Paso 1: Las partes
Puedes pensar en el reloj, construido a partir de varios subconjuntos:
- el stand de
- el marco de la
- el movimiento, o tren de engranajes
- el motor de accionamiento
- la electrónica
- el software de
El marco, el movimiento y el soporte se construyen totalmente con piezas de Actobotics . La precisión de las piezas de Actobotics me permitió construir un dispositivo de precisión sin tener una tienda de máquina. La belleza de las piezas de Actobotics me permitió construir algo con orgullo puedo Mostrar en mi condominio.
Usé un motor paso a paso para conducir el movimiento. Inicialmente, intenté un engranaje planetario de precisión motor de corriente continua. Sin embargo, yo quería operación virtualmente silenciosa, y ese motor hace demasiado ruido. Después de examinar algunas alternativas, decidí probar un motor paso a paso. La investigación indicó que los motores paso a paso también pueden ser ruidosos a menos conducido "inteligentemente". Conduce a la electrónica.
Dada mi necesidad de funcionamiento del motor paso a paso prácticamente silencioso, busqué un motor o controlador o combinación que cumpliría el requisito. Encontré el SilentStepStick que funciona bastante bien y con casi cualquier motor paso a paso. En tres diversos relojes con diferentes movimientos y requerimientos de diversa velocidad, el SilentStepStick ha proporcionado literalmente operación silenciosa.
Obviamente, el motor y la electrónica, tiene que ser alimentado. El SilentStepStick tiene una capacidad máxima de corriente alrededor de 2 amperios. Decidí tratar de limitar la corriente a menos de 1 amperio. He encontrado que las fuentes de alimentación 12VDC están disponibles. Establezca los parámetros para el motor que elija. Otras fuentes de alimentación y motores probablemente podrían funcionar igual de bien o mejor.
El SilentStepStick solo no puede controlar un motor paso a paso. Llegué a la conclusión para el tipo de flexibilidad y costo relativamente bajo que deseaba, se utilizo un controlador basado en Arduino para comando el controlador paso a paso. El Arduino y su cuenta de cristal de 16MHz para la precisión del reloj.
Un ejemplo de la flexibilidad que menciono se refiere a algunas de las realidades del tiempo de mantenimiento. Tan preciso como el reloj, perder o ganar tiempo. Y, al menos en muchas áreas, tiempo de mantenimiento estándar para ahorros de luz estándar. Por lo tanto, se debe establecer el reloj. Es ciertamente posible hacerlo manualmente, pero quería darle un medio electrónico. Para ello, he añadido un pulsador por Arduino. El conmutador permite a un ser humano a la Arduino para realizar diversas acciones, que se detalla en los pasos de software.
Por último, a las partes:
Mecánica - marco
- 1 * 4.5 "x 6" de pantalla plana
- 2 * canal de 4.5"
- 2 * canal de 3"
- 1 * soporte de canal (doble) de 3"
- 2 * pack canal conector placa A
Mecánica - movimiento
- 1 * 1,5" D-eje
- 3 * 3" D-eje
- 5 * 4" D-eje
- 1 * 5" D-eje
- 1 * 16T 32 P piñón / engranaje (1/4" de diámetro)
- Engranaje de piñón de 32P 2 * 24T (1/4" de diámetro)
- 5 * 32T piñón de 32P (1/4" de diámetro)
- 2 * 48T 32 P aluminio eje engranajes (1/2" de diámetro)
- 5 * 64T 32P aluminio eje engranajes (1/2" de diámetro)
- Engranajes de eje de aluminio 2 * 72T 32P (1/2" de diámetro)
- 1 * 80T 32P aluminio eje engranajes (1/2" de diámetro)
- 11 * 1/4" Tornillo eje
- 14 * 1/4" tornillo de cuello
- 2 * espaciador pack 1/4" eje
Mecánica - soporte
- 1 * soporte de canal 4.5"(triple)
- 2 * 1" sujeción eje A
- 1 * 4" largo 1" diámetro tubo
- 4 * 7,7" viga de aluminio
- 1 * paquete Haz bloques B
Mecánica - manos
Las imágenes de la introducción muestran dos estilos diferentes para la hora y el minutero. Aparecen en partes para ambos. También es posible crear y conectar las manos personalizadas.
Segunda mano
- 1 * 6,16" viga de aluminio
Minuto y hora manos, opción 1
- 1 * soporte plano C
- 1 * soporte plano D
- 4 * 1/4" espaciador de nylon #6
- espaciador de nilón 4 * 1/2" #6
Minuto y hora manos, opción 2
- 1 * 4,62" viga de aluminio
- 1 * 3,08" viga de aluminio
- espaciador de nilón 2 * 1/4" #6
- espaciador de nilón 2 * 5/8" #6
Mecánica - vario
- 1 * montaje de motor de pasos NEMA 17
- 2 * 3/8" paquete 6-32 tornillos de cabeza
- 2 * 1/4" pack 6-32 tornillos de cabeza
- 1 * 7/16" pack 6-32 tornillos de cabeza
- 1 * 1.25" pack 6-32 tornillos de cabeza
- 16 * 6-32 tuercas estándar
- 1 * paquete de ferretería A (esto le dará más tornillos y otras piezas útiles)
- 4 * 1/4" 6-32 Tornillo de cabeza del braguero
- 1 * 3/16" abrazadera de cable
El motor
La electrónica y las piezas asociadas
- 1 * SilentStepStick
- 1 * chip A-Star 32U4 Micro
- 1 * protoboard de menta pequeñas Perma-proto
- ~ valor de 50 pins de 0,1" Jefe femenino, por ejemplo, estos de Adafruit
- valor 6 clavijas de 0,1" pines recto disidente encabezado masculino, por ejemplo, estos de Adafruit
- valor de 2 pins de 0,1" pernos de disidente jefe varón de ángulo recto, por ejemplo, estos de Adafruit
- 1 * 2.1 x 5.5 mm DC Potencia coleta mujer, por ejemplo, éste de Amazon
- cable de conexión
- encogimiento del calor
- 2 * 1/2" tornillo 4-40, en la mayoría del hardware almacena
- tuerca de 2 * 1/2" 4-40, en la mayoría de las ferreterías
- 2 * 1/8" #4 espaciador de nilón
- 1 * + alimentación 12VDC fuente capaz de al menos 2A con un conector de barril masculino 2.1 x 5.5mm
Herramientas
- 7/64" bola extra larga final hexagonal
- 3/32" bola extra larga final hexagonal
- llave hexagonal de 2 mm (si se utiliza el acoplamiento aparece; otros pueden necesitar un tamaño diferente)
- pequeño destornillador de Philips
- desaislador alambres
- alicates de punta
- Cautín y soldadura
- multímetro (opcional, pero altamente recomendado)
- osciloscopio (opcional)