私は多くの磁気ビーズDNA精製プロトコルを実施しており、それらにはチューブを低速で5~10分回転させるステップが頻繁にあります。これまでは、隣のラボのフッド内にある忘れられたハイブオーブンの回転シャフトにチューブをテープで固定していました。そこで、私は予備の部品があればそれらで仕事をこなせることに気づきました!
このラボ ローテーターは、私が使用したのと同じ DC ギア モーターと PWM ボードを使用した軽量作業に設計されています。私の低コストのリミックス。のうちのAdafruit Crickitラボシェイカー。電源としてUSB充電器を使用し、モーターシャフトを固定するために2つのボールベアリングを使用しています。私はモジュール式の磁気取り付けチューブホルダーで設計したので、将来的に異なるチューブサイズに交換できるようにしました。8個の磁石用のスペースがありますが、実際には1対の磁石を使用しています。1/8インチ×3/8インチの磁石または4つ1/16インチ×3/8インチの磁石側面ごとに1枚ずつでも十分です。
私が作ったバージョンは1:48のギアモーターを使用していますが、それではなくても、1:90ギアードバージョンこのアプリケーションにはもっと適したものが必要でしょう。
必要な部品:
- 1:90 DCギアモーター
- PWMボード
- パネルマウント式のマイクロUSBコネクタ
- 4本の45 mm M3ネジ、2本の30 mm M3ネジ、2本の6 mm M3ネジ、そして6個のM3ナット(すべてこのセットで入手可能)
- 2×10×15×4 mmのボールベアリング
- 8個の1/16インチ×3/8インチのネオジム磁石。
印刷の指示
カテゴリ: 生物学の要約
私は多くの磁気ビーズDNA精製プロトコルを実施しており、それらにはチューブを低速で5~10分回転させるステップが頻繁にあります。これまでは、隣のラボのフッド内にある忘れられたハイブオーブンの回転シャフトにチューブをテープで固定していました。そこで、私は予備の部品があればそれらで仕事をこなせることに気づきました!
このラボ ローテーターは、私が使用したのと同じ DC ギア モーターと PWM ボードを使用した軽量作業に設計されています。私の低コストのリミックス。のうちのAdafruit Crickitラボシェイカー。電源としてUSB充電器を使用し、モーターシャフトを固定するために2つのボールベアリングを使用しています。私はモジュール式の磁気取り付けチューブホルダーで設計したので、将来的に異なるチューブサイズに交換できるようにしました。8個の磁石用のスペースがありますが、実際には1対の磁石を使用しています。1/8インチ×3/8インチの磁石または4つ1/16インチ×3/8インチの磁石側面ごとに1枚ずつでも十分です。
私が作ったバージョンは1:48のギアモーターを使用していますが、それではなくても、1:90ギアードバージョンこのアプリケーションにはもっと適したものが必要でしょう。
必要な部品:
- 1:90 DCギアモーター
- PWMボード
- パネルマウント式のマイクロUSBコネクタ
- 4本の45 mm M3ネジ、2本の30 mm M3ネジ、2本の6 mm M3ネジ、そして6個のM3ナット(すべてこのセットで入手可能)
- 2×10×15×4 mmのボールベアリング
- 8個の1/16インチ×3/8インチのネオジム磁石。
印刷設定
プリンター:
アーティリエリー3Dジーニアス
ラフト:
いや
<div></div>サポート:
いや
解決策:
0.2 mm
<div></div>埋め込み:
15%
フィラメント:プルサメント PETG カーミンレッド
備考:
- 私はモーターシャフトを4つのペリメーターで印刷しました。なぜなら、回転装置のすべての重量がそのポイントを通して伝達されるからです。
モーターシャフトを組み立てる。
六角ナットは、非常にわずかにテーパーがかかった2つの側面を持っています。短い/幅広の側面がシャフトの対応するポケットに嵌まり、チューブホルダーをシャフトに固定する役割を果たしています。私はナットをシャフトに嵌まる前に、スーパーグルーを少し付けました。
磁石はシャフトの穴に簡単に取り付けられるはずです。必要であれば、スーパーグルーを塗ってそこに固定することもできます。
ベアリングに押し込む
私はベアリングを外側のベアリングハウジングに押し込み、最初のベアリングを指で始めて、それから上下逆にしてベンチトップで押し込みます。そして指でもう少し押して、同じように2つ目のベアリングをその上に置きます。
その後、モーターシャフトを慎重に押し込み、回転アセンブリを作ることができます。プリンターによっては、シャフトが少し緩めまたは少しきつくなることがあります。Fusion360ファイルを使用して公差を調整するか、シャフトを少し磨いたり、テフロンテープで包んで合わせることもできます。
電子機器を組み立てる。
パネルマウントUSBコネクタからのケーブルを約2インチまで切り離します。外部のゴムケーブルガード、絶縁体、そして緑と白のワイヤーをすべて取り外します。赤と黒のワイヤーから数 mmの絶縁を取り除き、それぞれPWMボードのPower +およびPower -端子に接続します。次に、DCギアモーターからの赤と黒のワイヤーをボードのMotor +お
付属のM3ネジでUSBコネクタをエンクロージャーのシェルに取り付けます。PWMボードからプラスチックノブを外し、ナットを取り外し、エンクロージャーの対応する穴に金属製のポテンショメーターシャフトを押し込みます。ナットを再び締めてポテンショメーターシャフトをハウジング内に固定します。回路基板のエッジにある2つの穴は、エン
モーターをフラットハウジング部とスタンド/ベアリングハウジングに2本の30 mm M3ネジで取り付けます。ギアモーターのナイロンシャフトを3Dプリンテッドシャフトの対応するノッチに合わせ、ベアリングハウジングの下部の六角形スペースにM3ナットを押し込みます。ギアモーターの穴を通り、三角形のハウジングパネルの穴
ハウジングの残りの部分を組み立てる。
ベアリングハウジングにはさらに4つのキャプチャーナット用のスポットがあります。2つはレッグの底部にあり、もう2つはトップの近くにある六角形のスペースにあります。これで、ハウジングの「シェル」を三角形のパネルにクリックし、3つの部品すべてに45 mmのM3ネジを通してそれらを締め付けることができます。
さて、モーターシャフトの中央にある六角形のプラスチックナットにチューブホルダーを落とし、シャフトの磁石の向かいにあるチューブホルダーのスポットに磁石を押し込みます。極性が正しいことを確認してください!
태그
모델 소스
