สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: พิมพ์ชิ้นส่วน
- ขั้นตอนที่ 2: สร้างกล่อง
- ขั้นตอนที่ 3: ส่วนที่โลดโผนที่สุดของงานสร้าง
- ขั้นตอนที่ 4: จัดหาชิ้นส่วน
- ขั้นตอนที่ 5: เติมแผงพลังงาน
- ขั้นตอนที่ 6: เติมแผงหลัก
- ขั้นตอนที่ 7: เติมแผงอินพุต-เอาท์พุตทศนิยม
- ขั้นตอนที่ 8: การประกอบขั้นสุดท้าย
- ขั้นตอนที่ 9: สร้าง Patch Cables
- ขั้นตอนที่ 10: การทดสอบ
- ขั้นตอนที่ 11: ความคิดสุดท้าย
วีดีโอ: Minivac 601 Replica (เวอร์ชัน 0.9): 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:04
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
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
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
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
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
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
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
แนบพาเนลที่เติมเข้ากับเฟรมคอนโซล ฉันใช้แถบตีนตุ๊กแกเพื่อยึดเข้าที่ เพื่อให้สามารถดึงออกมาเพื่อบำรุงรักษาได้หากจำเป็น เดินสายไฟจากแผงพลังงานไปยังตำแหน่งอื่นบนรางปลั๊กสีน้ำเงิน ฉันเจาะรูผ่านแนวรองรับแนวตั้งเพื่อเดินสายไฟ ภาพด้านบนเป็นสายเคเบิลที่ฉันใช้ทำสิ่งนี้โดยใช้ตัวเชื่อมต่อ Molex เปิดเครื่อง Minivac 601 และใช้มัลติมิเตอร์เพื่อทดสอบว่าจุด + และ - ทั้งหมดบนรางปลั๊กสีน้ำเงินลงทะเบียนเป็น 12V
ขั้นตอนที่ 9: สร้าง Patch Cables
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
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:
ARDUINO SOLAR CHARGE CONTROLLER (เวอร์ชัน 2.0): 26 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ARDUINO SOLAR CHARGE CONTROLLER (เวอร์ชัน 2.0): [เล่นวิดีโอ] หนึ่งปีที่แล้ว ฉันเริ่มสร้างระบบสุริยะของตัวเองเพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านในหมู่บ้าน ตอนแรกฉันสร้างตัวควบคุมการชาร์จที่ใช้ LM317 และเครื่องวัดพลังงานสำหรับตรวจสอบระบบ ในที่สุดฉันก็สร้างตัวควบคุมการชาร์จ PWM ในเดือนเมษายน
จอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นเทอร์โมโครมิก - เวอร์ชัน PCB: 6 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Thermochromic Temperature & Humidity Display - PCB Version: เมื่อก่อนมีโครงการที่เรียกว่า Thermochromic Temperature & จอแสดงผลความชื้นที่ฉันสร้างจอแสดงผล 7 ส่วนจากแผ่นทองแดงที่ได้รับความร้อน/เย็นโดยองค์ประกอบเพลเทียร์ แผ่นทองแดงถูกหุ้มด้วยฟอยล์เทอร์โมโครมิกที่ชะ
Minivac 601 (เวอร์ชัน 1.0) สวิตช์โรตารี่แบบใช้มอเตอร์: 15 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Minivac 601 (เวอร์ชัน 1.0) สวิตช์โรตารี่แบบใช้มอเตอร์: นี่คือการติดตามที่สัญญาไว้สำหรับ Minivac 601 Replica (เวอร์ชัน 0.9) ที่สอนได้ มารวมกันเร็วกว่าที่คาดไว้และฉันก็ค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ แผง Decimal Input-Output อธิบายไว้ที่นี่เป็นการแทนที่แบบดรอปอินสำหรับ manu
Google AIY VoiceHAT สำหรับ Raspberry Pi Kit (MagPi 57 เวอร์ชัน 2017): 6 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Google AIY VoiceHAT สำหรับ Raspberry Pi Kit (MagPi 57 เวอร์ชัน 2017): ไม่พบคำแนะนำในการประกอบสำหรับชุดเสียง MagPi ในบทช่วยสอน
Arduinoflake - เวอร์ชัน PCB: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Arduinoflake - เวอร์ชัน PCB: ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันสร้าง Arduinoflake แบบอิสระ พวกคุณหลายคนชอบมัน แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบอิสระเท่านั้น แต่ยังอยู่ในรูปแบบของไฟ LED ด้วย ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจสร้างเวอร์ชัน PCB ซึ่งจะง่ายและราคาถูกสำหรับทุกคน! มันเ