立创开源LED风扇改造:基于qinzr 3D裸眼风扇的PCB转动导电与FPC扇叶集成方案

news2026/3/14 3:54:17
立创开源LED风扇改造用PCB转动导电与FPC扇叶打造一体化显示风扇最近在立创开源平台上看到了qinzr大佬的3D裸眼风扇项目觉得特别酷。但我在想能不能让这个风扇在显示酷炫图案的同时还能真的扇风呢或者能不能把那个转动导电的结构做得更小巧、更可靠一些于是我就动手进行了一番改造。今天这篇文章就是想把我的改造思路和具体做法分享给大家。如果你也对硬件DIY、嵌入式显示或者结构创新感兴趣那这篇教程应该能给你不少启发。我会重点讲解两个核心改造点一是用PCB和金属触点替代传统碳刷的转动导电方案二是将FPC柔性电路板集成到透明扇叶背后实现“显示扇风”二合一。咱们不聊虚的直接上干货手把手带你理解设计细节和踩过的坑。1. 项目背景与原方案分析在开始动手之前咱们得先搞清楚我们要改造的对象是什么。这个项目的基础是qinzr大佬在立创开源平台OSHWHub上发布的“3D裸眼风扇”。1.1 原项目是什么简单来说这是一个利用视觉暂留原理POV实现的显示设备。它通过一排高速旋转的LED灯在特定时刻点亮不同的LED由于人眼的视觉残留我们就会在空中看到一个悬浮的、立体的图像或文字非常炫酷。原项目已经非常成熟硬件、软件、结构设计全部开源作者也明确允许二次创作这给我们改造提供了非常好的基础。你可以通过下面的链接查看原工程立创开源OSHWHubhttps://oshwhub.com/qinzr/3Dluo-yan-feng-shanGitee代码仓库https://gitee.com/qzr123/3-d-bare-eye-fan-screen提示动手前强烈建议你先浏览一下原工程了解基本的原理和结构这样再看我的改造会更容易理解。1.2 原方案可以改进的地方研究原设计后我发现有两个地方可以尝试优化转动导电结构很多类似的风扇项目会使用“碳刷”来实现旋转部分与静止部分的电力和信号连接。碳刷有磨损、会产生粉尘而且对安装精度要求高。功能单一原设计主要专注于显示扇叶的存在感不强。我就在想能不能让扇叶本身也成为显示的一部分甚至让它真的能扇风做到一物两用基于这些想法我的改造目标就明确了设计一个更可靠的转动导电方案并尝试将显示与扇风功能融合。2. 核心改造一PCB与金属触点转动导电方案这是整个改造的硬件基础也是最需要动脑筋的地方。我们得让高速旋转的LED灯板能稳定地从固定的主控板获得电力和控制信号。2.1 为什么不用碳刷原工程和一些类似项目可能会考虑碳刷。碳刷的优点是接触面积大、允许一定的安装误差。但它有几个缺点空间占用大需要专门的刷架和压力弹簧在小型化设计中很占地方。磨损与维护碳刷是消耗品长时间运行会磨损产生碳粉可能影响电路。不对称风险在我的紧凑设计中如果碳刷安装不对称高速旋转时可能因离心力而脱落风险较高。2.2 我的方案PCB滑环 镀金触点我最终采用的方案是将旋转的LED灯板本身设计成一个大“滑环”通过其边缘的环形走线与固定在底座上的弹性金属触点进行接触导通。具体是怎么做的呢旋转部分动子在圆形LED灯板PCB的外圈我设计了一圈闭合的环形铜箔。这个环被分割成多个独立的电气通道比如电源正极VCC、电源负极GND、数据信号线DATA、时钟信号线CLK等。每个通道都是一个独立的同心圆环。固定部分静子在底座上对应每个环形通道的位置安装一个镀金的、有弹性的“Pogo Pin”或簧片触点。这个触点在弹簧作用下始终紧压在旋转的PCB铜环上。导通原理当电机带动LED灯板旋转时PCB上的铜环会相对于底座的金属触点滑动。由于触点一直保持接触压力电力信号就能持续、稳定地从底座传递到旋转的灯板上。这个方案的好处结构紧凑充分利用了PCB自身的面积无需额外安装大型滑环。高可靠性镀金表面抗氧化接触电阻小且稳定。弹性触点能补偿微小的轴向跳动和安装误差。易加工PCB工艺非常成熟环形走线加工精度高成本可控。注意设计PCB环形走线时线宽和间距要根据电流大小和加工工艺能力来定。触点对应的铜环区域可以适当加宽并考虑做表面处理如沉金来增强耐磨性。3. 核心改造二FPC扇叶集成方案解决了供电和信号传输的问题接下来就是实现“显示兼扇风”的梦想了。我的想法是把LED灯条“藏”到扇叶后面去。3.1 FPC柔性电路板的优势为什么用FPC柔性印刷电路板而不用普通的硬质PCB轻薄可弯曲FPC非常薄可以完美贴合在有一定弧度的透明扇叶背面几乎不增加风阻。可裁剪这是我选择FPC的关键原因。我可以在设计时预留出比扇叶更大的面积在实际安装时根据扇叶的形状和大小进行裁剪适应性极强。高集成度可以在FPC上直接焊接LED、限流电阻甚至小型的驱动芯片减少飞线提升可靠性。3.2 集成设计步骤设计FPC灯条使用EDA软件比如立创EDA设计一条长条形的FPC。上面按照视觉暂留算法所需的密度排列LED灯珠如WS2812B这类可寻址RGB LED。记得在末端设计一个连接器焊盘用于和旋转主PCB连接。制作透明扇叶使用亚克力或PC等透明材料激光切割或CNC加工出扇叶形状。扇叶需要有一定的强度和弧度以产生风量。贴合与固定将裁剪好的FPC灯条用透明的双面胶或光学胶仔细粘贴在每一片扇叶的背面靠近旋转中心的一侧。确保粘贴平整无气泡。电气连接将所有扇叶上FPC灯条的连接器汇总连接到中央的旋转主PCB上。这个主PCB就负责接收来自底座的信号并分发给每一片扇叶上的LED。这样一来当风扇旋转时从正面看是高速旋转的透明扇叶能带来凉风。从侧面看扇叶背后的LED灯条被点亮通过视觉暂留形成悬浮的3D图像。真正实现了“显示效果与扇风功能”的一体化。4. 备选方案纯PCB转动显示方案FPC扇叶方案虽然酷但对结构和安装的要求更高一些。如果你主要追求极致的显示效果或者想先验证电路我还设计了另一套更简单直接的方案纯PCB转动显示。这个方案就是放弃了扇叶专注于做一个纯粹的“显示棒”。结构是这样的两层圆形PCB设计两块完全一样的圆形LED灯板PCB。背对背焊接将这两块PCB的背面没有元件的一面通过四周的通孔对齐并用焊锡焊接在一起。这样做的目的是增加整体结构的刚性和强度防止高速旋转时PCB弯曲或抖动。加固处理在焊接好的两层PCB中间再点一些环氧树脂胶水进一步确保它们成为一个坚固的整体。安装将这个“双层面板”直接安装在电机转轴上。它旋转起来就是一个纯粹的LED显示平面。这个方案的优势是结构简单、坚固显示区域大且均匀。缺点就是它只能显示不能扇风。你可以把它看作一个“基本功放版”适合用来快速验证你的驱动电路和显示算法。5. 实战要点与注意事项改造听起来很有意思但实际动手时有几个坑需要注意这些都是我调试过程中总结的经验。动平衡至关重要无论是FPC扇叶还是纯PCB方案旋转部分一定要做好动平衡。质量不均匀会导致高速旋转时剧烈震动噪音大甚至损坏电机或轴承。可以在较轻的一侧粘贴配重铜箔来调整。触点压力与材料PCB滑环的金属触点其弹簧压力要适中。压力太小接触不良压力太大则摩擦阻力大、磨损快。触点头部建议使用耐磨且导电性好的镀金材料。FPC连接可靠性FPC与主PCB之间的连接处是薄弱点反复弯折可能导致断裂。可以使用FPC专用连接器如板对板连接器并加强固定或者直接用软排线焊接后打胶固定。软件同步显示图像需要与旋转位置严格同步。原工程通常使用霍尔传感器或光电传感器来检测“零点”位置。改造后你需要确保这个传感器依然能被正确触发并在代码里根据新的LED布局是扇形排列还是直线排列调整显示数据映射。最后这个项目的效果非常直观你可以通过这个演示视频感受一下改造后的炫酷效果立创LED风扇演示视频。希望这篇详细的改造教程能帮你打开思路。硬件改造的魅力就在于你可以在前人的基础上加入自己的想法做出独一无二的东西。如果你也动手做了欢迎在立创开源平台分享你的作品

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2409833.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…