Índice:
- Suprimentos
- Etapa 1: reunir as peças impressas em 3D
- Etapa 2: Instalando o motor na estrutura
- Etapa 3: Instalação de ímãs
- Etapa 4: Tornando a bateria um plugue
- Etapa 5: opcional: fazer um circuito de controle de ventilador, suprimentos
- Etapa 6: Opcional: esquema do circuito e código de partida
- Etapa 7: Lista de melhorias e uma galeria da grandeza do donut
Vídeo: Ventilador de rosca multifuncional: 7 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35
Cansado de ver os vapores da soldagem entrarem em sua linha de visão durante a soldagem? Cansado de não poder testar o design do seu novo avião quando precisa? Em seguida, experimente construir este dispositivo incrível!
Este projeto é um soprador portátil multifuncional que pode ser um filtro de fumaça de solda, um misturador de ar acoplável magneticamente, um refrigerador pessoal e um ventilador acoplável magneticamente para um túnel de vento, se você desejar. (OPCIONAL: micro túnel de vento Instructable not ready)
Suprimentos
Motor DC de 8 mm sem núcleo
Joaninha Propeller Prop
Impressora 3D com pelo menos um bocal e filamento de 0,4 mm
2- conector de crimpagem macho de pino único de 2,54 mm
2- caixa para alojar 2 conectores crimpados lado a lado
2- conector de crimpagem de pino único fêmea de 2,54 mm
Fio de bitola 22 AWG, preto e vermelho (5 polegadas no máximo (para erros))
8-4 mm de espessura, ímãs de 6 mm de diâmetro (o meu veio de algumas peças antigas de magnetix
Fita isolante ou termorretrátil (cerca de 1 pol. De termorretrátil)
Pistola de cola quente e cola quente (de preferência uma de alta temperatura)
Furadeira elétrica
Broca de 1/4 pol. (6 mm) (ou o diâmetro de seus diferentes ímãs)
Crimpagem para os conectores de crimpagem de 2,54 pinos
Decapantes de fio para fio de bitola 22 AWG
Calipers (para medição precisa (se estiver projetando o seu próprio))
Multímetro (para verificar curtos e continuidade)
Alicate de bico fino (para remover suportes)
Pequenos cortes reduzidos
Cortadores de arame
Bateria (AAA, AA, 1s Li-Po) (conectada corretamente)
Etapa 1: reunir as peças impressas em 3D
Para obter um tutorial completo sobre como projetar o ventilador Donut, consulte este Instructable. (SORRY! Instructable ainda não foi feito.)
Se você quiser designs totalmente prontos, aqui estão eles!
Imprima as peças. A moldura de anel padrão não deve precisar de suportes, pois tê-los é uma dor para retirá-los dos orifícios de fluxo de ar é muito difícil.
A base padrão precisará de suportes, mas, se possível, não terá suportes nos orifícios do ímã.
A base dividida oferece mais facilidade de impressão, mas não foi testada no processo de construção.
Usando a broca do tamanho de um ímã (a minha era de 1/4 pol.), Alargue os orifícios para que os ímãs se encaixem perfeitamente. Não perfure muito ou você destruirá outras partes da parte impressa.
Observação: faça os furos no tamanho de seus ímãs ou edite o arquivo impresso em 3D para acomodar os diferentes ímãs
Etapa 2: Instalando o motor na estrutura
A instalação do motor é relativamente simples.
Descasque as pontas dos fios do motor para que possam ser crimpados nos conectores fêmea de 2,54 mm. Se os fios forem muito pequenos (menores que calibre 28), solde-os ao fio calibre 22 (desde que ambas as extremidades sejam descascadas em ambos os lados pelo menos 5 mm) e prenda os conectores no fio maior. Reduza o calor ou cubra as conexões com fita isolante para evitar curtos acidentais.
Com os fios enrolados da parte inferior para o lado do motor, coloque o motor de forma que os fios que vêm para o lado do motor sejam encaminhados para a cavidade pelo orifício de montagem do motor (veja as fotos). Fixe o motor na fama com cola quente ou qualquer cola preferida.
Insira o conector fêmea na cavidade retângulo na lateral da moldura. Prenda-o com cola quente ou qualquer cola preferida.
Insira a hélice de joaninha no motor ou projete sua própria versão mais silenciosa de uma hélice que se adapte a você.
Etapa 3: Instalação de ímãs
Para encontrar a polaridade dos ímãs, usei uma bússola. Quando a bússola apontou "norte" para um ímã, o ímã é marcado para mostrar o pólo sendo sul (ou pólo B); e se a bússola aponta "sul" para o ímã, esse pólo magnético é marcado como o pólo norte. Marque todos os ímãs dos pólos sul e norte.
Na estrutura do ventilador, os lados norte dos ímãs ficam voltados para fora quando colocados. No suporte, o pólo sul dos ímãs fica voltado para fora para se conectar bem à estrutura. Essa polaridade uniforme da moldura e do suporte permite que o plugue de alimentação da moldura fique voltado para qualquer lugar, de forma que o cabo possa ser facilmente encaminhado para qualquer lugar.
Se ainda não o fez, faça os orifícios mais largos com a broca de tamanho magnético. insira os ímãs com a polaridade adequada. Se os ímãs caírem com muita facilidade, fixe-os com super cola. Teste as conexões magnéticas para sentir o quão soltas elas podem estar e prenda-as conforme necessário. A peça deve ter um ajuste confortável.
Etapa 4: Tornando a bateria um plugue
Para fazer isso, você precisa das conexões macho de 2 pinos e da bateria de sua escolha. (funciona bem com AAA, AA, 1s Lipo (o meu tem um circuito de proteção), etc (nada muito acima de 5v).
Retire as pontas do Li-Po cerca de 5 mm. prenda os conectores nos fios e instale os terminais na caixa de plástico (veja as fotos)
Teste a bateria do ventilador. O ventilador deve girar e fazer um som. Muito som. A menos que você tenha uma hélice mais silenciosa do que a minha.
Você terminou o leque de donut básico
Etapa 5: opcional: fazer um circuito de controle de ventilador, suprimentos
Você precisará dos suprimentos opcionais:
A placa de circuito físico do arquivo Gerber
(https://drive.google.com/open?id=1QnH_16Tk2P3cGk9ztuaXeoumo3-FKYm)
Transistor Mofset (TO-220F-3_L10.2-W4.7-P2.54-L) (easyEDA)
Resistor variável azul pequeno (RES-ADJ-TH_3P-L6.8-W4.6-P2.50-TL-BS-3266X) (easyEDA)
Cabeçalho macho 1x2 (opcional, se quiser que a placa saia do ventilador)
Solda
Ferro de solda
Você precisa soldar as peças corretamente para que o circuito funcione
Etapa 6: Opcional: esquema do circuito e código de partida
O objetivo do PCB é controlar a velocidade do ventilador. Se o resistor variável for girado, ele mudará a velocidade do ventilador, dependendo de como o resistor foi girado.
Os arquivos adicionais são arquivos para usar um Arduino UNO e um driver de motor de 2 canais L9110S para controlar o ventilador.
A escolha do controle é sua!
Etapa 7: Lista de melhorias e uma galeria da grandeza do donut
Algumas coisas para levar o projeto adiante:
1. Faça um circuito para controlar bem o ventilador para caber em um protoboard de 7 por 5 cm (base do trapézio)
2. Faça o ventilador menos barulhento
3. Faça uma hélice legal!
4. Insira um anel de Neopixel nele para ascetas leves!
5. Coloque vários deles em alguns de seus próprios designs! Como 2 deles em uma longa vara que gira como um helicóptero!
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