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必要な方のために、Arduinoのスケッチと鏡を切り取るためのPDFテンプレートをファイルに含めておきました。
消毒方法
- 以前にも議論したように、設計段階は完了したので、建設段階に入る必要があります。
- あなたの3Dプリンタのフィラメントを選択し、スライシングソフトウェアに移動します。ファイルをロードし、プリンタとフィラメントに適した設定でスライスを行います。
- プリンターが蓋の印刷プロセスを開始したら、すべての消耗品を集めておきましょう。
a. 1) Arduino Nano
b. 1)固体DCリレー
c. 1) マイクロUSBケーブル
d. 4) 直径5 mm、厚さ3 mmの磁石
e. 24) 250nmから280nmのLED 5V (もしあなたのものが3つなら、どの抵抗器で適切な電圧にするかを確認してください。(これらはこの波長であるはずです。これはDNAとRNAが解体する原因となる波長です)
f. 4) 赤、黒、黄、緑の各色のソリッドコア接続ケーブルのスプール。
g. 4) 赤、黒、黄、緑のシリコン被覆電線のスプール。
h. 1) スプールエレクトロニクスの半田付け
i.4) プロトタイピング用のブレッドボード
j. 1) 厚さ1 mmの粘着ミラーのパッケージ
k.
л. 2) 30 mm 5V Rpi ファン (オプション)
m. 2) 長さ20 mmのM5ソケットヘッドキャップスクリューとナット付き
n. 1) 照明付きの一時的なスイッチ
お。1) 5.5 mm×2.5 mmのネジ付きパワージャックとナット
ページ 1) 5V 5A 電源。(ファンを使用しない場合は3Aのみ)
q. 各種の熱収縮材
r. 1) 厚さ1 mmの透明ロールマウンティングテープ(ゴリラ)
ページ16) 5 mmのM3ヒートセットインサート
t. 1) アクティブピエゾブザー(オプション)
- 必要な道具を集めて、はんだごて、ワイヤーストリッパー、そしてハサミも用意しましょう。
- まず、Nanoボードをプロトタイピング用のブレッドボードの中央位置に配置します。すべてのピン(Nanoとプロトタイピングボードに)をはんだ付けします。リレーを同じボードのArduinoと直接並行に配置します。
- ソリッドフックアップワイヤを使用して、リレーの正極出力からLEDの最も近い正極レールに接続します。
- ソリッドな接続ケーブルを使用して、リレーの接地側からLEDの最も近い負電圧レールに接続します。LEDが低電圧(例えば3.7V)に対応している場合は、ケーブルの代わりに抵抗器を使用してください。電圧を規格に合わせるための抵抗値を計算するには、オンラインのツールを利用してください。
- スペーシングテンプレートをプリンターで印刷し、ハサミで切り取ってください(穴を開けるのを忘れないでください)。
- 基板の反対側に、穴に合わせてライトを配置し、プロトタイピング基板に見られる外部電源レールの穴を通してLEDのリード線を配置します。ライトをテンプレートの穴に合わせて配置すると、後でミラーを合わせて切り取ることができます。
- LEDのテールを曲げて、それらが動かないようにして、それら全てをはんだ付けします。
- 蓋用の2枚のプロトタイピングボードについても、このプロセスを繰り返します。
- すべてのLEDライト(24個)を所定の位置に半田付けしたら、
- 配線図を印刷し、ブレッドボードの側面にある電源レールを互いに接続し始めます。まず、1枚の基板の片側からもう片側に、そしてある基板から別の基板に、プラスとマイナスを接続します。その都度テストを実施し、はんだ接合部がすべて導通していることを確認します。
- これで、プリンタの蓋が完成しました。取り外して、ベースを印刷するためにリセットしましょう。
- ヒートセットインサートと熱いはんだごてを取り、インサートを蓋にセットします。
- 蓋の中央にある穴に一時的なスイッチを追加し、どのコネクタがバックライト用で、どのコネクタがボタン用かを確認してください(ボタンの印刷が読めない場合はマルチメーターを使用してください。ボタンが押されたときに抵抗値が0オームであることを確認してください)。
- テンプレートを取り、レーザーカッティングプログラムを作成するか、印刷してエクセルトナイフで鏡を切ります。鏡にフィルムが付いたまま、慎重に穴を開けます。
- 全てのミラーを切り取ったら、ケースのスロットにそれらを試しに取り付け始めます。 フィット感が満足なら、それらを脇に置いて、蓋のボタンにワイヤーをはんだ付け始めます。 スイッチのライトに電源を供給する赤と黒のワイヤー、そして他の2つの接点に緑と黄色のワイヤーです。
- 赤と黒のワイヤーを、プロトタイピング用の基板にあるLEDパワーレールの1つに接続します。(これにより、ユニットがサイクル中に緑の光が点灯します。)
- 赤と黒のシリコンワイヤーを約6インチずつ取り、一端をLEDの電源レールに半田付けします(極性に注意してください)。
- 緑と黄色のスイッチワイヤーをワイヤーラップに通し、赤と黒のワイヤーのもう一端をLEDレールに半田付けしたばかりの端に接続します。
- 蓋の側面にある穴にワイヤーラップを通してください。
- 3Dプリンタからベースを取り出す
- 5 mm×3 mmの磁石を取り、バイスを使って蓋とベースのエッジの穴にそっと押し込みます。(磁石が同じ極性にならないように注意してください。そうしないと互いに斥力を発生させてしまいます。)
- はんだごてを使ってベースにヒートセットインサートを取り付けます。
- 蓋とベースの両方にスクリューインスタンドオフを取り付けます。
- ベースの側面にある大きめの穴に、5.5 mm×2.5 mmのネジ式パワージャックを挿入します。
- ファンを取り出し、ファンマウントホールにワイヤーを通し、付属のネジやスーパーグルーでファンハウジングを固定します。(これは摩擦フィットであるため、フィラメントに応じて、何もなく固定できる場合もあります)
- ファンの近くにあるLEDパワーレールに、2つの2ピンコネクタを半田で取り付けます。
- 電源コネクタに約3インチの長さの黒と赤のストランド配線をはんだ付けします(極性に注意し、確認するためにマルチメーターを使用してください)。
- コンピュータのUSBケーブルを使ってボードとArduinoを接続します。
- Arduino IDEを起動する
- プログラムを新しいスケッチに貼り付けて、それを消毒剤制御ユニットと名付けます。(ここでは時間を調整できます。)
- ドロップダウンメニューから、nano用の適切なCOMポートとブートローダを選択してください。スケッチをコンパイルしてアップロードしてください。
- コンピュータから基板を取り出し、出力リレーから電源レールへのジャンパーワイヤーを半田付けし、蓋から電源レールへの赤と黒のワイヤーを接続します。
- 蓋から来る緑のワイヤーをD7とラベルされたピンに接続し、黄色のワイヤーをArduinoのグランドに接続します。
- ソリッドジャンパーワイヤーを使用して、Arduinoのグランドからリレーのグランドコントロールに接続します(パワー入力ではなく)。黄色のソリッドワイヤーを使用して、リレーのシグナル(PWM)ピンをArduinoのD2ピンに接続します。
- 電源コネクタからの正極に2本の赤いワイヤーを接続します。1本のワイヤーはArduinoのVCC(Raw)に、もう1本はリレーの入力側に接続する必要があります。
- 電源コネクタのグラウンド端子に2本の黒いワイヤーを接続し、1本のワイヤーをArduinoのグラウンドに接続し、もう1本のワイヤーをリレーのグラウンド入力に接続します。
- 赤と黒のワイヤーを取り、ブザーに接続し、熱収縮テープで絶縁します。
- 赤いワイヤーをArduinoのD10ピンに半田付けし、負の側をArduinoのグランドに接続します。
- ファンのプラグを基板上の2ピンコネクタに接続し、配線をプロトタイピングボードの下に隠します。プラスチックカバーを取り外し、側面と背面にミラーを取り付けます。
- プロトタイピングボードのLED側に露出したはんだ上に透明な取り付けテープを置き、粘着バックでミラーを取り付けます。
- m3ネジを使用して、鏡とプロトタイピングボードアセンブリをベースのスタンドオフに取り付けます。
- トップのためのプロセスを繰り返します。
- M5ハードウェアを使用して、ヒンジバレルの外側エッジにあるナットトラップにナットを入れ、ヒンジバレルの内側エッジを通ってM5ソケットヘッドキャップをスライドさせます。ナットにキャップスクリューを締めます(過度に締めすぎないでください。そうしないと、蓋が開きにくくなります)。
- 電源を接続してテストしてください。
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フィラメント:3d solutech PLA PLAカーボンファイバーブラック
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