Женевские часы.
Наш младший сын прислал мне видео с наручными часами, которые ему показались интересными, и он хотел узнать, могу ли я объяснить ему, как они работают. Ну, это было бы слишком просто (по крайней мере, для моего эго, а может, меня просто разыгрывают?), поэтому вместо того, чтобы просто объяснить ему, я решил показать ему, спроектировав, напечатав 3D, собрав и запрограммировав «Женевские часы».
Я никогда не видел наручных часов с женевским колесом таким образом, и, судя по всему, существует немало часов, которые это делают. Такие часы имеют три Женевских колеса, каждое из которых содержит четыре цифры; первое колесо содержит цифры 1, 4, 7 и 10, второе содержит цифры 2, 5, 8 и 11, а третье содержит цифры 3, 6, 9 и 12. В «стандартном» женевском колесе используется вращающийся кулачок с фиксированным положением, который вращает вращающееся женевское колесо с фиксированным положением. Однако в этих механизмах женевские колеса вращаются вокруг фиксированного кулачка, и благодаря шахматному расположению цифр на каждом колесе по мере вращения механизма цифры появляются на циферблате часов в правильном порядке от 1 до 12.
В этой модели используется механизм, очень похожий на конструкцию часов, но он приводится в действие шаговым двигателем, который, в свою очередь, приводится в действие контроллером шагового двигателя, управляемым процессором Adafruit Feather Huzzah32. Программное обеспечение модели предназначено для перевода часов на 12:00 при включении питания или сбросе, получения текущего времени через сервер времени NTP, а затем поиска текущего времени. Для получения времени NTP часы используют Wi-Fi-соединение через сетевой ssid и пароль, вводимый пользователем через смартфон или другое устройство, подключенное к Wi-Fi, что позволяет избежать необходимости изменять исходный код и загружать изменения в процессор.
В любом случае, Марк, надеюсь, тебе понравятся твои новые «Женевские часы»!
Как обычно, я, вероятно, забыл файл или два или кто знает что еще, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать, поскольку я делаю много ошибок.
Разработан с использованием Autodesk Fusion 360, нарезан с помощью Ultimaker Cura 4.12.1, напечатан на 3D-принтере PLA на Ultimaker S5s и Ultimaker 3e и запрограммирован с использованием среды Arduino.
Части.
Я приобрел следующие запчасти:
— Одно перо Adafruit Huzzah32 (https://www.adafruit.com/product/3405).
— Один комплект шагового двигателя. (https://www.amazon.com/HiLetgo-ULN2003-28BYJ-48-Stepper-4-phase/dp/B00LPK0E5A/ref=sr_1_1_sspa?crid=7M7SZGW0ACNV&keywords=arduino+ste pper+motor&qid=1704319819&s=electronics&sprefix=arduino+stepper%2Celectronics%2C116&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1)
— Одна батарея LiPo (дополнительно, https://www.adafruit.com/product/1570).
— Один геркон диаметром 2 мм и длиной 14 мм (https://www.amazon.com/dp/B07RS2M9TR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1).
— Пять неодимовых магнитов диаметром 6 мм и толщиной 2 мм.
Я напечатал в 3D следующие детали с высотой слоя 0,15 мм, заполнением 20 % и без опор, если не указано иное:
— Один «Back.stl».
— Четыре «Болта (М8 на 1,25 на 12).стл».
— Два «Болта, Мотор.стл».
— Один «Bracket.stl».
— Один «Cam.stl».
— Один файл «Cover.stl».
— Один «Face.3mf».
— Одна «Шестерня (1,5м 8т).стл».
— Одна «Шестерня (1,5м 32т).стл».
— Один «Женева 1,3мф».
— Один «Женева 1.stl».
— Один «Женева 2,3мф».
— Один «Женева 2.stl».
— Один «Женева 3,3мф».
— Один «Женева 3.stl».
— Три «Geneva Axle.stl».
— Один файл «Читать Mount Cover.stl».
— Один файл «Reed Mount.stl».
— Один «Stand.stl».
— Один «Wi-Fi Wand.stl».
В компонентах, напечатанных на 3D-принтере выше, не перечислены, но включены в файлы отдельные файлы .stl, используемые для изготовления компонентов .3mf (двойная экструзия).
Это точная 3D-модель для печати и сборки, в которой иногда используются очень мелкие прецизионные детали в очень ограниченном пространстве. Перед сборкой проверьте подгонку и подрежьт��, напильником, отшлифуйте, отполируйте и т. д. все детали, если это необходимо для плавного перемещения движущихся поверхностей и плотной посадки неподвижных поверхностей. В зависимости от вашего принтера, его настроек и выбранных вами цветов можно выполнить более или менее обрезку, подпиливание, шлифовку и/или полировку.





























