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[mini4wd] Regular aero brake system re -use kinetic energy 

Niwakara
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#diy #3dprint #jlcpcb

Наука

Опубликовано:

 

26 апр 2023

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Комментарии : 197   
@user-di1sy8nn5x
@user-di1sy8nn5x Год назад
今までの光造形やマイコンなどの技術がこの1本に詰まってるの最高
@Niwakara
@Niwakara Год назад
出し尽くしました👍
@ajaxapi
@ajaxapi Год назад
ロマンに追いつく根性と技術力、ほんと凄い
@Niwakara
@Niwakara Год назад
今回のロマンは遠すぎたので追いつくのに頑張りました💪
@user-df8oh3pl4k
@user-df8oh3pl4k Год назад
みんながニコニコに向けて今までの集大成を作ろうとしてる感じたまらん
@Wing-iu3is
@Wing-iu3is Год назад
電子回路まで入れてこのコンパクトさはすごいの一言
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます!
@user-gt6ww3fv5c
@user-gt6ww3fv5c Год назад
回路の修正のあたりの話、さらっと流してるけど知識と経験と勘が冴えまくった対応していてすごい
@tada-o
@tada-o Год назад
もはやプライベーターのレベルじゃない。上位コンストラクターの動画は観ててワクワクする。改めて凄い。
@Brandon98314
@Brandon98314 Год назад
こんなに手間がかかっている工程をこんなにすんなり紹介済ませていいのかってくらい凄いなぁ。 もう色々わからないけどもう凄いとしか言えないわ
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます! 久しぶりにとんでも工数がかかりました🤯
@Transecat
@Transecat Год назад
JCLC部はミニ四駆で遊びつついろんなものつくりの手法や物理の仕組みを理解できてとてもためになる
@ShunRailwayCh
@ShunRailwayCh Год назад
すまんかった
@Niwakara
@Niwakara Год назад
勉強になります👍
@yuuukawa3149
@yuuukawa3149 Месяц назад
こんなものを個人で作れる時代と、作れる個人がいることにつくづく感動してます。
@royal_navy_poi
@royal_navy_poi Год назад
いつも自動翻訳を使って字幕で楽しんでいたが、今回韓国語字幕が基本的についていて驚いたし良かった。 いつも楽しく見ています。
@cloudmoon7414
@cloudmoon7414 Год назад
技術力が半端ない。ロマン、かっこいい!
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます! 今回は学びが多かったです👍
@user-gp5ir7vz4x
@user-gp5ir7vz4x Год назад
この登録者数でこの内容はエグすぎ!もっと沢山の人がこのチャンネルを見てくれますように
@Stephen-dorps
@Stephen-dorps Год назад
モノはたまたまミニ四駆ですが モノづくりに通ずる全てが詰まった動画ですね。 幾度とない失敗とそこから生み出される創意工夫。 モノづくりは終わりの無い道。 なんかコメントが重くなってしまいました。 すみません。
@hikari2486
@hikari2486 Год назад
夢を叶える技術力が凄い
@takayamayoshikazu2782
@takayamayoshikazu2782 Год назад
これはカッコいい‼️ マジでカッコ良くて惚れた
@PTMY_998
@PTMY_998 Год назад
熱溶解積層法3Dプリンター→わかる 光造形法3Dプリンター→まだわかる 回路設計→まだわかる 真空成型機→??? 今回外注して登場してないけど基盤から自作する機材がそろってるとか完全にファクトリー
@KORAREI
@KORAREI Год назад
技術力高くて尊敬します!
@yuzulemonhurikake
@yuzulemonhurikake Год назад
鮮やかだ...感動した
@Tsungekilove
@Tsungekilove Год назад
ありきたりな言葉ですが、かっこよすぎる!!!!!!
@kasasada533
@kasasada533 Год назад
ロマンの塊
@Tohjin_
@Tohjin_ Год назад
ロマン砲でこのスピードは感服です…… 回路設計のパート、現在進行形で勉強中なので以前は分からなかった内容も少しずつわかるようになってきて個人的ですが嬉しいです()
@falcon7114
@falcon7114 Год назад
何から何まで凄すぎてもう🎉
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます!
@merdekaataumati1949
@merdekaataumati1949 Год назад
電子制御、空力、バキュームフォーム、 ロマン全部乗せなのが、かっこいい!
@strikenoirify
@strikenoirify Год назад
スーパーキャパシターの次は回生エアロブレーキとは、皆さんすごい発想だらけで、ただただ脱帽です。 制御的に出来るのか分からないですが、駆動用モーターもファン用モーターも、減速時に完全に停めずに、低速でスタンバイ状態にしておくと、ブレーキや再加速での立ち上がりが早く効くようになるかもしれませんね。
@b.b.3690
@b.b.3690 Год назад
今までLCの坂を利用したりLCの地面の刻印を利用したりしてからの、ついにはコースの「色」までタイムアタックに利用する人が現れるとはw 人間の発想力は無限大だ
@mnfmab1
@mnfmab1 Год назад
毎回思うんですけど・・・にわからさん凄いなぁ・・・
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます!
@user-ze7tw5yo8k
@user-ze7tw5yo8k Год назад
回生逆噴射ブレーキ、しかもコース色を検知して作動なんて凄すぎる! しかも真空(吸着)成型機まで導入するなんて一体どうなってるのかわけわからん(褒
@yukizokin
@yukizokin Год назад
なんか凄いね。結果を見る前に既に圧倒されてる。
@tau1986
@tau1986 Год назад
にわからさんの動画は基礎技術研究・要素技術研究が実用化に至るまでのサイクルを超高速で見せてくれるので、メーカーの研究部門配属の新人研修資料に使えそう
@USAchan-Rider
@USAchan-Rider Год назад
スッゲェ•••もうこれしか言葉が思いつかんww
@ReaperUnreal
@ReaperUnreal Год назад
This is absolutely brilliant. Using regenerative braking to power a ducted fan. FormulaE could learn a thing or two.
@user-ou3rv6wc1q
@user-ou3rv6wc1q Год назад
もはやF1に匹敵する変態度合い
@Niwakara
@Niwakara Год назад
F1は実用性のあるロマンなのが凄いですよね🤩
@takurider3912
@takurider3912 Год назад
技術力が桁違い…
@nekkure68000
@nekkure68000 Год назад
ガンダムの胸のあたりから出る排気熱みたいな、意味あるのかあれ?みたいなロマンたっぷり、ちょー好みです
@user-cg2uj1pu6p
@user-cg2uj1pu6p Год назад
一番応援してる!
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます!
@cooooonel
@cooooonel Год назад
浮いてる一瞬だけでこれだけ姿勢制御できるならファンのベクトルも色んなパターン考えられてロマンのある方式ですね
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ファンカー一つとっても色々アイデアが出て面白いですよね👍
@seismicxcharge
@seismicxcharge Год назад
わくわくしっぱなしでした😊
@warokihami
@warokihami 8 месяцев назад
機材すげぇーw
@sugoi1048
@sugoi1048 Год назад
バックブレーダーに 蓄電電池 パワーブースターとか ロマン砲の塊でしたね。
@Niwakara
@Niwakara Год назад
LC後のブーストもしてみたいですね🤔
@Viustel
@Viustel Год назад
thank you very much for the subtitles! cheers from italy
@shuo2007
@shuo2007 Год назад
すげえ
@akutagawa-ryuunosuke_no_kappa
回生エアロブレーキだと!
@Niwakara
@Niwakara Год назад
発想が連鎖しました👍
@user-uq5sm2hf8g
@user-uq5sm2hf8g Год назад
究極のロマンマシーンですね!
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ロマンマシマシマシーンになりました👍
@user-fv4fi8du4t
@user-fv4fi8du4t Год назад
男心をくすぐられすぎて気絶しそうです。結果は大事だけどそれより工程が魅力的な良い動画です
@Niwakara
@Niwakara Год назад
気絶して頂けたら嬉しいですね👍 私も製作が好きです
@Axis元祖N氏
@Axis元祖N氏 Год назад
お疲れ様です。 漢のロマンを詰め込んだマシンは良いですね! 膨大な観察量〜発想力〜作成〜実走行〜挙動確認〜マシンバランス調整〜最終仕上げといった 現場叩き上げ手法で現役時代に技術開発に取り組んでいた自分からすれば、まるで別世界の マシン設計〜制作手順に、ただただ驚かされるばかりです。 しかも文系の自分にはチンプンカンプンな世界の内容でしたが、楽しく拝見させて頂きました。 ただ、自分は計算とか大の苦手なんでハッキリとした数値は示せませんが、JCJCを1秒台で 周回するにはどれだけの秒速が必要になるのか、またその速度域のマシンをあの短いLC区間内で 減速させる事に意味があるのか(再加速分を差し引けばマイナス要素しか無い)、さらにあの角度の 上り坂をその速度域で空力や負圧で果たして抑え込めるのかは……どうですかね? 色々な新技術に期待を込めて応援してますよ。 頑張ってくださいね!
@sariew8311
@sariew8311 Год назад
す、すごい。
@TheSv400red
@TheSv400red Год назад
基盤作成に手を出したくなりました!
@Alicia-bz6wz
@Alicia-bz6wz Год назад
もはやグランプリマシン ダウンフォースこそ正義ですね
@kaz8yo
@kaz8yo Год назад
スピンコブラとかプロトセイバーエボリューション見てるみたいでワクワクします。
@bone7859
@bone7859 Год назад
ロマンティックが止まらない
@Niwakara
@Niwakara Год назад
暴走しました👍
@user-ts6ti9xm9t
@user-ts6ti9xm9t Год назад
海外のPCBメーカーはオーダー内容と納期次第では無料製作してくれるメーカーもあるので、ありがたいですね😃
@Niwakara
@Niwakara Год назад
いつも通りCNCでしたら基板一枚目が動かなかったときに心折れていたので助かりました👍
@user-zi9ci6yp9v
@user-zi9ci6yp9v Год назад
もう、開発者レベルでしかない、理論と造形美。
@user-bp7qt3zn2d
@user-bp7qt3zn2d Год назад
すごい
@kishi27
@kishi27 Год назад
プロか!w ロマンあるなぁ〜
@user-cr3yr9lz2x
@user-cr3yr9lz2x Год назад
次何すれば良いのか課題が見えてるこの状態 めちゃくちゃワクワクする
@rrkm001
@rrkm001 Год назад
おああシナジィすごい
@user-ob6uq9xh6r
@user-ob6uq9xh6r Год назад
ファンを強める算段… ファンの回転によって強力なダウンフォースを生み出すあの黄色いやつを使うんですね!
@in_silver_river_galaxy
@in_silver_river_galaxy Год назад
今までで一番インテリでハイテクな車の予感w 回生ブレーキは驚きのアイデア! DIPからチップ抵抗にすればもっと軽量化できそうですね。 クーポンがあるのなら連休は基板づくりしようかなw
@user-eq4bf4gi7t
@user-eq4bf4gi7t Год назад
スゲーなw 逆噴射だw 相変わらず技術があるから ロマンが溢れてるw
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます! 脳にあったロマンを溢れさせました👍
@user-kk8yw9tp9p
@user-kk8yw9tp9p Год назад
ニコニコ超会議でのご活躍、楽しみにしています!
@PICOLASLADY
@PICOLASLADY Год назад
電子回路全く分からんけど、なんか凄いことやってるなぁっていうのは理解出来た。
@user-mp1pb5vt4i
@user-mp1pb5vt4i Год назад
やりたいことやりきって2秒台はすごいよ
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます! FETでパワーロスを覚悟していたので予想以上に速くて驚きました😳
@PPA-NYA
@PPA-NYA Год назад
말이 필요 없네요. 최고!👍👍👍👍👍👍👍
@yokuya2006
@yokuya2006 Год назад
ハイパーグッドですね。回生ブレーキでファンを回してダウンフォース、しかも、、、これは、どこまで見せてくれるのか! 期待しかありません。拝
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます!
@user-yh6hj9xb9s
@user-yh6hj9xb9s Год назад
今回も楽しませていただきましたが、それ以上に機材の充実さに驚きました(笑) 3Dプリンターや基盤作成できるのも凄いのに、真空成型機や光造形機とかまで自宅にあるなんて、にわからさんは一体何者?😅
@Reiz027
@Reiz027 Год назад
うおぉぉ・・・3Dプリンターの設計力だけでもすごいのに電子回路まで・・・ LC前じゃない青色カーブでも減速してるでしょうから色検知の減速はまだまだ可能性がありますね! それにしても電子回路自分で設計できると色んな事出来そうで本当に羨ましいです🥺 リアルの車用のオートブレーキホールド自動オン回路(駐車時にホールドしないようにハザード点灯中はオフ)とか作りたい😇
@user-xf9ny8qf3s
@user-xf9ny8qf3s Год назад
モーターをHブリッジのFETで駆動し、電源ラインに別のFETでファンを接続すると、電源に回生、ファンで回生を消費、モーター自身で回生を消費、正逆転、の全てを選択できる完全な構造になります。 これは産業用のモーターで回生電力を抵抗で熱に変えて電源の保護やブレーキをかけたりする構成と全く同じです。後から回生を消費する負荷を追加出来ますしね。 HブリッジならFETとフローティングしたドライバ、チャージポンプ、デッドタイムの生成回路などが全て収まった小型なICが安価に売られています。ディスクリートでFETやカプラを用意するより安く小型になると思います。
@YAMA-san009
@YAMA-san009 Год назад
ためおじ氏やアズパカ氏yuta氏とそれぞれロマンの方向性が違うのが面白いなw
@baaiiimmmm
@baaiiimmmm Год назад
amazing
@abnormaler_Mensch
@abnormaler_Mensch Год назад
なんかF1の進化を見てるみたいで面白い
@user-lg3oi4xi8f
@user-lg3oi4xi8f Год назад
凄いなあ…これだけのことできるんだもん、お金もかかってるんだろうなあ…
@sugoi1048
@sugoi1048 Год назад
3:22 天然の土屋博士みたいな事を やっていますね
@Niwakara
@Niwakara Год назад
真空成型しているときはアニメのような感覚があります👍
@yymnk3562
@yymnk3562 Год назад
すげぇぇぇー 技術力が高すぎてカッコよすぎる… このダクトの形… シロッコファン(遠心送風機)は、どうなんだろう。流路の抵抗が高いホバークラフトではプロペラファンよりシロッコファンの方が使われてたはず…
@rpauchi3363
@rpauchi3363 Год назад
TLP241A便利ですよね。 私はGW中にTLP241A使ってアンプセレクターを作りました。 欲を言えば同じスペックでb接点のもほしいところ。
@0w1shiraich21
@0w1shiraich21 Год назад
ためおじ:始祖、奇抜な発想 にわから:電気と最新技術を駆使する ユウタ:風の力で最速を行く アズパカ:古来からの伝わるアナログな技術で突き進む こうして見ると見事に得意分野が違うんですね(なお空力)
@MEEEEEMEL
@MEEEEEMEL Год назад
なんだこの変態技術...これだと青コーナー全部でブレーキが効いちゃってるから加速度検出器を使ってLC直前の青コーナーだけ回生ブレーキがかかるようにしたらいいかもしれないです
@ekoneko
@ekoneko Год назад
ダクトの向きを後ろにしたのと比較してくれたらうれしい
@toalmasturb4588
@toalmasturb4588 Год назад
ガンプラ界隈で自作バキュームフォーミングマシンを何個も見たことあるけど、本物の真空成型機は初めて見た。あんな理科の実験器具みたいなものなんだ・・・・・
@twuruttwuru
@twuruttwuru Год назад
全然わからん! 突き抜けてほしい!
@diavolonebbia3278
@diavolonebbia3278 Год назад
ファンのブレーキより作動時にメインモーターを切っているのでLC突入時に惰性で飛び出るほどスピードが出てないだけかもしれないので、 ファンは回さずにメインモーターを切るだけの状態とも比べてみたほうがいいかもしれませんね。 回生ブレーキを蓄電して再加速時にブースターみたいにしても面白そうです。
@ppp-om2ze
@ppp-om2ze Год назад
この人ならリアルプロトセイバーを造れそうだ
@shoichi...
@shoichi... Год назад
まさか回生ブレーキなんてものが搭載されるなんて・・・
@pentliumee2151
@pentliumee2151 Год назад
JLCPCBは4層基板とか大きい基板が他の激安基板メーカーより安いのが最大の魅力。
@muu0418
@muu0418 Год назад
うぽつ
@Niwakara
@Niwakara Год назад
お待たせしました!
@nightrunner4586
@nightrunner4586 Год назад
変態度で言わばにわからさんがダントツな気がする、もちろんいい意味で笑
@Niwakara
@Niwakara Год назад
ありがとうございます!
@user-xx6io6gj5u
@user-xx6io6gj5u Год назад
このように上にカバーがあると「風速のプロペラ」は風量が無くなるのでジャンプ時で後ろに向かって風が出る形とは・・・悪くないのかな?それにしてもアニメの大神博士みたいで相変わらず凄い技術ですね!
@lonestar930
@lonestar930 Год назад
前転方向のピッチモーメント出したいなら後ろに排気でも良さそう。 タイミング的にもプロペラ回転数が上がってくる頃にはそろそろ再加速だろうし。 あとは今度はプロペライナーシャに溜まった運動エネルギーを加速に使うためにプロペラの方を回生したり。
@user-yc6hw4er7b
@user-yc6hw4er7b Год назад
こうやって技術は進歩するのか・・・
@nurupostar
@nurupostar Год назад
モーター2つで左右に配置、左前後の車輪は左モーターで右前後の車輪は右モーターで駆動 路面の色が変わるところを何らかのセンサーで読み取りタイミングよく左右のモーターの供給電圧を変化させてタイヤの回転数に差を発生させて旋回力を高める さらに、LC上りでも速度を落としてコースアウト防止とかできないかなぁ?
@copanihi
@copanihi Год назад
やりたいことを実現していく感がすごい! 青色でブレーキだとレーンチェンジ以外の周回もブレーキかかってるのかな?
@Niwakara
@Niwakara Год назад
なんとか実現させました👍 タイマーを使ってLC前以外は検知しないようにしています
@HK-sn6th
@HK-sn6th Год назад
プロトセイバーJBのエアブレーキを彷彿とするな
@Niwakara
@Niwakara Год назад
空気砲もやりたいですよね🤔
@----___----___----___----___--
自転車用などに使われてるCo2ボンベでロケット加速させたるロマン機を作ってください
@murasaki_hashi
@murasaki_hashi Год назад
LC後の失速の原因はやっぱり前方への送風でしょうか。 (LC以外でもダクトが僅かな空気抵抗になっているのかも…) ファンシステム先駆者2名と同じ様に、一度ダクトなしで上にだけ送風してみても良いかも知れないですね。 どっちにしろ、これまでのマシンと比べて格段に格好良くなったと思いますw
@user-pm9xz6sn7f
@user-pm9xz6sn7f Год назад
手間暇かかり過ぎてヤバイ。こっからどう一線級のマシンになるか楽しみです。
@user-iv9eb9ns1b
@user-iv9eb9ns1b Год назад
空気を前に出してブレーキにするより、後ろ斜め下に出して前転方向にマシンが傾くようにしてもよさそう。 今のファンの風量ならあんまり影響はなさそうやけど、もしファンの風量が増えたら空気を前に出してると後転方向にマシンが傾きそうな気がする。 やったことないからわからんけど。
@user-iv9eb9ns1b
@user-iv9eb9ns1b Год назад
にしても発想も技術も何もかも凄い笑
@dz-abouttechnique1849
@dz-abouttechnique1849 Год назад
Great! 🙃
@kk3203
@kk3203 Год назад
コースの汚れはタイムの乱れですよ。(風紀委員) コース清掃用マシンについてもご検討ください。
@spe_sense1632
@spe_sense1632 Год назад
ハイテクすぎるw
@cosmoneos
@cosmoneos Год назад
試行錯誤いいぞぉ
@Niwakara
@Niwakara Год назад
試行錯誤の繰り返しですね👍
@dwnnq098
@dwnnq098 Год назад
走行風がダクトから車体下部に逆流する方が力のかかり方として大きいと思うのですが、吹き出し方向はむしろ真上の方が良いのでは?
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