Как самому собрать аналоговый левитрон / Хабр
0.Предисловие
Начитался тут всяких интернетов и решил сваять свой собственный левитрон, без всяких цифровых глупостей. Сказано – сделано. Выкладываю муки творчества на всеобщее обозрение.
1.Краткое описание
Левитрон – это устройство, удерживающее объект в равновесии с силами гравитации с помощью магнитного поля. Давно известно, что невозможно левитировать объект, используя статичные магнитные поля. В школьной физике это называлось состоянием неустойчивого равновесия, насколько я помню. Однако, затратив немного желания, знаний, усилий, денег и времени, возможно левитировать объект динамически путем использования электроники в качестве обратной связи.
Получилось вот что:
2.Фунциональная схема
Электро-магнитные датчики, расположенные на торцах катушки, выдают напряжение, пропорциональное уровню магнитной индукции. В случае отсутствия внешнего магнитного поля эти напряжения будут одинаковы вне зависимости от величины тока катушки.
При наличии постоянного магнита вблизи нижнего датчика блок управления будет формировать сигнал, пропорциональный полю магнита, усиливать его до нужного уровня и передавать на ШИМ для управления током через катушку. Таким образом, возникает обратная связь и катушка будет генерировать такое магнитное поле, которое будет удерживать магнит в равновесии с силами гравитации.
Что-то заумно все получилось, попробую по другому:
— Нет никакого магнита — индукция на торцах катушки одинакова — сигнал с датчиков одинаков — блок управления выдает минимальный сигнал — катушка работает на всю мощь;
— Близко поднесли магнит — индукция сильно разная — сигналы от датчиков сильно разные — блок управления выдает максимальный сигнал — катушка отключается совсем — магнит никто не держит и он начинает падать;
— Манит падает — отдаляется от катушки — разница сигналов с датчиков уменьшается — блок управления уменьшает выходной сигнал — ток через катушку увеличивается — увеличивается индукция катушки — магнит начинает притягиваться;
— Чудо — магнит не падает и не притягивается — вернее, и падает и притягивается несколько тысяч раз в секунду — то есть возникает динамическое равновесие — магнит просто висит в воздухе.
3.Конструкция
Главным элементом конструкции является электро-магнитная катушка (соленоид), которая и удерживает своим полем постоянный магнит.
На пластиковый каркас D36x48 плотно намотано 78 метров медного эмалированного провода диаметром 0.6 мм, получилось где-то 600 витков. По расчетам, при сопротивлении 4.8Ом и питании 12В, ток будет 2.5А, мощность 30Вт. Это необходимо для подбора внешнего блока питания. (По факту получилось 6.0Ом, вряд ли нарезали больше провода, скорее сэкономили на диаметре.)
Внутрь катушки вставлен стальной сердечник от дверной петли диаметром 20мм. На его торцах с помощью термоклея закреплены датчики, которые обязательно должны быть ориентированы в одинаковом направлении.
Катушка с датчиками закреплена на кронштейне из алюминиевой полосы, который, в свою очередь, крепится к корпусу, внутри которого находится плата управления.
На корпусе расположен светодиод, выключатель и гнездо питания.
Внешний блок питания (GA-1040U) взят с запасом по мощности и обеспечивает ток до 3.2А при 12В.
В качестве левтитрующего объекта используется N35H магнит D15x5 с приклеенной банкой из под кока-колы. Сразу скажу, что полная банка не годится, поэтому тонким сверлом делаем отверстия по торцам, сливаем ценный напиток (можно выпить если не боитесь стружки) и к верхнему колечку клеим магнит.
4.Принципиальная схема
Сигналы с датчиков U1 и U2 подаются на операционный усилитель OP1/4, включенный по дифференциальной схеме. Верхний датчик U1 подключен к инвертирующему входу, нижний U2 – к неинвертирующему, то есть сигналы вычитаются, и на выходе OP1/4 получаем напряжение, пропорциональное только уровню магнитной индукции, создаваемому постоянным магнитом вблизи нижнего датчика U2.
Комбинация элементов C1,R6 и R7 является изюминкой данной схемы и позволяет достичь эффекта полной стабильности, магнит будет висеть как вкопанный. Как это работает? Постоянная составляющая сигнала проходит через делитель R6R7 и ослабляется в 11 раз. Переменная составляющая проходит через фильтр C1R7 без ослабления. Откуда вообще берется переменная составляющая? Постоянная часть зависит от положения магнита вблизи нижнего датчика, переменная часть возникает из-за колебаний магнита вокруг точки равновесия, т.е. от изменения положения во времени, т.е. от скорости. Нам интересно, чтобы магнит был неподвижен, т.е. его скорость была равна 0. Таким образом, в управляющем сигнале мы имеем две составляющих – постоянная отвечает за положение, а переменная – за стабильность этого положения.
На OP1/1 собран простой компаратор, который отключает ШИМ и, соответственно, катушку, когда рядом нет магнита. Очень удобная вещь, не надо вынимать блок питания из розетки если убрали магнит. Уровень срабатывания задается переменным резистором P1.
Далее, управляющий сигнал подается на широтно-импульсный модулятор U3. Размах выходного напряжения 12В, частота выходных импульсов задается номиналами C2,R10 и P3, а скважность зависит от уровня входного сигнала на входе DTC.
ШИМ управляет переключением силового транзистора T1, а тот, в свою очередь, током через катушку.
Светодиод LED1 можно и не ставить, а вот диод SD1 нужен обязятельно, для слива лишнего тока и избежания перенапряжения в моменты выключения катушки из-за явления самоиндукции.
NL1 – это наша самодельная катушка, коей посвящен отдельный раздел.
В результате, в режиме равновесия, картина будет примерно такая: U1_OUT=2.9V, U2_OUT=3.6V, OP1/4_OUT=0.7V, U3_IN=1.8V, T1_OPEN=25%, NL1_CURR=0.5A.
Для наглядности прикладываю графики передаточной характеристики, АЧХ и ФЧХ, и осциллогаммы на выходе ШИМ и катушки.
5.Выбор компонентов
В качестве датчиков магнитного поля U1 и U2 используются аналоговые датчики Холла SS496A с линейной характеристикой вплоть до 840Гс, это самое то для нашего случая. При использовании аналогов с другой чувствительностью потребуется корректировка коэффициента усиления на OP1/3, а также проверка на уровень максимальной индукции на торцах вашей катушки (в нашем случае с сердечником она достигает 500Гс), чтобы датчики не входили в насыщение при пиковой нагрузке.
OP1 -это счетверенный операционный усилитель LM324N. При выключенной катушке выдает 20мВ вместо нуля на 14 выходе, но это вполне приемлемо. Главное не забыть выбрать из кучки 100К резисторов наиболее близкие по фактическому номиналу для установки в качестве R1,R2,R3,R4.
Номиналы C1,R6 и R7 выбраны путем проб и ошибок как самый оптимальный вариант для стабилизации магнитов разных калибров (тестировались N35H магниты D27x8, D15x5 и D12x3). Соотношение R6/R7 можно оставить как есть, а номинал C1 увеличивать до 2-5мкФ, в случае возникновения проблем.
При использовании очень маленьких магнитов, вам возможно будет не хватать коэффициента усиления, в этом случае урежьте номинал R8 до 500Ом.
D1 и D2 это обычные выпрямительные диоды 1N4001, тут подойдут любые.
В качестве широтно-импульсного модулятора U3 используется распространенная микросхема TL494CN. Частота работы задается элементами C2, R10 и P3 (по схеме 20кГц). Оптимальный диапазон 20-30кГц, при меньшей частоте появляется свист катушки. Вместо R10 и P3 можно просто поставить резистор 5.6K.
T1 это полевой транзистор IRFZ44N, подойдет и любой другой из этой же серии. При выборе других транзисторов может потребоваться установка радиатора, ориентируйтесь на минимальные значения сопротивления канала и заряда затвора.
SD1 это диод шоттки VS-25CTQ045, тут я хватанул с большим запасом, подойдет и обычный быстродействующий диод, но, возможно, будет сильно греться.
LED1 желтый светодиод L-63YT, здесь, как говорится, на вкус и цвет, можно их и побольше наставить, чтобы все светилось разноцветными огнями.
U4 это стабилизатор напряжения 5В L78L05ACZ для питания датчиков и операционного усилителя. При использовании внешнего блока питания с дополнительным выходом 5В, можно обойись и без него, но конденсаторы лучше оставить.
6.Заключение
Все получилось как задумано. Устройство стабильно работает круглые сутки, потребляет всего 6Вт. Ни диод, ни катушка, ни транзистор не греются. Прикладываю еще пару фоток и финальное видео:
7. Дисклаймер
Я не электронщик и не писатель, просто решил поделиться опытом. Может что-то покажется вам слишком очевидным, а что-то слишком сложным, а о чем-то забыл упомянуть вообще. Не стесняйтесь вносить конструктивные предложения и по тексту и по улучшению схемы, чтобы люди могли запросто это повторить, если будет такое желание.
Как работает застёжка-молния? — Школа «Белошвея». Курсы шитья и рукоделия в Бутово.
Застёжка-молния или просто молния (также — зиппер) — вид застёжек, предназначенных для быстрого соединения деталей одежды.
Состоит из двух текстильных лент, на которых закреплены идущие в шахматном порядке пластмассовые или металлические звенья (в виде раздельных зубцов или колец сплошной спирали, образующих звенья).
Соединение или разъединение половинок выполняется при помощи замка (слайдера, или бегунка), скользящего по лентам, при этом каждое звено фиксируется между парой звеньев с противоположной стороны.
Внешне похожа на «молнию» так называемая застёжка-змейка. Последняя несколько проще по конструкции и не имеет зубцов, но соединение получается менее надёжным, поэтому она применяется не в одежде, а в упаковке или в канцелярских конвертах и файлах.
Застёгивание | Растёгивание |
История
Считается, что первый прототип «молнии» разработал американец Уиткомб Леонард Джадсон (Whitcomb L. Judson) в 1893 году, однако устройство его было ненадёжным и сложным в изготовлении.
После многих рекламаций, практически обанкротившись, Джадсон взял в партнёры Гарри Эрла и Луиса Уокера, а Уокер привлёк к исследованиям другого американского инженера шведского происхождения — Гидеона Сундбэка (Gideon Sundbäck). После нескольких лет поисков, в 1913 году Сундбэк разработал новый вариант «молнии» и технологию её производства.
Внедрение этого варианта застёжки было более долгим и мучительным, чем сама разработка «молнии», из-за недоверия со стороны фабрикантов, помнивших первый неудачный опыт. Со временем «молния» доказала свою надёжность и технологичность и к 1923 году получила широкое распространение. На брюках молния появилась в 1937 году.
Конструкция застёжек-молний
По видам зубьев выделяют три распространённые конструкции молний:
- Спиральная, или витая застёжка — делается из завёрнутого в спираль синтетического волокна, которое либо намотано на тесьму, либо пришито к ней. Волокно формуется таким образом, чтобы оно образовывало выступы, которые зацепляются за такие же выступы на противоположной стороне.
- Тракторная застёжка по форме отдалённо напоминает гусеницу трактора. В отличие от спиральной застёжки она состоит из отдельных пластиковых зубьев, закреплённых на тесьме. Зубья чаще всего имеют форму характерного «грибка» с канавкой, обеспечивающие надёжное зацепление, хотя могут применяться зубья и других форм. Такая молния износостойка, но менее прочна, чем металлическая или спиральная и применяется в основном на верхней одежде.
- Металлическая застёжка по устройству похожа на тракторную, но зубья сделаны из металла — обычно из латуни или никеля. Заготовкой является толстая плоская проволока. У металлических молний зубья чаще всего асимметричной формы: каждый зуб имеет выступ с одной стороны и углубление с другой. Такая молния очень прочна, но иногда может «заедать».
Существуют потайные молнии, зубья которых прикрыты тесьмой и практически не видны. Более сложную конструкцию имеют молнии для герметичного соединения, используемые, к примеру, в водонепроницаемых и защитных костюмах, такая молния требует тщательного обслуживания, иначе она быстро приходит в негодность.
Основные части:
1,8 — Свободные концы тесьмы
2,7 — Ограничители
3 — Бегунок
4 — Брелок (так же его еще называют пулер или слайдер)
5 — Тесьма
6 — Ширина застёжки
9 — Ширина тесьмы
10 — Штифт
11 — Разъёмный ограничитель с гнездом
12 — Уплотнительная лента
Выделяют разъёмные и неразъёмные молнии: вторые проще по конструкции и имеют с двух сторон ограничители простой конструкции. У разъёмной молнии на одной тесьме у нижнего (узкого) края бегунка ограничитель имеет гнездо, в которое входит штифт на другой тесьме. Штифт свободно проходит сквозь отверстие бегунка и, будучи вставленным в гнездо, соединяет нижние края тесёмок. Нагрузка на нижние края тесёмок разъёмной молнии больше, чем на всю остальную тесьму, поэтому они должны быть укреплены.Фиксация бегунка осуществляется с помощью шипов, которые входят между звеньями молнии. Шипы могут располагаться на брелке бегунка — в этом случае для фиксации застёжки нужно повернуть бегунок в определённое положение, либо внутри самого бегунка, прижатые с помощью пружины и высвобождающиеся если потянуть за брелок.
Вам будет также интересно:
Курсы шитья в Москве
Профессиональное видео | Backyard Productions, Inc
Демонстрационный ролик 2021 года
«Компания Backyard Productions выполнила 5-звездочную работу по созданию рекламного видео для нашей практики!! Мы с нетерпением ждем возможности использовать их для нашего следующего видеопроекта.
С ними легко работать, отличная цена и закончили досрочно!!»— Video Client
Коммерческий
Мы знаем, как важно рассказать вашу историю убедительно. Качественное видео — один из лучших способов донести вашу идею или сообщение. Независимо от того, снимаем ли мы в формате Full HD или 4K, у нас есть инструменты для создания профессиональной продукции, в том числе Glidecam, телесуфлер, подвес и слайдер камеры. Backyard Productions, Inc. сделает вашу программу блестящей, потому что мы знаем история. Объединение концепции и получение максимальной отдачи от талантов и съемочной группы имеет решающее значение для создания отличного видео. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы изучить ваш проект. Кроме того, у нас даже есть варианты оплаты! Backyard Productions является гордым спонсором Courtyard of Honor в Херши, штат Пенсильвания.
youtube.com/embed/waMyBD0hhgo?wmode=transparent&autoplay=0&mute=0&theme=dark&controls=1&autohide=0&loop=0&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=0″ frameborder=»0″ title=»External YouTube» aria-label=»External YouTube» data-testid=»youtube» allowfullscreen=»»>Клуб антикварных автомобилей Америки
«Спасибо, Кертис! С вами было легко работать. Большое спасибо!»
— Video Client
Прекрасные джентльмены «Заклинатель змей»
youtube.com/embed/CJqE5mh330c?wmode=transparent&autoplay=0&mute=0&theme=dark&controls=1&autohide=1&loop=0&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=0″ src=»https://www.youtube.com/embed/CJqE5mh330c?wmode=transparent&autoplay=0&mute=0&theme=dark&controls=1&autohide=1&loop=0&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=0″ frameborder=»0″ title=»External YouTube» aria-label=»External YouTube» data-testid=»youtube» allowfullscreen=»»>Наша недавняя номинация в Центральном зале славы музыки штата Пенсильвания в номинации «Лучшая музыкальная видеосъемка» вызвала много шума. Мы очень гордимся тем, что
могут работать с очень прекрасными
джентльменами, также номинированными на
на премию CPMA.
Emerald Springs & Spa
категории
William Craig Contributor* (статья из Forbes)
Я пишу о секрете корпоративной культуры в предпринимательском успехе. Ваш бренд — это не застойная стратегия на листе бумаги — вы должны воплотить ее в жизнь. Видео делает электрошоковую терапию плоской маркетинговой стратегией и генерирует пульс. Ваш бренд постоянно развивается, и важно рассказывать эту историю, чтобы поддерживать связь с аудиторией и привлекать новых зрителей, которые в конечном итоге могут стать постоянными клиентами.
Видео делает то, что не делает текст. Это создает немедленный, реальный и аутентичный путь взаимодействия и связи с членами аудитории, которые часто могут реагировать и комментировать в режиме реального времени.
Маркетинг
Berk-Tek Levitron
«Фантастический, простой в работе, профессиональный и с большим вниманием к деталям.
Я бы рекомендовал Backyard Production для любого вашего маркетинга, брендинга, сбора средств, обучения и фотографии потребности. Спасибо, что помогли мне добиться успеха».— Video Client
Prinoth Jarraff
CDproPhoto 425 West Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033
Биография: после работы на фрилансе в Center City Video, Philadelphia, и вне коммерческого производства Curtis Dinsky, после изучения ins. основал Backyard Productions в Херши, штат Пенсильвания. В рамках проектов он снимался на обоих побережьях для Disney/MGM, Пола Ньюмана — «Дыра в стене Бандитский лагерь», «Собственность Ньюмана» и награды American Black Achievement Awards (интервью со Спайком Ли и Реддом Фоксом).
Выпускник Школы искусств Тайлера Университета Темпл с отличием, Кертис также изучал графический дизайн в Школе дизайна Парсона на Манхэттене и фэшн-фотографию в Новой школе социальных исследований. Работая на рынке Филадельфии/Нью-Йорка, переход к кино и телевещанию был естественным.
Сбор средств
На протяжении всего процесса мы будем узнавать о вас и вашем бизнесе, чтобы производить лучший продукт. Backyard интегрирует то, что мы производим, в то, что у вас уже есть. Преемственность в рекламе — простая концепция, но не всегда реализуемая.
Animal Rescue League of Berks County, Inc. — Schott Productions
1979 Class Act Productions _ Lean on Me
«Lean On Me»
Недавно мы закончили это трехминутное видео для сбора средств , чтобы помочь выпускнику нашей средней школы в связи с болезнью.
Интересное замечание по поводу видео: мы доработали его (от концепции до завершения) за шесть дней. (скорее три, но потребовалось некоторое время, чтобы собрать кредитную информацию).
Толчком к написанию статьи послужил ремейк «Положись на меня», созданный парой других моих одноклассников. Услышав это, я понял, что хочу использовать фотографии (оглядываясь назад) в качестве строительного блока для видео.
youtube.com/embed/RRmhwB9Q454?wmode=transparent&autoplay=0&mute=0&theme=dark&controls=1&autohide=1&loop=0&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=0″ frameborder=»0″ title=»External YouTube» aria-label=»External YouTube» data-testid=»youtube» allowfullscreen=»»>Кертис Дубински создал фильмы для Департамента образования Пенсильвании на тему инклюзивности и бедственного положения детей с особыми потребностями, которые должны быть интегрированы в обычную образовательную среду. Также была создана серия на тему аутизма для Департамента общественного благосостояния Пенсильвании. Эти фильмы доступны для широкой публики, чтобы разрушить стереотипы и помочь всем нам понять, что значит жить с аутизмом. Для просмотра фильмов нажмите здесь.
Инструкция
Nuemont Slate — «Quick Slate»
Penn State Health — Covid Cleaning
Creative от концепции до завершения
Основана в 1984
Коммерческое видеопроизводство
byp@verizon. net
.
717-533-1500
Компания Backyard Productions, Inc.0005
грабкад
Новая концепция антигравитационного скейта благодаря турбине с 6 магнитами, в которую встроены мощные неодимовые магниты. …Это настраиваемый продукт, который использует преимущества нового производства 3D-печати и нового источника энергии, начиная с…
Левитрон со светодиодами
грабкад
Левитрон — Антигравитация/Антигравидад http://www.solidsmack.com/contests/solidsmack-awesome-sauce-design-contest
Левитрон — Великий Меч
скетчфаб
Sci-Fi GS Animated 😉
Левитрон I
вещьвселенная
Очень сложный проект. Если вы находитесь в стационаре, не пытайтесь. Вы будете крайне разочарованы. Настройка различных параметров может занять часы или даже дни. 1. Нужно распечатать M3_leveling_leg_knob (x4). Нужен винт M3x10 мм (x4). 2. Магниты…
магнитный
вещьвселенная
Магнитный дверной держатель / магнитное крепление
прусапринтеры
Держит дверцы вашей мебели закрытыми. …Требуются 2 магнита радиусом 5 мм и два магнитных винта
Магнитный верх
вещьвселенная
Это магнитный верх, в котором неодимовый магнит диаметром 12 мм и высотой 12 мм идеально стыкуется. на данный момент нет приложения для такого, но я надеюсь, что это может быть кому-то полезно. … …
Магнитная мешалка
вещьвселенная
Магнитная мешалка со 120-мм вентилятором в качестве двигателя. … Может потребоваться регулятор скорости для снижения скорости.
Магнитная мешалка
вещьвселенная
Вам нужно: Источник питания постоянного тока 6В — 12В. … LM2596 для изменения скорости …
Магнитная кнопка
вещьвселенная
Магнитная кнопка, разработанная с помощью Tinkerad. Tinkerad. com
магнитный геккон
вещьвселенная
добавлены места для магнитов 6,3 мм X 3 мм. Я печатал с соплом .8 и добавлял паузу на слое номер 12. возможно, вам придется поэкспериментировать. … масштабируется на 200% от оригинала.
Магнитные уголки
прусапринтеры
Используйте дисковый магнит диаметром 8 мм и высотой 3 мм. Толщина акриловой двери будет регулировать притяжение магнита — более толстый акрил будет иметь меньше магнитного притяжения, чтобы удерживать дверь закрытой. Если между магнитами нет зазора, открытие двери будет кошмаром. Итак, установите…
магнитный шкаф
вещьвселенная
магнитный шкаф
магнитная доска
грабкад
магнитная доска, металлический лист
магнитный слайдер
вещьвселенная
Тактильные игрушки для людей с СДВГ или для снижения стресса Что вам нужно: 24 4х1 н52
Магнитная змея
ты представляешь
печать 12 белых и 12 зеленых приклейте магнит в отверстия
Магнитная левитация
вещьвселенная
Предназначены для круглых магнитов диаметром 16,4 мм и толщиной 6 мм или меньше. Я использую редкоземельные неодимовые магниты, не уверен, что они будут работать с другими видами магнитов. Во-первых, могу сказать, что я новичок в работе с магнитными полями. При этом, когда…
Магнитный переключатель
вещьвселенная
Это магнитный переключатель, в котором для работы используются дешевые магниты для белой доски и стандартные шестигранные гайки №10. Демонстрация: https://youtu.be/YaQXLcFUSg4 Сначала я увидел https://www.youtube.com/watch?v=n9tZIFfM14o от Эндрю Кляйна и захотел сделать свой собственный. I…
Магнитная кнопка
вещьвселенная
Я решил сделать свои собственные магнитные кнопки с магнитами 5×3 мм. Я просто просунул магнит в подготовленное отверстие, не приклеивая его. Я также разработал магнитные держатели для досок. … Но я не верю, что кто-то может использовать это, потому что это…
Магнитная застежка
вещьвселенная
Магнитная часть. В нем есть отверстия для вставки магнитов. Отверстия предназначены для магнитов 8×3 мм. При печати с высотой слоя 0,2 мм вставьте магниты в деталь с шипами на уровне слоя 33 или на высоте 6,6 мм. А для части без шипов вставка на уровне 71 или…
Магнитные шнурки
вещьвселенная
Лица с ограниченной подвижностью из-за проблем с контролем мышц или из-за болей в суставах могут испытывать трудности со шнуровкой и шнуровкой обуви. Эти магнитные шнурки, изначально разработанные братьями Руис из Adafruit, позволяют…
Магнитная подвеска
прусапринтеры
Эту вешалку можно установить на металлические поверхности (дверцы шкафчиков, холодильники, стеллажи и т. д.) с помощью пары неодимовых магнитов 7×3 мм (например, Магнитный держатель для зажигалки вещьвселенная Для газового барбекю или спа, где вы хотите оставить зажигалку снаружи (в недоступном для детей месте), но не хотите, чтобы она ржавела.
Магнит удерживает LigterHolder на металлической поверхности И удерживает зажигалку на месте.
Может печатать без поддержки.
Нужно найти магниты правильного… Магнитная диадема игольчатый Магнитная диадема для крепления посуды во время повседневной деятельности космонавтов. Магнитный дротик вещьвселенная Это магнитный дротик. В качестве цели можно использовать обычную доску с любым рисунком на ней.
Бумажный хвост нужно распечатать на «обычном» принтере, вырезать квадрат, сложить и вставить в корпус дротика. (Вы можете создать любой хвост, который вам нравится).
… Магнитный крест прусапринтеры Эта конструкция представляет собой магнитный крест. Магнитный подшипник грабкад Магнитный подшипник Магнитный мак прусапринтеры В сезон памяти многие из нас с гордостью носят маки, как символ долга и жертв, принесенных теми, кто был до нас.
Рекомендуется включить магнит.
Максимум 11 неодимовых магнитов (Φ6 x высота 3 мм, продается в DAISO).
Если есть магнит, остановите печать до достижения высоты 3,2 мм (до высоты 3,4 мм при высоте слоя 0,2 мм) и…