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Infinity Icosahedron 2.0: 5 pasos (con imágenes)
Infinity Icosahedron 2.0: 5 pasos (con imágenes)

Video: Infinity Icosahedron 2.0: 5 pasos (con imágenes)

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Video: ORIGAMI ICOSAHEDRON (Jo Nakashima) - Deltahedron 2024, Noviembre
Anonim
Icosaedro infinito 2.0
Icosaedro infinito 2.0
Icosaedro infinito 2.0
Icosaedro infinito 2.0
Icosaedro infinito 2.0
Icosaedro infinito 2.0

Dado que Make Munich se acerca con paso de gigante, es hora de construir algunas nuevas exhibiciones. La primera prueba con un ikosaedro pegado con cinta fue exitosa, así que quería construir una versión más limpia con acrílico de espejo espía para mejores reflejos. En un proyecto paralelo, mientras esperaba las impresiones en 3D, también construí la versión simple del cubo.

Se utiliza un cortador láser para cortar tanto espejos espía acrílicos como placas difusoras para el icosaedro y el marco del cubo, mientras que se utiliza una impresora 3D para el marco del icosaedro y los soportes.

Las rayas WS2812b con un ESP32 como controlador se utilizan para la iluminación. El cubo utiliza rayas con 60 LED / m, las rayas ikosahedron con 144 LED / m.

El espejo espía acrílico se puede comprar en Pyrasied, una fuente de todo tipo de acrílicos interesantes.

Paso 1: Rompecabezas 3D

Rompecabezas 3D
Rompecabezas 3D
Rompecabezas 3D
Rompecabezas 3D
Rompecabezas 3D
Rompecabezas 3D

Mi icosaedro está formado por Triángulos de 15 cm de largo (debido al tamaño del lecho del Epílogo de 60 cm * 30 cm). Para las conexiones usamos los archivos del archivo Icosaeder.scad: Como diseño paramétrico, puede cambiar fácilmente el diseño para diferentes tamaños y tipos de franjas de LED. El módulo conector () muestra el sistema de clip para los bordes: lo divido en 3 partes para facilitar la impresión sin ningún soporte. Los orificios en el lado exterior se utilizan para sujetar los LED, así como los condensadores junto a él en la franja del diseño, mientras que las partes acrílicas (3 mm de grosor) se sujetan en el lateral.

Un difusor de acrílico semitransparente de 3 mm está enchufado en el interior para guiar la luz (ver tercera imagen). Para la estabilización, las impresiones en 3D se pegan juntas en los bordes con epoxi.

Paso 2: cableado

Alambrado
Alambrado
Alambrado
Alambrado
Alambrado
Alambrado

Cuando se ensambla el ikosaedro, las franjas LED se pegan en el exterior. Para facilitar el cableado comenzamos en una esquina, recorremos una línea en zig-zag a su alrededor, luego continuamos con el zigzag en el medio y terminamos con los 5 triángulos superiores en una línea. En la mayoría de los casos, por lo tanto, podemos simplemente cablear de una tira a la siguiente con cable plateado.

Esto deja algunos bordes fuera de esta línea: Aquí pasamos de una fecha de franja hacia esta franja y en su extremo hacia atrás en la franja hasta el inicio y la línea en zig zag, fijada con cinta.

Agregue directamente el controlador al inicio y pruebe cada tira ensamblada, ya que ambas direcciones de datos ya no serán visibles y, por lo tanto, no se recomienda montar todas las rayas antes de soldar.

Paso 3: acabado

Refinamiento
Refinamiento
Refinamiento
Refinamiento
Refinamiento
Refinamiento
Refinamiento
Refinamiento

Para cubrir las franjas (albait i tuvo la tentación de dejar visibles las franjas y el alambre plateado) se pegan cubos delgados en las franjas LED (el cubo () al final de la lista de piezas en OpenScad). Los bordes están cubiertos con tapas, que se doblan en forma, y se imprime un soporte (zócalo ()).

Como utilicé un ángulo incorrecto para los brazos del receptáculo, se usan franjas finas de espuma negra como soporte de distancia (tercera imagen), lo que le da un agradable toque flotante.

El orificio en la parte posterior del soporte se usa para cubrir el ESP, por el momento solo usa el ejemplo básico de Fast-LED-Library, cargado con el Arduino IDE, con las rayas en el pin 17, 5V conectado a los ESP 5V, lo mismo para tierra.

Paso 4: Bono: Cubo

Bono: Cubo
Bono: Cubo
Bono: Cubo
Bono: Cubo
Bono: Cubo
Bono: Cubo

Mientras esperaba las impresiones en 3D, me aburrí y construí un cubo básico con una longitud de borde de aproximadamente 30 cm. Primero, las rayas en Cube.svg se cortan de MDF de 5 mm y se pegan (tanto con pegamento como con cinta para un montaje más rápido).

Los lados están optimizados para rayas con 60 LED / m, con 60 LED pegados dentro de un lado del marco, con 360 LED en total, los Ikosahedrons usaron 630 LED.

Estas franjas se mantienen nuevamente en su lugar con cinta envuelta alrededor del marco y la franja. Luego, cada una de las seis bandas obtuvo una conexión de 4 cables (VCC, GND, entrada y salida de datos) con cable plano, nuevamente se sujeta con cinta y se guía a lo largo del marco a un punto central utilizado para el soporte, donde se conectan en una fila.

A continuación, el Cube_Box.svg fue diseñado con CutCAD (acabo de cometer el error de asumir una configuración simétrica mientras cortaba el mismo lado una y otra vez, lo que deja errores en algunos bordes (afortunadamente, despreciables)). Luego se hace un agujero triangular en una esquina para el cableado, y las láminas de acrílico del espejo espía se unen con cinta adhesiva.

Por el momento, todavía estoy indeciso de pegarlo mejor sin la cinta o la cubierta de diseño para los bordes. Ya están incluidos en el archivo icosaeder.scad, lo mismo ocurre con el soporte del cubo, que se imprimió posteriormente.

Utiliza de nuevo un ESP oculto en el zócalo con el mismo programa que antes.

Paso 5: Pasos siguientes

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Próximos pasos
Próximos pasos
Próximos pasos
Próximos pasos

ya se ve bien, pero en las próximas semanas necesito agregar algo de interactividad. Uno se hará sonoro reactivo, el otro probablemente conectado a tres sensores de latidos cardíacos (uno para cada color RGB). Otras opciones son las ondas cerebrales, o tal vez diseñar algún juego con ellas.

Pero al principio solo disfruto de los colores.

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