล Minivac 601 Digital Computer Kit ถูกเรียกเก็บเงินเป็นระบบคอมพิวเตอร์ดิจิทัลแบบเครื่องกลไฟฟ้า ผลิตโดย Scientific Development Corporation ในช่วงต้นยุค 60 โดยขายได้ในราคา 85.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 720 ดอลลาร์ในปัจจุบัน)

Minivac 601 ใช้รีเลย์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าเป็นสวิตช์ลอจิกและสำหรับการจัดเก็บขั้นพื้นฐาน สวิตช์ DPDT แบบธรรมดาและปุ่มกด SPDT ประกอบขึ้นจากอินพุตไบนารี พร้อมไฟแสดงเอาต์พุต แป้นหมุนแบบใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่อนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลขทศนิยมหรือเลขฐานสิบหก และเพื่อส่งออกตัวเลข หรือทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณนาฬิกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Minivac 601 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม:

  • วิกิพีเดีย
  • ศูนย์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • คลังข้อมูลคอมพิวเตอร์ไทม์ไลน์

คำแนะนำที่นำเสนอที่นี่มีไว้สำหรับแบบจำลองขนาดเต็มของ Minivac 601 จากปีพ. ศ. 2504 ฉันพยายามรักษาความเป็นจริงให้เป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีให้ฉัน ฉันไม่มีเครื่อง "วินเทจ" ดังนั้นแบบจำลองนี้จึงถูกสร้างขึ้นโดยใช้ภาพถ่ายและจากคู่มือดั้งเดิมที่มีอยู่ทางออนไลน์ ฉันได้รวมคู่มือเหล่านี้ในรูปแบบ PDF เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ฉันนำไฟล์เหล่านี้ไปที่ศูนย์คัดลอกในพื้นที่และให้พิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กที่มีขอบเป็นเกลียวตามที่คุณเห็นด้านบน ฉันมีความสุขมากกับผลลัพธ์

แล้วแบบจำลองนี้ใกล้แค่ไหน?

เนื่องจาก "กรอบ" สำหรับ Minivac 601 ดั้งเดิมนั้นทำจากไม้ ฉันรู้สึกว่าฉันได้ทำสำเนาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล ฉันไม่แน่ใจว่าแผงด้านบนสร้างจากอะไร แต่แบบจำลองนี้เป็นการพิมพ์ 3 มิติ ต้นฉบับมีหม้อแปลงในตัวและใช้ไฟหลัก ฉันเลือกใช้ "หูดที่ผนัง" ทั่วไป 12V เพื่อความปลอดภัยในการแทนที่ "ฟิวส์" บนแผงพลังงานด้วยแจ็คจ่ายไฟขนาด 2.1 มม.

การจัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่การหาชิ้นส่วนที่เข้ากับรูปลักษณ์ของต้นฉบับนั้นยากกว่า ฉันโชคดีที่สวิตช์ตัวเลื่อนหาบางอย่างที่ร้านส่วนเกินในพื้นที่ของฉันซึ่งดูเหมือนค่อนข้างเหมือนกัน ไฟที่ฉันพบในร้านค้าส่วนเกินเดียวกันไม่มีรูปลักษณ์ที่ถูกต้อง แต่ฉันสามารถพิมพ์ "ตัวพิมพ์ใหญ่" แบบ 3 มิติสำหรับไฟเหล่านั้นที่สอดคล้องกับรูปถ่ายมากกว่า ฉันลงเอยด้วยการจัดหารีเลย์ที่ดูไม่เลวนัก และสามารถทำให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้นโดยการถอดฝาครอบกันฝุ่นแบบใสออก (ฉันเลือกที่จะไม่ทำ) ปุ่มกดมีขนาดใหญ่กว่าของจริงมาก แต่ก็มีพร้อมใช้และสวิตช์สไตล์ "อาร์เคด" ที่แข็งแกร่ง ดังนั้นฉันจึงไปกับมัน ฉันออกแบบสวิตช์โรตารี่สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงได้รับคะแนนค่อนข้างสูงสำหรับรูปลักษณ์ที่แท้จริง ดูคำแนะนำเกี่ยวกับสวิตช์โรตารีพิมพ์ 3 มิติส่วนใหญ่ของฉันสำหรับรายละเอียด

ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดและเหตุผลที่ฉันเรียกเวอร์ชัน 0.9 นี้คือฟังก์ชันสวิตช์แบบโรตารี่แบบใช้มอเตอร์ยังไม่ได้ใช้งาน ฉันมีรุ่นที่ใช้งานได้ แต่ไม่น่าเชื่อถือพอ ดังนั้นฉันจะกลับไปที่กระดานวาดภาพตามที่พวกเขาบอกว่าจะแก้ไข ในขณะเดียวกันสวิตช์โรตารี่ก็ใช้งานได้ดีในโหมดแมนนวล ดังนั้น ในระหว่างนี้ ฉันได้ใช้กลไกการส่งสัญญาณเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่มอเตอร์ "ทำงาน" และควรหมุนโรเตอร์ไปในทิศทางใด สำหรับรุ่นนี้ ฉันขอให้โอเปอเรเตอร์เป็นมอเตอร์ ด้วยวิธีนี้ จึงสามารถดำเนินการ "การทดลอง" ทั้งหมดที่อยู่ในคู่มือทั้งสามเล่มได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เวอร์ชันที่ใช้มอเตอร์จะเป็น "ดรอปอิน" แทนเฉพาะแผงอินพุต-เอาต์พุตดิจิตอล

ขั้นตอนที่ 1: พิมพ์ชิ้นส่วน

ความละเอียดการพิมพ์:.2 mm

เติม: 20%

เส้นรอบวง: 5 (รูทั้งหมดในแผงด้านบนควร "แข็งแรง" มากเพื่อรองรับการบัดกรีชิ้นส่วน)

เส้นใย: AMZ3D PLA สีดำ สีขาว และสีแดง

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนทั้งหมดพิมพ์ด้วย PLA โดยไม่มีส่วนรองรับ ในการสร้าง Minivac 601 คุณจะต้องพิมพ์ส่วนต่อไปนี้:

  • 1 แผงหลัก - คุณสามารถพิมพ์แผงหลักเป็น 1, 2 หรือ 4 ชิ้น ขึ้นอยู่กับขนาดของเตียงพิมพ์ของคุณ ส่วนใหญ่จะพิมพ์ 4 ชิ้น: ล่างซ้ายและขวาและบนซ้ายและขวา พิมพ์เป็นสีดำ ฉันตั้งค่าหยุดชั่วคราวที่เครื่องหมาย 2.20 มม. เพื่อเปลี่ยนเส้นใยเป็นสีขาวเพื่อพิมพ์ข้อความบนแผง
  • 1 Binary Output Strip - พิมพ์เป็น 1 หรือ 2 ชิ้น พิมพ์เป็นสีน้ำเงิน หยุดชั่วคราวที่ 1.20 มม. และเปลี่ยนเป็นสีขาวสำหรับข้อความ
  • 1 แถบจัดเก็บสำรอง - พิมพ์เป็น 1 หรือ 2 ชิ้น พิมพ์เป็นสีน้ำเงิน หยุดชั่วคราวที่ 1.20 มม. และเปลี่ยนเป็นสีขาวสำหรับข้อความ
  • 1 Binary Input Strip - พิมพ์เป็น 1 หรือ 2 ชิ้น พิมพ์เป็นสีน้ำเงิน
  • 1 แผงอินพุต-เอาต์พุตทศนิยม - พิมพ์เป็นสีดำ หยุดชั่วคราวที่ 2.20 มม. และเปลี่ยนเป็นสีขาวสำหรับข้อความ
  • 1 แผงพลังงาน - พิมพ์เป็นสีดำ หยุดชั่วคราวที่ 2.20 มม. และเปลี่ยนเป็นสีขาวสำหรับข้อความ
  • 1 Power Panel Strip - พิมพ์เป็นสีน้ำเงิน หยุดชั่วคราวที่ 1.20 มม. และเปลี่ยนเป็นสีขาวสำหรับข้อความ
  • 13 Light Cover (ตัวเลือกเสริม) - ฉันพิมพ์สิ่งเหล่านี้ด้วยสีแดงเพื่อปิดไฟที่ฉันจัดหามาเพื่อให้ดูเหมือนต้นฉบับมากขึ้น
  • 6 ฐานรีเลย์ (ทางเลือก) - ฉันสมมติว่ารีเลย์ที่แหล่งอื่นจะค่อนข้างหลากหลายในการกำหนดค่าการติดตั้ง ดังนั้นฉันแค่ใส่รูสี่เหลี่ยมในแผงหลักสำหรับรีเลย์ และพิมพ์ส่วนแทรกเหล่านี้สำหรับรีเลย์ที่ฉันใช้ พวกเขาควรจะสแน็ปอินไปที่แผงหลัก
  • 1 ตัวบ่งชี้ทิศทางของมอเตอร์ - พิมพ์เป็นสีแดงและหยุดชั่วคราวที่ 0.60 มม. และเปลี่ยนเป็นข้อความสีดำ

หลังการพิมพ์: ติดตั้งแถบสีน้ำเงินลงในช่องที่เหมาะสมบนแผงต่างๆ ตามภาพด้านบน ฉันใช้ Ultra Gel Super Glue จำนวนเล็กน้อยเพื่อยึดเข้าที่ สำหรับแถบที่มี ต้องแน่ใจว่ารูหมุดย้ำเรียงกันเป็นแถว

ขั้นตอนที่ 2: สร้างกล่อง

สร้างกล่อง
สร้างกล่อง
สร้างกล่อง
สร้างกล่อง
สร้างกล่อง
สร้างกล่อง
สร้างกล่อง
สร้างกล่อง

ฉันตัดโครงคอนโซลด้วยเลเซอร์จากไม้อัดขนาด 1/8 นิ้วขนาด 2 x 4 ฟุตชิ้นเดียว แนบคุณจะพบไฟล์ตัดที่ใช้ ดูภาพวาดด้านบนสำหรับตำแหน่งคร่าวๆ ของแต่ละชิ้นภายในกรอบ สีแดงคือส่วนด้านนอกที่สูงที่สุด ส่วนสีน้ำเงินจะสั้นกว่าเล็กน้อยในส่วนรองรับแนวตั้ง และสีเหลืองด้านในส่วนรองรับแนวนอน ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ติดกาวด้วยเดือยสี่เหลี่ยม 1/2 ส่วนและตะปูแบรดสองสามตัวเพิ่มเพื่อความแข็งแรง

ฉันใช้แผงที่พิมพ์จากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของชิ้นส่วนรองรับของเฟรม เมื่อเสร็จแล้วพาเนล Main, Power และ Decimal Input-Output ควรพอดีกับเฟรมและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากส่วนรองรับสีน้ำเงินและสีเหลือง คุณอาจต้องขัดขอบของแผงบางส่วนเล็กน้อยเพื่อให้พอดี

เมื่อเสร็จแล้ว ฉันทาสีคอนโซลด้วยสีฟ้าอ่อนใกล้กับของเดิม

ขั้นตอนที่ 3: ส่วนที่โลดโผนที่สุดของงานสร้าง

ส่วนที่โลดโผนที่สุดของงานสร้าง
ส่วนที่โลดโผนที่สุดของงานสร้าง
ส่วนที่โลดโผนที่สุดของงานสร้าง
ส่วนที่โลดโผนที่สุดของงานสร้าง
ส่วนที่โลดโผนที่สุดของงานสร้าง
ส่วนที่โลดโผนที่สุดของงานสร้าง

ขออภัยฉันไม่สามารถต้านทาน! ในการสร้าง Minivac 601 คุณต้องเพิ่มหมุดย้ำขนาดเล็กจำนวนมาก (388 จากการนับของฉัน) ไปที่แผงด้านหน้าพร้อมกับตัวเชื่อมประสานที่ด้านหลัง หมุดย้ำหรือตาไก่เป็นที่สำหรับเสียบและต่อสายจัมเปอร์ที่ใช้สร้างวงจร และตัวเชื่อมบัดกรีช่วยให้คุณติดหมุดย้ำกับสวิตช์ ไฟ และอื่นๆ ได้ นี่คือชิ้นส่วนที่ฉันใช้ (โดยเพิ่มอะไหล่บางส่วนในการนับ):

  • 400 Smooth Edge Lug Terminal Flat Connector - หมายเลขชิ้นส่วน Digi-Key 36-4004-ND
  • 400 0.089" (2.26 มม.) ตาไก่ทองเหลืองชุบดีบุก - Digi-Key หมายเลขชิ้นส่วน 36-35-ND

พวกเขาไม่ถูก แต่ฉันแน่ใจว่าคุณสามารถจัดหาได้ในราคาที่ดีกว่าในต่างประเทศหากคุณยินดีที่จะรอการจัดส่ง (ฉันใจร้อนเกินไป) นอกจากนี้ คุณจะต้องมีเครื่องมือในการตั้งหมุดย้ำ ฉันซื้อสิ่งต่อไปนี้จาก Amazon (ดูภาพด้านบน):

CRAFTMEmore Grommet Tool ตาไก่ Punch Setter Anvil และ Hole Punch Cutter สำหรับการใช้งาน 0.08" (2 mm) & 0.12" (3 mm) Tiny Grommets

ฉันทำจิ๊กเพื่อให้แผงที่ฉันทำงานอยู่มีระดับขณะตั้งตาไก่ (ดูด้านบน) ฉันได้รวมไฟล์ตัดสำหรับจิ๊กซึ่งทำด้วยไม้อัดขนาด 1/8 นิ้วและเศษไม้บางส่วนสำหรับตัวยก ตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองอันที่มีขนาดเท่ากัน อันหนึ่งมีรูและอีกอันไม่มี แล้วกาวเข้าด้วยกัน เพิ่มตัวยกให้อยู่ในระดับเดียวกับส่วนบนของทั่งเมื่อนั่งลงในรู

ในการตั้งหมุดย้ำให้ดันผ่านรูจากด้านหน้าของแผงไปด้านหลัง วางรูเล็ก ๆ ของตัวเชื่อมประสานเหนือหมุดย้ำที่ยื่นออกมา วางหัวหมุดย้ำไว้ตรงกลางของทั่ง (แผงด้านหลังควรหงายขึ้น) ใส่ก้านของตัวตั้งหมุดย้ำ (เรียกว่าค้อน) ลงในรูหมุดย้ำ และเมื่อทุกอย่างเรียงซ้อนกันแล้ว ให้แตะค้อนตอกหมุดอย่างแรงสองสามครั้งด้วยค้อนขนาดเล็ก ตอนนี้ควรยึดตัวเชื่อมประสานเข้ากับแผงอย่างแน่นหนาและไม่ควรมีสิ่งกีดขวางรูหมุดย้ำ ทำซ้ำอีก 387 ครั้ง เชื่อฉันเถอะว่าคุณจะเก่งเรื่องนี้มาก!

ภาพด้านบนคือด้านหลังของแผง Decimal Input-Output ที่มีการติดตั้งหมุดย้ำและสลักทั้งหมด ดูภาพต่อไปนี้บางส่วนในคำแนะนำนี้เพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมที่สุดของตัวเชื่อมประสานสำหรับแผงอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4: จัดหาชิ้นส่วน

จัดหาอะไหล่
จัดหาอะไหล่

ส่วนประกอบหลักที่ใช้ในงานสร้าง Minivac 601 มีดังนี้:

  • 13 ไฟติดแผง 12V - ฉันพบสิ่งเหล่านี้ที่ร้านส่วนเกินในท้องถิ่นในราคาสองสามเหรียญ มีเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งประมาณ 15 มม.
  • 7 DPDT Panel Mount Slider Switches - พบได้อีกครั้งที่ร้านส่วนเกินราคาถูก รูสำหรับยึดควรอยู่ห่างจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลาง 28 มม. และติดตั้งไว้ใต้แผง การหาตัวที่มีแถบเลื่อนสีแดงให้เข้ากับต้นฉบับถือเป็นโบนัส ฉันใช้สลักเกลียว M3 x 8 มม. พร้อมน็อตเพื่อยึดให้เข้าที่
  • 6 SPDT แผงสวิตช์ปุ่มกด - Digi-Key หมายเลขชิ้นส่วน 1568-1476-ND (สีแดง)
  • 6 12V DPDT Relays - NTE Electronics R14-11D10-12 Series R14 รีเลย์ DC วัตถุประสงค์ทั่วไปจาก Amazon
  • แจ็คเสียบปลั๊ก 1 แผง - ควรจับคู่กับปลั๊กของหม้อแปลง "wall wart" ขนาด 12V 2A ที่คุณเลือกสำหรับโครงการนี้
  • 1 สวิตช์โรตารี่ - ใช้สวิตช์โรตารี่ที่พิมพ์ 3 มิติที่สอนได้เป็นส่วนใหญ่เพื่อสร้างสวิตช์โรตารี่ แต่ใช้ไฟล์ STL ที่ให้ไว้ที่นี่เพื่อทำ ไฟล์เหล่านี้มีไว้สำหรับเพลาขนาดจริง 4 มม. (แทนที่จะเป็น 1/8 นิ้ว) และฉันได้เพิ่มชุดสกรูสำหรับทั้งชิ้นส่วนโรเตอร์และลูกบิด
  • 1 สวิตช์ปิดเครื่อง - ใช้สวิตช์ปิดเครื่องโดยใช้โซลินอยด์ที่สอนได้เพื่อสร้างสวิตช์ปิด

ขั้นตอนที่ 5: เติมแผงพลังงาน

เติมแผงพลังงาน
เติมแผงพลังงาน
เติมแผงพลังงาน
เติมแผงพลังงาน
เติมแผงพลังงาน
เติมแผงพลังงาน
เติมแผงพลังงาน
เติมแผงพลังงาน

ชิ้นส่วนเพิ่มเติมที่จำเป็น:

  • 1 ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 12v - ใช้ชิ้นส่วน T7812 ที่มีพิกัด 2A หรือดีกว่า
  • ตัวเก็บประจุ 1.33 ยูเอฟ
  • ตัวเก็บประจุ 1.1 ยูเอฟ (อุปกรณ์เสริม)

เริ่มต้นด้วยการติดตั้งไฟ สวิตช์ตัวเลื่อน และแจ็คไฟบนแผงตามภาพแรกด้านบน ในการจ่ายไฟให้กับ Minivac 601 ฉันใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า 12V ซึ่งฉันเพิ่ง "ตายจากบั๊ก" ไปที่ด้านล่างของส่วนประกอบแผง ดูแผนผังและรูปภาพด้านบนสำหรับรายละเอียด เมื่อเดินสายไฟเสร็จแล้ว คุณควรจะสามารถเสียบปลั๊กหม้อแปลงไฟฟ้าและไฟที่แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ด้วยการทดสอบหลายเมตร คุณจะได้ค่าการอ่าน 12V จากจุด + และ - บนรางปลั๊กสีน้ำเงิน

หมายเหตุเกี่ยวกับแผงพลังงาน:

  • ฉันสร้างแผงพลังงานก่อนที่จะเริ่มใช้ตัวเชื่อม ดังนั้นโครงสร้างจึงแตกต่างออกไปเล็กน้อย ในกรณีนี้ ฉัน "ห่อ" หมุดย้ำด้วยลวดทองแดง 22 AWG เปลือย แล้ววางให้เข้าที่ด้วยทั่งและค้อน สำหรับเมทริกซ์ การทำงานนี้ค่อนข้างดี แต่กระบวนการห่อค่อนข้างน่าเบื่อ ถ้าฉันต้องทำอีกฉันจะใช้ตัวเชื่อมประสาน
  • แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับจุดปลั๊กไฟ + และ - บนแผง นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อ molex ขนาดเล็กสำหรับติดจุดรางปลั๊กไฟจากแผงหลัก ซึ่งช่วยให้ถอดแผงทั้งหมดออกเพื่อบำรุงรักษาได้ง่าย
  • มีสายไฟคู่พิเศษปิดไว้สำหรับตอนนี้ที่ฉันอาจใช้สำหรับโรตารีสวิตช์มอเตอร์สำหรับเวอร์ชัน 1.0

ขั้นตอนที่ 6: เติมแผงหลัก

เติมแผงหลัก
เติมแผงหลัก
เติมแผงหลัก
เติมแผงหลัก
เติมแผงหลัก
เติมแผงหลัก

เตรียมหมุดบัดกรีโดยหมุนหมุดยึดแต่ละคู่บนแผงหลักเข้าหากัน (โดยใช้หมุดย้ำเป็นเดือย) จนกว่ารูขนาดใหญ่จะเรียงชิดกัน งอปลายของตัวเชื่อมที่จัดแนวอย่างระมัดระวังขึ้นสองสามองศา (คีมปากแหลมขนาดเล็กทำงานได้ดีสำหรับสิ่งนี้) ใช้รูปภาพด้านบนเพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดึงแต่ละอัน

ติดตั้งไฟ รีเลย์ สไลเดอร์ และสวิตช์ปุ่มกดบนแผงหลัก ดังรูปแรกด้านบน สวิตช์ตัวเลื่อนติดตั้งด้วยสลักเกลียวและน็อต M3 x 8 มม. ใช้รูปภาพด้านบนเป็นแนวทางในการประสานชิ้นส่วนที่ติดตั้งเข้ากับตัวเชื่อมอย่างระมัดระวังโดยใช้สายเชื่อมต่อ AWG 22 อันสั้น (ฉันใช้แกนแข็ง) หมุดย้ำสำหรับแต่ละส่วนนั้นได้รับการติดฉลากไว้อย่างดีว่าควรทำอย่างไรในกรณีที่คุณหาส่วนเชื่อมต่อจากรูปภาพได้ยาก

เชื่อมต่อปลั๊กรางปลั๊ก + ทั้งหมดเข้าด้วยกัน และปลั๊กรางปลั๊ก - ทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยปล่อยให้มีสายพิเศษเพียงพอที่จะต่อเข้ากับแผงจ่ายไฟ ฉันใช้ตัวเชื่อมต่อโมเล็กซ์ขนาดเล็กเพื่อให้การถอดประกอบเพื่อการบำรุงรักษาง่ายขึ้นหากจำเป็น

คำเตือน: ขณะบัดกรีตัวเชื่อม พลาสติกรอบๆ หมุดย้ำที่เกี่ยวข้องจะนิ่มมาก พยายามอย่าออกแรงกดบนตัวดึงในทิศทางใดๆ ในขณะที่ทำการบัดกรีลวดเข้ากับตัวดึงและหลังจากนั้นประมาณ 10 วินาที พยายามลดเวลาที่ใช้ความร้อนในการบัดกรีสายไฟเข้ากับตัวเชื่อม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประสานเข้ากับลวดและตัวเชื่อมทั้งสองตัว

ขั้นตอนที่ 7: เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม

เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม
เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม
เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม
เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม
เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม
เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม
เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม
เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม

หมายเหตุ: โรตารีสวิตช์รุ่นใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ได้รับการเผยแพร่เป็นคำสั่งสอนได้ โปรดใช้:

Minivac 601 (รุ่น 1.0) Motorized Rotary Switch

แทนขั้นตอนนี้ (เว้นแต่คุณจะพอใจกับเวอร์ชันคู่มือที่ง่ายกว่าที่นำเสนอที่นี่)

ชิ้นส่วนเพิ่มเติมที่จำเป็น:

  • ไฟ LED ขนาด 5 มม. 2 ดวง - สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากกล่องขยะของฉัน เลยไม่แน่ใจว่าระดับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไร
  • 1 ตัวต้านทาน (อุปกรณ์เสริม) - ฉันใช้ตัวต้านทาน 3.1K Ohm และดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดีกับแหล่งจ่ายไฟ 12V
  • เพลา 1 4 มม. - ฉันใช้ลวดเปียโน ต้องมีความยาวอย่างน้อย 45 มม.

สร้างสวิตช์โรตารี่เครื่องพิมพ์ 3D ส่วนใหญ่และสวิตช์ปิดเครื่องตามโซลินอยด์เป็นคำสั่งก่อนที่คุณจะเริ่มแผงควบคุมนี้ เตรียมตัวเชื่อมประสานเช่นเดียวกับในขั้นตอนก่อนหน้า

กาวตัวสวิตช์โรตารีที่ด้านหลังของแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม โดยระมัดระวังในการเรียงรูที่ด้านล่างของตัวเครื่องให้ตรงกับรูตรงกลางของแผง ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าสวิตช์กกวางเรียงกันอย่างแม่นยำระหว่างตัวเชื่อม 16 คู่รอบเส้นรอบวงของสวิตช์

กาวสวิตช์ปิดเครื่องที่ด้านหลังเช่นเดียวกับในภาพที่สองด้านบน

เจาะรูขนาด 5 มม. เพิ่มเติมสองรูในแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม ด้านล่างข้อความ ARM พวกเขาควรห่างกัน 14 มม. จากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางและเรียงเป็นแนวเดียวกับลูกศรวงกลมบนแผ่นตัวบ่งชี้ทิศทางมอเตอร์ "จุดบอด" ต่อไฟ LED เข้าด้วยกันตามวงจรด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดศูนย์กลางของไฟ LED ห่างกัน 14 มม. และติดกาวไว้ที่ด้านหลังของแผงในรูที่คุณเพิ่งเจาะ ควรตั้งไว้เพียงบางส่วนในหลุมเท่านั้น กาวแผ่นตัวบ่งชี้ทิศทางมอเตอร์ที่ด้านหน้าของแผงตามภาพด้านบนเพื่อปิดรู

ลวดในสวิตช์โรตารี่ ขั้นแรกให้ถอดฉนวนที่เพียงพอจากลวดแกนแข็ง 22 AWG เพื่อให้ทองแดงเปลือยพันรอบตัวสวิตช์โรตารีอย่างสมบูรณ์และมีลวดหุ้มฉนวนอย่างน้อย 3 นิ้วติดอยู่ ประสานลวดเปล่าอย่างระมัดระวังกับตัวนำด้านล่างของสวิตช์กกทั้ง 16 ตัวที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน คุณควรเริ่มต้นและสิ้นสุดในตำแหน่งที่แสดงโดยลวดสีเหลืองในรูปที่ 3 ด้านบนเพื่อให้สามารถต่อสายไฟเข้ากับ ARM solder lug ของแผงได้ ด้วยความยาวสั้นของสาย 22 AWG ให้เชื่อมต่อตะกั่วด้านบนจากสวิตช์กกแต่ละตัวเข้ากับตัวเชื่อมประสานที่สอดคล้องกัน (สายสีเขียวด้านบน) การเชื่อมต่อเหล่านี้ต้องการสัมผัสที่ละเอียดอ่อนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้พลาสติกละลาย

ต่อสวิตช์ลัดและไฟ LED สำหรับตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนไหวตามภาพถ่าย

ดันน็อต M3 เข้าไปในช่องที่ด้านล่างของปุ่มสวิตช์โรตารีและด้านบนของโรเตอร์สวิตช์โรตารี ขันสลักเกลียว M3 x 8 มม. สี่ตัวจากด้านข้างเข้ากับน็อตเหล่านี้จนกระทั่งถึงรูเพลาเพื่อทำหน้าที่เป็นสกรูยึด นำแกนขนาด 4 มม. และติดลูกบิดสวิตช์โรตารี่ที่ปลายด้านหนึ่งโดยใช้สกรูชุด เลื่อนแกนที่มีปุ่มจับจากด้านบนของแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยมผ่านรูตรงกลางจนกระทั่งปุ่มอยู่เหนือแผงประมาณ 2 มม. จากด้านหลังของแผง ให้เลื่อนโรเตอร์ลงเพลาเข้าไปในตัวสวิตช์โรตารี่จนสุดแต่อย่าแน่นเกินไป จัดเรียงลูกบิดเพื่อให้ชี้ไปในทิศทางเดียวกับแม่เหล็กด้านล่างของโรเตอร์ จากนั้นขันสกรูชุดโรเตอร์ให้แน่น สวิตช์โรตารี่ควรหมุน "หยุด" ได้อย่างอิสระที่ตัวเลขทั้ง 16 ตัว

ขั้นตอนที่ 8: การประกอบขั้นสุดท้าย

การประกอบขั้นสุดท้าย
การประกอบขั้นสุดท้าย
การประกอบขั้นสุดท้าย
การประกอบขั้นสุดท้าย
การประกอบขั้นสุดท้าย
การประกอบขั้นสุดท้าย

แนบพาเนลที่เติมเข้ากับเฟรมคอนโซล ฉันใช้แถบตีนตุ๊กแกเพื่อยึดเข้าที่ เพื่อให้สามารถดึงออกมาเพื่อบำรุงรักษาได้หากจำเป็น เดินสายไฟจากแผงพลังงานไปยังตำแหน่งอื่นบนรางปลั๊กสีน้ำเงิน ฉันเจาะรูผ่านแนวรองรับแนวตั้งเพื่อเดินสายไฟ ภาพด้านบนเป็นสายเคเบิลที่ฉันใช้ทำสิ่งนี้โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Molex เปิดเครื่อง Minivac 601 และใช้มัลติมิเตอร์เพื่อทดสอบว่าจุด + และ - ทั้งหมดบนรางปลั๊กสีน้ำเงินลงทะเบียนเป็น 12V

ขั้นตอนที่ 9: สร้าง Patch Cables

ทำสายแพทช์
ทำสายแพทช์
ทำสายแพทช์
ทำสายแพทช์

คุณ "ตั้งโปรแกรม" Minivac 601 โดยเสียบสายไฟเข้ากับจุดหมุดย้ำสำหรับส่วนประกอบต่างๆ เพื่อสร้างวงจร ในการสร้างขั้วต่อสายไฟ คุณจะต้องมีชิ้นส่วนต่อไปนี้:

  • 100 22-16 Gauge Butt End Connectors - Hilitchi 100pcs 22-16 Gauge Butt Insulated Splice Terminals Electrical Wire Crimp Connectors จาก Amazon
  • 100 Taper Pins - หมายเลขชิ้นส่วน Spaenaur 239-497
  • 75 ฟุต (หรือมากกว่านั้น) จาก 20 AWG Hookup Wire

จำเป็นต้องมีเครื่องมือจีบสำหรับตัวเชื่อมต่อ ฉันซื้อสิ่งต่อไปนี้:

Titan 11477 Ratcheting Wire Terminal Crimper จาก Amazon

ฉันสร้างสายแพตช์ที่มี 3 ความยาว 8, 16 และ 24 นิ้ว ฉันใช้สีเหลือง แดง และน้ำเงิน 3 สีเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่ายขึ้น และเนื่องจากสีเดิมใช้เช่นกัน ฉันสร้างสายยาว 8 (สีเหลือง) และ 16 (สีแดง) อย่างละ 20 เส้น และเส้นลวดขนาด 24 นิ้ว (สีน้ำเงิน) 10 เส้น คุณอาจต้องการมากกว่านี้สำหรับการทดสอบขั้นสูงบางอย่าง

ใช้ขั้วต่อปลายก้นและติดหมุดเรียวเข้ากับปลายสายแต่ละเส้นโดยใช้เครื่องมือจีบ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าของพินเทเปอร์จะถูกเสียบเข้าไปในตัวเชื่อมต่อ ดูภาพด้านบน ฉันพบว่ามีการเชื่อมต่อที่แน่นหนายิ่งขึ้นกับหมุดย้ำ หากฉันเสียบหมุดเทเปอร์ประมาณ 1/2 ทางเข้าไปในขั้วต่อก้นก่อนที่จะจีบ (เผยให้เห็นส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยของเรียว) ดูเหมือนว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการย้ำ

ขั้นตอนที่ 10: การทดสอบ

การทดสอบ
การทดสอบ

ตอนนี้คุณควรมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการทดสอบ Minivac 601 ฉันขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการเปิดเครื่องและทำงานผ่าน "การทดลอง" ที่กระจายอยู่ในคู่มือที่ยอดเยี่ยมทั้ง 3 เล่ม แม้จะมีการเชื่อมต่อจำนวนมากที่ประกอบเป็น Minivac 601 แต่ก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเรียบง่าย นอกเหนือจากข้อต่อบัดกรีที่ไม่ดีเป็นครั้งคราวแล้วยังมีไม่มากที่สามารถผิดพลาดได้

ในภาพด้านบน ตัวแปรของการทดลอง 9 รีเลย์ 2 ของ Minivac ถูก "ตั้งโปรแกรม" เพื่อทำหน้าที่เป็นสลัก การแตะปุ่มที่ 2 จะเป็นการเปิดใช้งานรีเลย์และเปิดไฟ 2 ไฟจะยังคงสว่างแม้หลังจากปล่อยปุ่มแล้ว การกดปุ่มที่ 3 จะปล่อยรีเลย์และไฟจะดับลง

ขั้นตอนที่ 11: ความคิดสุดท้าย

โครงการที่ฉันทำเมื่อเร็ว ๆ นี้มีรูปแบบเดียวกัน:

  • เป็นแบบจำลองของของเล่นและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สุดเจ๋งจากยุค 60
  • มีคุณค่าทางการศึกษามหาศาล
  • โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำ
  • เนื่องจากอายุมากขึ้นจึงกลายเป็นของหายากและมีราคาแพงและหายาก
  • และบางทีที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาและนักออกแบบของพวกเขามีค่าควรแก่การจดจำและให้เกียรติ

Minivac 601 จะทำเครื่องหมายในช่องเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเลือกบางส่วน ระหว่าง Minivac 601 และผลิตภัณฑ์รุ่นต่อๆ มาคือ Minivac 6010 ซึ่งขายให้กับบริษัทต่างๆ ผู้คนจำนวนมากได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรดิจิทัลและแนวคิดของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่ควรค่าแก่การจดจำ

แนะนำ: