Imprimir STL Motor a jato imprimivel em 3D Driver V3 Turbofan Modelo 3D - 4743929

Things 3D Fila

Motor a jato imprimivel em 3D Driver V3 Turbofan

Eletrônica

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Motor a jato imprimivel em 3D   Driver V3 Turbofan

Você pode imprimir este modelo 3d com estes filamentos ou com estas resinas 3D.

Sobre o objeto 3D Motor a jato imprimivel em 3D Driver V3 Turbofan

Este é um arquivo desenvolvido e projetado com ferramenta CAD.

Se você ainda não sabe criar seu próprio modelo 3D eu te ensino neste artigo tutorial sobre Tinkercad.

Motor a jato imprimivel em 3D Driver V3 Turbofan foi projetado para Impressora 3D. A versao V3 apresenta um novo PCB personalizado da Cyberfox361, design eletrico revitalizado, muitas correcoes de bugs e atualizacoes de software, melhorias no alinhamento geral do eixo, novos componentes, lista de materiais e a introducao de kits compraveis!Videos V3 por vir!Consulte o GitHub para obter o log de alteracoes detalhado das pecas.PAS DE VENTILADOR GIRATORIAS E CORRENTES ELETRICAS PODEM SER PERIGOSAS. POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUCOES E TENHA SEMPRE CUIDADO.ESTE E UM REMIX E UMA ATUALIZACAO PARA O MOTOR A JATO ORIGINAL: https://www.thingiverse.com/thing:1327093 com as tampas dianteiras e bits de dutos de: https://www.thingiverse.com/thing:4193487Este projeto implementa muitas modificacoes mecanicas no modelo original do motor a jato emparelhado com um Arduino e outros eletronicos na base para permitir que o usuario obtenha o principal pa do ventilador girando ate 1700rpm! Com um motor de 12V DC e um driver de motor L298N, o codificador rotativo na frente e usado para controlar a velocidade de 60 rpm ate uma velocidade maxima definida pelo usuario (e nao volatil). Uma tela LCD de 4 linhas exibe a velocidade estimada atual da pa do ventilador, a velocidade do motor e a tensao medida em tempo real nos terminais do motor. Este projeto pode ser uma otima introducao a eletronica se voce estiver procurando por um desafio ou uma construcao bastante confortavel para o amador mais experiente. Acesse o esquema eletronico mais recente, os arquivos PCB Gerber, o codigo do Arduino e a lista de materiais do projeto no repositorio GitHub: https://github.com/nairck/TurbofanDriver/ O video de soldagem e montagem eletronica V3 pode ser encontrado no YouTube:Video em breve - conteudo gravado, apenas produzindo a sequencia e comentarios. O esquema deve ser detalhado o suficiente para montagem para castores ansiososO video de montagem do Electronics Bay pode ser encontrado no YouTube. V2 e V3 tem processo e layout semelhantes. https://www.youtube.com/watch?v=PuEDu7CY0OEcompartimento de eletronicos V3 tambem montado no final do video de soldaO video do conjunto do ventilador principal do V2 tambem e encontrado no YouTube, descrevendo como todos os componentes sao montados:Video V3 para mostrar as atualizacoes do V2 em breve - conteudo gravadohttps://www.youtube.com/watch?v=c_5m17Y-NDY Fotos do conteudo mecanico e eletronico necessario mostrado nos kits neste post e no GitHub: https://github.com/nairck/TurbofanDriver/tree/main/Kit%20ListsCusto estimado do projeto com base na lista de materiais no GitHub (se voce nao tiver nenhuma das pecas necessarias em maos): ~ $ 350 CADV3 Kits completos, eletronicos e mecanicos disponiveis para encomenda, frete internacional disponivel diretamente de mim, no Canada. Os custos abaixo nao incluem frete (geralmente ~ $ 30 CAD) ou impostos/alfandegas/taxas aplicaveis (dependendo do pais). Cotacao/fatura e recibo disponiveis mediante solicitacao. Mensagem para perguntarKit completo CAD de $ 225 com todos os componentes eletronicos e hardware mecanico, excluindo pecas impressas.Kit de eletronica CAD de $ 160 com todos os eletronicos necessarios, prontos para soldar. (5 kit vendido)Kit mecanico CAD de $ 75 com todos os rolamentos, fixadores e cola necessarios.Se o download do Thingiverse estiver temporariamente inativo, use este link para baixar o ZIP de 30 de setembro de 2024 dos arquivos STL e assembly STEP: https://www.dropbox.com/scl/fi/lg8l141biyugvacnrsyb1/V3-Thingiverse-Files-30-Sep-2024.zip?rlkey=07ike8abctlv7l1ret01zpx8f&st=n229jwd6&dl=0PAS DE VENTILADOR GIRATORIAS E CORRENTES ELETRICAS PODEM SER PERIGOSAS. POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUCOES E TENHA SEMPRE CUIDADO.https://www.youtube.com/watch?v=CmPmOJBoBfQhttps://www.youtube.com/watch?v=PuEDu7CY0OEhttps://www.youtube.com/watch?v=UDo8Ln2bs74https://youtu.be/M9uToxcRAMohttps://youtu.be/MYGRyCYtXoERegistro de alteracoes - https://github.com/nairck/TurbofanDriver/blob/main/Change%20Log.txt

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O projeto "Motor a Jato Imprimível em 3D - Driver V3 Turbofan" é uma criação empolgante voltada para entusiastas de eletrônica e impressão 3D. Este modelo aprimorado foi desenvolvido pelo autor, que implementou diversas melhorias e ajustes em comparação com versões anteriores. Aqui estão os principais aspectos deste projeto:

### Descrição Geral
- **Versão**: Esta é a versão V3 do motor a jato, que traz um novo PCB personalizado e um design elétrico otimizado.
- **Recursos**: O motor pode atingir velocidades de até 1700 RPM, sendo ideal para projetos de demonstração ou para quem está aprendendo sobre eletrônica.
- **Componentes**: Inclui um motor DC de 12V, um driver de motor L298N e um codificador rotativo para controle de velocidade.

### Funcionalidade
- **Controle e Monitoramento**: O projeto permite o controle da velocidade do ventilador, exibindo informações em tempo real em uma tela LCD de 4 linhas. Essa tela mostra a velocidade da pá do ventilador, a velocidade do motor e a tensão medida.
- **Acessibilidade**: A escolha por um Arduino para o controle torna o projeto acessível tanto para iniciantes quanto para hobbyistas mais experientes.

### Segurança
- **Avisos Importantes**: O autor destaca que o manuseio de peças móveis e circuitos elétricos pode ser perigoso, sendo essencial ler todas as instruções e seguir as recomendações de segurança.

### Recursos Adicionais
- **Kits Disponíveis**: O autor oferece kits que incluem componentes eletrônicos e mecânicos, facilitando a montagem. O custo dos kits varia e é especificado na descrição do projeto.
- **Documentação**: O log de alterações e detalhes adicionais do projeto estão disponíveis no GitHub, que é uma fonte constante de atualizações e suporte para os usuários.

### Conteúdo Visual e Tutoriais
- **Vídeos**: O autor promete mais conteúdos em vídeo abordando a montagem e soldagem, sendo uma excelente oportunidade para aprender diretamente através de tutoriais visuais.

### Links Úteis
- Descrição completa e arquivos STL podem ser encontrados no **Thingiverse** e no **GitHub**, com links específicos para as funcionalidades, vídeos de montagem e lista de kits.

### Conclusão
Esse projeto não só demonstra as capacidades de impressão 3D e eletrônica, mas também incentiva a criação e personalização, tornando-se uma ótima introdução ao mundo da engenharia e robótica. É um excelente recurso para quem deseja explorar conceitos de mecânica e circuitos de uma maneira prática e interativa.

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Senti que seria interessante focar em uma visão geral do projeto, considerando suas melhorias técnicas e recursos para usuários. Se precisar de detalhes específicos ou quiser explorar outro aspecto, estou à disposição!

Não deixe de imprimir e compartilhar este modelo 3d. Não deixe sua impressora 3D parada. Mas se você não tem uma impressora 3D ainda, escolha a sua agora.