Sadržaj:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2025-01-23 14:37
Nakon godinu dana, vratio sam se s drugim Instructable -om o stvaranju prilagođenih kućišta za elektroničke projekte i Arduino. U ovom vodiču koristit ću besplatni CAD softver pod nazivom FreeCAD. Link za preuzimanje je ovdje.
Link za preuzimanje:
U ovom vodiču naučit ću vas osnovnim postupcima i alatima koji se koriste za izradu prilagođenog kućišta.
Ograđivanja čine projekte atraktivnim i lijepim te ih štite.
Ovdje ću dizajnirati osnovno kućište za svoj Arduino Nano.
Hajde da počnemo.
Korak 1: Mjerenje
Najosnovniji i najvažniji korak je prikupiti ispravna i precizna mjerenja projekta i karakteristika.
Dakle, dobio sam mjerenja svog Arduino Nanoa pomoću ravnala.
Oprez: Pomoću ravnala možete dobiti netočna mjerenja. Dakle, za precizna mjerenja koristite čeljusti.
Podaci zasnovani na mom mjerenju:
Dužina: 43 mm ILI 4,3 cm
Širina: 17 mm ILI 1,7 cm
Visina: 8 mm ILI 0,8 cm
Sljedeći korak je skiciranje dizajna na papiru na osnovu ovih mjerenja.
Korak 2: Dizajniranje osnovne skice za kućište
Ovo je vrlo važan korak i mnogi od nas obično preskaču ovaj korak. Ali čak ni profesionalci nikada ne preskaču ovaj korak.
Dakle, nabavite olovku i papir i počnite skicirati osnovni dizajn s mjerenjima kako biste spriječili bilo kakve greške u procesu projektiranja.
Za svoje sam koristio Plavi otisak Arduino Nano na Arduino web mjestu.
Sljedeći korak je preuzimanje CAD softvera i dizajniranje 3d modela.
Korak 3: Uključite se u FreeCAD
Preuzmite i instalirajte FreeCAD na svoj računar. Ako ste ga već instalirali, pokrenite FreeCAD i kreirajte novi dio pomoću ikone.
Nakon što je dokument kreiran, spremite ga s odgovarajućim imenom.
Sada uđite u SKETCHER radnu površinu za padajući izbornik Workbench.
U sljedećem koraku stvorit ćemo skicu na radnoj površini.
Korak 4: Skiciranje i stvaranje bočnih zidova
Prvo stvorite novu skicu na XY-Plane. Sada odaberite alat za pravokutnik i stvorite pravokutnik s mjerenjima vanjskog zida kućišta (ne Nano). Zatim stvorite drugi pravokutnik s dimenzijama unutrašnjeg zida kućišta. Dodajte ograničenja stranicama pravokutnika, a zatim izađite iz Sketcher radne ploče. Ograničenja su ograničenja ili dimenzije odabrane strane.
Prebacite se na radnu ploču za dijelove (a ne za radnu ploču za DIZAJN). Na ovom radnom stolu stvarat ćemo čvrstu osnovu od skice. Za to odaberite Sketch i kliknite na ikonu Extrude. Dijalog će se pojaviti na lijevoj strani prozora.
U dijaloškom okviru bilo bi puno opcija. No, mi ćemo se usredotočiti na nekoliko. Prije svega pod Smjer, odaberite Uz normalnu opciju. Zatim ispod duljine unesite dužinu okvira u opciju Uz. Označite opciju Simetrična i stvorite čvrstu opciju. Pritisnite tipku enter. To će stvoriti zidove kućišta.
U sljedećem koraku će se stvoriti rupa za USB priključak.
SAVJET: KORISTITE PROSTORSKU ŠKARICU DA SKRIJETE/ SKRIVITE ČVRSTE MATERIJE. ODABERITE ČVRSTU I KORISTITE PROSTORNU Šipku.
Korak 5: Stvaranje rupe za USB priključak
U ovom koraku stvorit ćemo rupu za USB priključak.
Prije svega, stvorit ćemo virtualni Nano (nije tačan samo osnovni model). Napravite kocku s dimenzijama Arduino Nano. Sada stvorite drugu kocku s dimenzijama USB priključka. Postavite USB port na pravilan i precizan položaj. Sada smo stvorili virtualni NANO.
Sada ćemo izvaditi USB port iz kućišta. Za to ćemo koristiti funkciju Boolean Cut. Prvo odaberite kućište, a zatim istovremeno odaberite USB priključak (pritiskom na tipku CTRL). Sada kliknite na Boolean Cut Option i BOOM! rupa je stvorena.
U sljedećem koraku stvorit ćemo slične rupe za igle zaglavlja.
Korak 6: Stvaranje rupa za zaglavlja
U ovom koraku, kao i u prethodnom, stvorit ćemo rupe za zaglavlje zaglavlja Arduino Nano.
Postupak je isti. Kreirajte okvire s dimenzijama zaglavlja zaglavlja i poravnajte ove okvire na njihovom mjestu s obzirom na Virtual Arduino Nano.
Zatim izrežite ove kutije iz kućišta i gotovo smo gotovi. Dobiven je grubi model kućišta.
U sljedećem koraku završit ćemo proces projektiranja.
Korak 7: Završetak procesa projektiranja
Ovo je posljednji korak ovog vodiča. Spojit ćemo ili spojiti sve površine zajedno pomoću funkcije Connect.
To će rezultirati povezivanjem jedne cijele čvrste tvari.
Da! Sada smo gotovi.
Ali ima mnogo toga za dodati i poboljšati. To ovisi o nečijim zahtjevima i izboru. Zato budite kreativni i dodajte mu više funkcija.
Nakon što je dizajn dovršen, model se može odštampati u 3D formatu. Veza će vam pomoći u procesu 3D štampanja modela.
LINK:
Nadam se da ste uživali u vodiču. Hvala vam što ste pročitali članak i nastavite s dodatnim vodičima vezanim uz Arduino i elektroniku.
Preporučuje se:
Zamjenski prekidač za napajanje kućišta računara: 6 koraka (sa slikama)
Zamjenski prekidač za napajanje kućišta računara: Nedavno sam morao zamijeniti prekidač za napajanje u kućištu računara i mislio sam da bi to moglo biti korisno za dijeljenje. Istina je rečeno ovoj " build " je vrlo jednostavan i 7 stranica je definitivno pretjerano za instaliranje jednostavnog prekidača u kućište računara. Stvarni
MIX i MATCH LCD KUĆIŠTA: 5 koraka
MIX i MATCH LCD SLUČAJI: Žena vam ne dopušta da stavite svoju najnoviju kreaciju na stolić za kavu … jer izgleda kao nešto u čemu je mačja droga ??? Ovo će to riješiti. Pomiješajte i uskladite lcd kućišta. Jedan ili dva LCD ekrana sa opcijom za 10-12-0 tastature. Prostor za bateriju od 9V. Pdf
ESP32-CAM sistem kućišta i kamera za 3D štampač: 10 koraka (sa slikama)
ESP32-CAM sistem kućišta i kamera za 3D štampač: Htio sam zamijeniti kameru na svom 3-D pisaču nečim malim, jednostavnim i funkcionalnim … i jeftino. Nekoliko Google pretraživanja dovelo me do modula ESP32-Cam. Možete ih pronaći za manje od 10 USD, poput manje, a i rade jako dobro
3D štampani držač kućišta telefona: 5 koraka
Nosač futrole za 3D štampane telefone: Ovo je 3D štampana futrola za telefon napravljena sa Tinkercad -om. Ovaj držač futrole za telefon može se postaviti na prilagodbu 3D štampane ruke za amputiranog. Adaptacija se može preuzeti na ruci 3D štampanoj. Ovaj držač kućišta telefona odgovara telefonu X. Stl
Arduino digitalni sat sa funkcijom alarma (prilagođena PCB): 6 koraka (sa slikama)
Arduino digitalni sat sa funkcijom alarma (prilagođena PCB): U ovom DIY vodiču pokazat ću vam kako vlastitim digitalnim satom napraviti ovu funkciju alarma. U ovom projektu sam odlučio napraviti vlastitu PCB ploču koja se temelji na Arduino UNO mikrokontroleru - Atmega328p. Društvo ćete pronaći elektroničku shemu sa PCB -om