「好野要分享系列」話說小編都係一個figure既玩家,見到呢個香港人出嘅無線供電板就覺得要share俾其他有玩figure嘅人!
Tritone Ash Base & Cell 是一套嶄新的無線供電系統,以完美解決傳統電芯帶來的問題。只需將對應電芯型號的Cell接收器代替電芯安裝在1:6玩偶內,即能配合Base底座實現無線供電。
http://kck.st/2M33Y95
創作團隊本身亦是Hottoys 1:6玩偶的狂熱玩家,深深體會到更換電芯的困難與麻煩。使用Cell接收器代替電芯,既可減少製造廢棄電芯,亦能防止電芯生銹或內容物洩漏引致玩偶損壞的問題出現,更可以免卻重覆更換電芯的麻煩,絕對是一舉多得!
Base底座會提供一個立體無線供電空間,只要將裝有接收器的玩偶放置於空間內即可供電,因此一個底座可以容納複數的1:6玩偶。(但不建議超過3隻)
底座Base組成的供電立體空間範圍內是存在著電壓差異的。(可理解為某些位置接收稍弱)因此Tritone無線供電系統的接收器提供的電壓值是浮動的,但會控制在3.0V - 4.5V範圍內。
三顆全新的LR電池能提供4.5V電壓值,然後會隨電量減弱。而經過我們反覆測試,3V仍然能提供理想的亮度。
玩偶組件內本身已裝有電阻元件,因此在接收器3.0V-4.5V的電壓下,工作電流值是對LED元件安全的。
Base底座變壓器可適應國際電壓100-240V轉換為24V, 工作電流因應接收器數量與位置浮動。
P.s.
Cell接收器目前只援的電芯型號:
3顆LR521 = 1顆 Cell56
3顆LR621 = 1顆 Cell56
3顆LR41 = 1顆 Cell49
3顆LR936 = 1顆 Cell49
已能覆蓋巿面大部分1:6玩偶
往後亦會陸續支援更多電芯型號
務求能應付整個巿場需要
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3v led電阻 在 台灣物聯網實驗室 IOT Labs Facebook 八卦
離子液體微帶為生醫穿戴裝置鋪路
上網時間: 2016年02月18日
澳州蒙納許大學(Monash University)的研究人員持續為生物醫學應用克服穿戴式感測器的彎曲與伸縮功能等挑戰。在該校化學工程系研究部主任程文龍(Wenlong Cheng)的帶領下,研究人員們採取一種可偵測動作與生命徵象的新途徑——他們設計出一種高度可伸縮且極其靈敏的彈性應力感測器,能夠緊密地貼合在穿戴者的皮膚上。
研究人員們在感測器中嵌入一個充滿離子液體(IL)的通道作為可變導體,而不必再依賴導電墨水或其他金屬/半導體粒子合成彈性材料。有趣的是,這種製程相當簡單,而且也十分便宜。
研究人員們先利用3D列印打造一種簡單的模具,然後再灌注與加工處理Ecoflex矽膠材料,製造出一種配備印製微通道的環帶。等到其中充滿離子液體後,再用另一層矽膠密封該薄至1mm的通道。
由於離子液體可在伸縮的通道內自由流動,使其不至於遭受彈性疲乏、破裂或局部剝離等問題,甚至導致替代的可伸縮電子在重複多次撓曲後終致失敗。
這種彈性微帶可加以彎曲或拉伸,使其微通道變得細長,寬度也進一步縮減(但液體量保持恆定),從而影響了導電離子的分佈,也降低了通道的整體導電性。一旦應用在皮膚上,監測彈性帶上的電阻變化就類似於測量皮膚的運動與應力。研究人員並展示,藉由將微通道的尺寸從不到1mm調整到低於2mm,就能調諧該環帶的靈敏度。
為該彈性微帶施加3V電壓時,即可偵測從0.1到500%之間具有可重複性與長期穩定性的各種應力。事實上,該彈性帶十分靈敏,甚至可織入於手環中,用於偵測細微的形變,如即時辨識腕部脈博或監測不同的手勢,如握緊拳頭、彎曲手掌或手指等。
不僅如此,研究人員還指出,溫度升高有助於增強導電性的靈敏度。他們將該元件整合於LED電路中,並且觀察如何透過手環的溫度調整其亮度,因而可根據溫度監測電流阻抗變化。人體體溫(37℃)的電流約為10.2uA,使該彈性應力感測器可望適用於作為穿戴式溫度計。
另一個有趣的觀察是,這種低廉的應力感測器不僅防水,而且還能在水下保持正常作業;事實上,它也具有壓力靈敏度。一種解釋是在沈入水中後,水壓會使嵌入式通道縮小,因此導致離子濃縮,從而降低整體通道功耗阻抗。
為了完成廣泛的電池測試,研究人員在不同的溫度條件下執行洗滌測試,分別在1Hz、2Hz與7Hz的頻率下進行50,000次生命週期的低(5%)與高(100%)應力測試,持續觀察到高訊噪比(SNR)、可靠的動態反應以及可忽略不計的峰值損耗(0.26%)。
完整的測試結果刊載於《Materials Horizons》期刊中的「定量離子液體微帶實現高度耐用的穿戴式生醫感測器」(Volume-invariant ionic liquid microbands as highly durable wearable biomedical sensors)一文。
資料來源:http://www.eettaiwan.com/ART_8800719756_480502_NT_0c8f4025.…
3v led電阻 在 新手幫模型裝led燈問題 的八卦
要裝的燈是3mm 白色3v led ... 5V電源,搭配白光(3V)LED,你作不到串聯的,兩顆LED串起來就要6V才會亮 所以只能並聯,問題不在於LED本身,而是LED跟電阻 ... <看更多>
3v led電阻 在 為什麼LED連接時一定要串接一顆電阻(2)? (ST004) - YouTube 的八卦
BUFidea頻道首頁: https://www.youtube.com/c/BufIdea # 如內容有誤或相關疑問者,歡迎來信討論。 [email protected]. ... <看更多>
3v led電阻 在 Re: [請益] 一顆LED燈需要用到電阻嗎? - 看板model 的八卦
※ 引述《Lanslote (Lanslote)》之銘言:
: ※ 引述《karta031736 (豬怕龍)》之銘言:
: : 請問單接一顆LED燈須要用到電阻嗎?
: : 接2V的電池要用多少的電阻?
: : 接3V的電池要用多少??
: : 接4.5V的電池要用多少??
: : 請幫幫我好嗎^^
: → I
: ┌───── 電阻(R)────┐↓
: │ │
: 電池(VB) LED(VD=1.9V)
: │ │
: └───── 開關 ─────┘
: 以單一開關的電路來決定,首先你必須知道該LED能夠承受多大的瞬間功率
: 電阻的功能是把電流變小,使得在LED上的功率不會那麼大,但若是電阻值太大
: 又有可能使得分壓太小推不動LED
: 以3mm的LED為例,規格說明如下:
: https://catalog.osram-os.com/media/_en/Graphics/00041987_0.pdf
: 推動綠色LED的最低電壓為1.9V;在電流為2.5mA時,最大承受電壓為2.5V(限制條件)
: 由歐姆定律 V = I*R
: => VB-VD = I*R
: VB-VD
: => R = ────
: I
: 扯了這麼多,結論就是用2V的電池大概不需要放電阻,3V可能也不用
: (LED也是有內阻的,要考究到很精準的話請洽electronic板)
: 4.5V以上就動手算一算吧,沒放的話開關切換的瞬間電壓可能會太大讓LED爆掉
: 扯點跟模型有關的話題~HG新安洲的確可以改LED,我手邊已經改好了
: 電池座是放在屁股裡面無誤! 不過整隻還在表面處理的階段
: 製作完成的話再跟大家分享囉
...去電料行買LED的時候順便買水銀電池再順便問一下老板XD
怕的話空間夠的話就加一顆可變電阻吧
可變電阻多大顆可以找我之前white glint的作品有照片
另外我個人建議放在模型內不要用那種很大顆的LED
去電子材料行跟老闆說要SMD的LED
老闆就會問你要多大的
我在模型裡面塞的基本上都是0402的...因為這已經太亮了
除非空間允許那我會讓自己的眼睛舒服些買0603的
0402的意思是長0.4公分寬0.2公分,0603是長0.6公分寬0.3公分以此類推
假如怕太小焊不好可以買0603的
當然模型比較大的可以塞的話
也有0805 1206.....一路上去
前文提到我之前的作品照片中是0402的直接接水銀電池串可變電阻
雖然有串可是我是要調亮度的因為不串的話太亮了= =
而且那亮度是我內部非透明件全噴黑了還會這麼亮
小的好處是就是可以不用破壞找空隙塞就好.
電阻也是有SMD的...假如需要的話也是一樣0402 0603.....
另外焊這種東西也有小技巧...雖然比較不環保
就是買錫的時候買含鉛的...會容易許多
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◆ From: 118.169.66.197
※ 編輯: adenrex 來自: 118.169.66.197 (03/29 23:08)
聽得出來的都說讚
可惜我木耳...
含鉛主要是現在各國都要求產品Pb-FREE
所以連焊錫也要無鉛
對於錫爐當然沒關係...但對於手工...元件吃不吃錫真的差很多
※ 編輯: adenrex 來自: 118.169.66.197 (03/29 23:39)
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