Hier tonen ik u hoe te bouwen
Vacuüm powered FLUIDIC inkt "LEDs"
- Fluidic "LEDs" werken zonder elektriciteit! Elke bron van vacuüm vermag macht hen. Bijvoorbeeld een spuit! of een gewijzigde fiets pomp voor langere werking
- fluidic "LEDs" gebruik inkt in plaats van halfgeleider kristallen "opdagen" kleur
- Ze absorberen licht in plaats van het uitstralen van licht!
- daarin zijn ze vergelijkbaar met e-ink displays, zoals die welke worden gebruikt kindle lezers en daarom zijn leuk om naar te kijken bij daglicht. In tegenstelling tot e-ink displays zijn fluidic "LEDs" makkelijk te maken in alle kleuren! niet alleen zwart en wit! Verander gewoon de inkt.
- u kunt een zelfs meer awesome effect in het donker met behulp van fluorescerende inkt bereiken!! en een UV-lamp / blacklight. Zij lijken dan licht als echte LEDs uitstralen! Natuurlijk uitstralen ze gewoon"opnieuw" licht op een verschillende golflengte. Door de manier waarop "echte" witte LED's werken op een soortgelijk principe. De LED zelf produceert blauw/UV-licht die wordt vervolgens geconverteerd naar wit door phosphorent pigmenten binnen de LED.
- Als je echt gek bent, kunt u proberen te vullen met de inhoud van de stokken van de gloed! (Ik heb niet geprobeerd het nog dus doe het op uw eigen risico). Dan ze echt "light emitting apparaten zijn"="LEDs" (helaas niet echt LEDs = light emitting diodes). Ik zal verlaten weg de "" maar in de volgende onderwerpen voor eenvoud :-)
Ik de LEDs vervaardigd met behulp van een CNC mill maar ik heb ook alle benodigde bestanden als STL-bestanden en kunt u proberen om 3D print ze ook. U moet echter ten minste één component (de inkttank) in clear/transparante kunststoffen afdrukken. Ook moet u nog een rubber membraan (bij voorkeur transparant, maar wit is ook OK) en vier M2 schroeven.
U kunt fluidic LEDs in elektronische schakelingen en met arduino, met behulp van magneetventielen overstappen vacuüm uit een pomp om de LEDs. Zodra ik vindt een interessante toepassing voor zal mij werkkring een instructable erover. Ideeën zijn welkom!
Echter het doel van dit instructable is het stimuleren van u om geïnteresseerd in
FLUIDIC schakelingen!
- Fluidic circuits zijn schakelingen die gebruikmaakt van de stroom van de vloeistof of lucht in plaats van elektrische stroom (de stroom van de elektronen).
- In plaats van spanningen die elektronen rijden hebt druk verschillen die drijft vloeistofstromen.
- In plaats van weerstanden hebben u leidingen, buizen, kanalen, microchannels
- In plaats van transistoren hebben u kleppen die zijn ontstoken en niet handmatig maar door druk van de lucht of vloeistof
- In plaats van diodes hebt one-way (neen-return) kleppen.
- In plaats van condensatoren heb je vloeistof tanks, reservoirs.
- In plaats van smoorspoelen hebt de traagheid van de vloeistof.
De analogie tussen de elektronische en fluidic circuit is een zeer breed Hoewel uiteraard bestaan er ook verschillen.
Fluidic circuits kunnen worden aangedreven door luchtdruk (overeenkomt met positieve spanning) of vacuüm (overeenkomt met negatieve spanning). "Atmosferische druk" is de fluidic "grond" (nulspanning)!
Belangrijke opmerking:
Als je gewoon nieuwsgierig bent naar een enkele fluidic LED maken en zien hoe zij presteert bent dan u bij stap 6 klaar!
Als integendeel u bent nieuwsgierig over fluidic circuits dan gaan bij het lezen van de andere stappen, totdat u genoeg krijgen :-)
Merk op dat ook in het geval van fluidic circuits STL-bestanden zijn opgenomen dus nogmaals u kan proberen als je 3D kunt afdrukken als u niet bekend met CNC frezen bent, maar aangezien ik heb geen ervaring met 3D printen ik weet niet of het zal werken.
In stappen 7 tot en met 11 u instructies op hoe te bouwen een
Fluidic "Light organ" (handmatig aangedreven)
In de stappen 12 tot 15 u instructies over hoe te bouwen vinden een
Fluidic (luchtgedreven) LED chaser circuit
Geschiedenis
Fluidic circuits werden waarschijnlijk voor het eerst ingevoerd tijdens het tijdperk van de koude oorlog in de 60-banden als VS en Sovjet-leger hard gewerkt te bouwen aanstuurkringen die de elektromagnetische schok van nucleaire bomexplosies kunnen weerstaan. Later fluidic circuits gevonden "constructiever" gebruik in de industriële automatisering waar ze waren op verschillende manieren superieur aan elektrische circuits van de tijd. Dus fluidic circuits zijn aangenomen door de industrie en verschillende bedrijven begonnen met het vervaardigen, verkopen en installeren fluidic circuit componenten en controlesystemen.
Vandaag niemand herinnert zich deze fluidic schakelingen omdat elektronica kreeg al heel snel de overhand en volledig vervangen. Het zoeken van documenten over het glorieuze tijdperk van fluidics is ook heel moeilijk. Het beste wat die je kunt vinden zijn waarschijnlijk veel octrooien door googlen "fluidic patenten".
- Er is ook een mooie web pagina van wetenschappelijke Amerikaan
- sommige historische informatie van Bowles fluidics bedrijf
- goede oude boeken zoals Daniel Bouteille van "vloeistof logica besturingselementen en industriële automatisering" of Foster & Parkers "vloeibare componenten en circuits"
Microfluidics
Interessant nochtans fluidic circuits heb een "herstel" in een verkleinde versie onlangs voor een volledig andere toepassing: in de biotechnologie, het manipuleren van kleine hoeveelheden vloeistoffen is een gemeenschappelijke taak die meestal met de hand of door pipetting robots gebeurt. Maar zelfs de beste pipetting robots strijd te manipuleren vloeistoffen wanneer hun volume heel klein krijgt (zeg nanoliters of minder. Een nanoliter is het volume van een kubus met een 1/10 mm kant lengte) omdat vloeistoffen op dergelijke kleine volumes neiging om te snel verdampen.
Manipuleren van vloeistoffen in kanalen (zeer kleine pijpen) is de verdamping probleem opgelost, maar een nieuw probleem met zich meebrengt. Hoe te het shuttle van de vloeistof van de ene plaats naar de andere en meng het met anderen op precies gecontroleerde manier? Dit is een van de belangrijkste onderwerpen van microfluidic onderzoek.
Maar wacht. Ik wilde uitleggen je microfluidics. Indien u intresse heeft hier zijn sommige nuttige links microfluidic online technologie herzien, de wetenschappelijke videokanaal microfluidic.