Resumé
C'est un rotor conçu pour être connecté à un moteur de drone de 1000 kV (lié à une batterie lipo 3S) afin de faire tourner 8 tubes Eppendorf standard de 1,5 ml.
En réalité, le moteur finit par tourner à environ 8000 trhttps://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/g-force-calculator). Il finit par utiliser quelque chose comme 1,5 ampère (environ 17-18 watts).
Assurez-vous de serrer le boulon qui fixe le rotor au moteur du drone, sinon le rotor ne tournera pas. Le moteur doit être ancré à une surface solide d'une manière ou d'une autre pour s'assurer qu'il ne tourne pas lui-même.De plus, commencez à une vitesse réduite et augmentez-la lentement, et effectuez tous les tests derrière un écran de protection pour éviter les blessures.
J'ai utilisé un Raspberry Pi 4 pour le contrôle, bien qu'un microcontrôleur avec une sortie GPIO analogique fonctionnerait également. J'ai utilisé une version modifiée du code de ce tutoriel :https://www.instructables.com/Driving-an-ESCBrushless-Motor-Using-Raspberry-Pi/
Réglages d'impression.
Marque de l'imprimante :
Bambulabs.
Imprimante :
Bambu X1C.
Radeaux :
Non.
Soutient :
Non.
Résolution :
0,2 mm.
Remplissage :
5 à 20 %
Notes :
Un remplissage plus élevé entraînera un régime moteur plus faible et une charge moteur plus élevée. Je ne recommande pas de dépasser les 15%. Bien que théoriquement 5% devrait suffire, en réalité, cela peut être trop faible et peut provoquer une rupture. J'ai utilisé 10%. Si vous expérimentez, veuillez le faire derrière un écran de protection afin d'éviter toute blessure.
Si vous décidez d'apporter des modifications, notez que les supports de tube et le point où le moteur du drone se connecte au rotor sont les points de défaillance les plus probables.
Je prévois également de tester cela avec mon Ender 3v2 à un moment donné (le mien était cassé quand je l'ai imprimé initialement, alors j'ai fini par imprimer à l'école).
모델 소스
