3D-tulostimen laite ja toimintaperiaate, 3D-tulostuksen päämenetelmät ja -tyypit

3D-tulostimen tyypit, laite ja toimintaperiaateTällä hetkellä 3D-tulostustekniikoita käytetään yhä enemmän koriste-elementtien, koneiden osien ja laitteiden sekä erilaisten toiminnallisten yksiköiden luomiseen. Ja merkittävimmän kehityksen ansiosta voit tulostaa ihmisille kokonaisia ​​rakennuksia ja jopa elimiä ja proteeseja. Samanaikaisesti markkinoilta löytyy tulostimia, joiden hinnat alkavat useasta sadasta dollarista kotitalouskäyttöön ja kymmenistä tuhansista dollareista teollisuuskäyttöön.

Tässä artikkelissa kerrotaan perustiedot 3D-tulostimen tyypeistä ja suunnittelusta. 3D-tulostuksen käsite ei ole niin selkeä. Se on jaettu moniin tyyppeihin, jotka eroavat toisistaan ​​tulostettavan esineen muodostamisen periaatteen ja siihen käytettyjen materiaalien suhteen. Millaisia ​​ne ovat? FDM-tulostus on yleisin tapa saada tilavuusobjekteja arjessa, ja halvin vaihtoehto tilavuustulostamiseen. Tässä tapauksessa 3D-tulostin tulostaa sulatetulla muovilla ...

 

Kuinka ohjaussauva on järjestetty ja toimii

Kuinka ohjaussauva on järjestetty ja toimiiSana ”joystick” mainitaan ensimmäisen kerran ilmailun heilahtelua ohjaavaa elementtiä koskevien kertomusten yhteydessä esimerkiksi Robert Lorenista, joka kirjoitti vuonna 1910 sidotusta keskusvivusta vahingossa tapahtuvan lentoon pääsyn estämiseksi. Yhdessä versiossa tämän vivun nimestä sanotaan, että ohjaussauva sai sen keksijän kunniaksi nimellä George - George-sauva, ja sitten he alkoivat kutsua sitä lyhyemmin - “joystick” - ilon sauvaksi, ilon symbolina.

Tämän tyyppisen kallistusnopeuden ensimmäinen käyttö toteutettiin liittovaltion sukellusveneissä ohjausta varten. Vuonna 1943 natsit käyttivät sähköistä ohjainta ohjaussauvan tyyppisen raketin ohjaamiseen. Myöhemmin, 1960-luvulla, sähkökäyttöiset ohjaussauvat otettiin käyttöön kaikkialla, radio-ohjattavilla ilmamalleilla ja päättyen sähköisiin pyörätuoleihin. Nykyään ohjaussauva liittyy eniten tietokoneen tietojen syöttölaitteeseen ...

 

Kuinka äänianturit (kohina-anturit) on järjestetty ja toimivat

Kuinka äänianturit ovat järjestetty ja toimivat (kohinan anturit)Ääni- tai kohina-anturia käytetään yleensä yhdessä valaisimien kanssa, jotta pop-tilassa äänen tai askelten ääni tai yksinkertaisesti melun läsnä ollessa huoneessa palaa valo. Valo voidaan kytkeä päälle ja pysyä päällä jatkuvasti tai rajoitetun ajan tai niin kauan kuin anturi “kuulee” askelmia, melua tai ääntä, ts. Kun ainakin yksi henkilö kävelee huoneen ympäri, laitteet toimivat tai joku puhuu .

Tämä ratkaisu ei vain alenna valaistuskustannuksia, mutta tarjoaa myös joustavan ja kätevän automatisoidun lähestymistavan kytkeä ja katkaista valot. Ääni (kohina) -anturit erottuvat kyvystä säätää mikrofonin herkkyyttä, joten niiden avulla käyttäjä voi tehdä hienoja säätöjä äänen tiettyyn äänenvoimakkuuteen (joka tunnistetaan toiminnan signaaliksi). Tämän periaatteen mukaiset anturit ilmestyivät lopussa ...

 

Kuinka sähköskootteri toimii?

Kuinka sähköskootteri toimii?Viime aikoina puistoissa ja kaupunkiemme kaduilla, etenkin kuivana ja lämpimänä vuodenaikana, voit huomata yhä enemmän sähköisiä skoottereita. Viime vuosina he ovat onnistuneet muuttamaan leluista täysivaltaiseksi yksilölliseksi kuljetusvälineeksi, joka muistuttaa kerran kiistämätöntä polkupyörää.

Sähköskootterilla voit väsymättä liikkua jalkakäytävää pitkin tai jopa ruuhka-autoissa. Skootterilla on aina mukava ajaa aukion läpi, päästä työskentelemään lyhimmällä tiellä, ja pysäköintipaikan löytämisessä ei ole ongelmia, kuten skoottereiden kohdalla. Puhutaanko skootterin laitteesta, kiinnitä huomiota sen toimintaperiaatteeseen.Huomaa vain, että vastaanotettu idea sähköskootterin yleisestä rakenteesta ei takaa, että sinusta tulee erikoistunut tämän ajoneuvon palveluun ...

 

Sähkömagneettisen induktion menetelmä langattomassa energian siirrossa

Sähkömagneettisen induktion menetelmä langattomassa energian siirrossaMenetelmää sähköenergian siirtämiseksi etäisyyteen käyttämättä johtavaa väliainetta kutsutaan sähkön langattomaksi siirtämiseksi. Vuoteen 2011 mennessä mikroaaltoalueella tehtiin useita onnistuneita kokeita, joiden kapasiteetti oli useita kymmeniä kilowatteja, kun taas hyötysuhde oli noin 40%.

Tämä tapahtui ensin vuonna 1975 Kaliforniassa ja toisen kerran vuonna 1997 Reunion Islandilla. Pisin etäisyys oli noin kilometri, suoritettiin kokeilu yhden kylän energiansäästömahdollisuuksien tutkimiseksi ilman perinteistä kaapelia. Teknisesti tietyn etäisyyden sähkönsiirron periaatteisiin sisältyy siirtoetäisyydestä riippuen seuraavat. Lyhyillä matkoilla pienillä voimilla - induktio- ja resonanssimenetelmät, kuten RFID-tunnisteissa ja älykorteissa ...

 

Mikä on summeri ja miten se toimii

Kuinka summeri toimii?Sana "summeri" tulee saksalaisesta "summen" - summasta. Pohjimmiltaan tämä on ääntä lähettävä laite, jota käytetään perinteisesti merkinantolaitteena. Tähän päivään mennessä summerit ovat sähkömekaanisia ja pietsosähköisiä. Sekä se että muut löytävät sovelluksen eri laitteisiin.

Historiallisesti ensimmäinen ilmestynyt sähkömekaaninen summeri, joka on sähkömekaaninen rele, jolla on normaalisti suljetut koskettimet, joiden kautta tämän releen kela on kytketty virtalähteeseen. Summerin toimintaperiaate on yksinkertaisesti mahdoton. Kun virta virtaa summerointiyksikön työpiirissä, relekäämi herätetään, mikä tarkoittaa, että sen ytimessä oleva magneettinen virta kasvaa, jonka vaikutuksesta kontaktit, joiden läpi kela itse on juuri syötetty, avautuvat välittömästi. Kun koskettimet avataan, relekäämi lopettaa virranoton, ytimen magneettinen virta katoaa, mikä tarkoittaa, että juuri piirin sulkenut liikkuva kosketin vapautetaan ...

 

Mikä on gyroskooppi ja kiihtyvyysanturi

Mikä on gyroskooppi ja kiihtyvyysanturiMonissa nykyaikaisissa laitteissa ja laitteissa on sisäänrakennettu gyroskooppeja ja kiihtyvyysmittareita. Älypuhelimet, video- ja kamerat, tablet-laitteet, lukijat jne. - näitä laitteita löytyy melkein kaikkialta, vaikka niiden läsnäolo ei ole ollenkaan havaittavissa, jos katsot laitetta ulkopuolelta. Gyroskooppia kutsutaan myös gyrosensoriksi ja kiihtyvyysanturia G-anturiksi. Pariksi työskennellessä nämä laitteet täydentävät toisiaan täydellisesti tarjoamalla laitteiden helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta.

Kiihtyvyysanturi yksinkertaisimmassa muodossaan on jousiin kiinnitetty paino, joka on asennettu omaan tapaukseensa. Kun vartaloa ravistetaan tai käännetään, paino liikkuu sen sisällä inertin avulla. Ja koska paino liikkuu kiihtymisen aikana vastaavaan suuntaan, se vetää väistämättä jousta mukanaan, jonka värähtelyt voidaan ottaa huomioon suunnan määrittämiseksi ja koko vartalon aseman muutoksen kiihdyttämiseksi. Joten, kolme jousta, joiden painot on asennettu pitkin ...

 

Kuinka linja-anturi on järjestetty ja toimii

Kuinka linja-anturi on järjestetty ja toimiiUsein arduinoon perustuvissa rakenteissa (ja ei vain), etenkin amatöörirobotiikassa, voi olla hyödyllistä tunnistaa tietyn pinnan läsnäolo laitteen peittoalueella tai jopa mitata etäisyys siihen. Analoginen tai digitaalinen linja-anturi on hyödyllinen tähän tarkoitukseen.

Anturi voidaan asentaa esimerkiksi robotin tasolle, jotta sen liikealue voidaan rajoittaa tietyn työpiirin rajoihin. Joten robotti voi yksinkertaisesti seurata linjaa tai linjaa pitkin eikä koskaan mennä työalueen ulkopuolelle, tai tarvittaessa se pysyy tietyn etäisyyden päässä tästä rajaavasta pinnasta.Analoginen linja-anturi ei pysty erottamaan vain mustaa ja valkoista pintaa, vaan pystyy reagoimaan myös muihin väreihin ja niiden välisävyihin. Lisäksi analogisen linja-anturin avulla voit mitata etäisyyden valitun värin pintaan ...

 
Mene takaisin << 1 2 3 4 5 ... 9 >> Seuraava sivu