Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Rendszertervezés
- 2. lépés: A darabok 3D nyomtatása
- 3. lépés: Áramkörök tervezése és programozása
- 4. lépés: Az áramkör összeszerelése és csatlakoztatása
Videó: DigitalHeroMeter: 4 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
Tinkercad projektek »
Unod már a távolságok mérését vonalzókkal, mérőkkel és más unalmas dolgokkal? Íme a megoldás, amelyet a menő Heroes használ!
Egy igazán klassz kütyü, amelyet úgy viselhet, mint egy Iron Man kesztyűt, könnyen fejleszthető, meglehetősen funkcionális és nevetségesen könnyen használható. Állítható olvasási sebesség, kényelmes és tartós. Sok ilyen eszközt láttam, de nem ilyeneket. A szerkezet tartja a hardvert, és teljesen 3D nyomtatott, és néhány Arduino komponenst és programozást használtam. Ezen kívül nagyon egyszerű frissíteni a modellt LED -ekkel és hangjelzővel, hogy más mutatókat adhassanak a felhasználóknak, nagyon ajánlom ezt a projektet az oktatáshoz, mivel ilyen egyszerű a fejlesztése.
Remélem, tetszik ez!
Kellékek
1 x Arduino
1 x ultrahangos érzékelő
1 x 10k potenciométer
1 x Mini Breadboard
1 x 220 Ω ellenállás
1 x LCD 1602 modul
14 x jumper vezeték
4 x női-férfi vezeték
1 x 9V akkumulátor
1 x Rögzítse a csatlakozót
35 cm tépőzár
10 cm -es spirálkábel -szervező
1 x csavarhúzó Phillips (x)
1 x csavarhúzó hornyolt (-)
8 x M2 x 6 mm önmetsző csavar
2 x önmetsző csavar M3 x 12 mm
1 x Super ragasztó
1. lépés: Rendszertervezés
A tervezés alapötlete az volt, hogy a jobb kezembe egy hűvös modult kell beépíteni, de azzal a feltétellel, hogy az ultrahangos érzékelőnek egyenesen le kell olvasnia a távolságot a jobb kezemen, ugyanakkor a képernyőnek előttem kell lennie, az aktuális távolság megtekintéséhez.
Először úgy döntöttem, hogy először felvázolom az ötletet, hogy tisztázzam, hogyan fog kinézni a rendszer, majd elkezdtem keresni a meglévő terveket, hogy ne veszítsek annyi időt az összes darab tervezésére. A következő darabokat találtam:
Az Arduino tok (felül és lent)
LCD ház (doboz és borító)
Ultrahangos érzékelő ház (felül és lent)
De ezeknél a terveknél valami nagyon fontos hiányzott "a fogásból", ezért megterveztem a hiányzó darabot, és módosítottam az ultrahangos érzékelő házát annak érdekében, hogy tartalmazza a 9v -os akkumulátort és a Breadboard Mini -t a Tinkercad -en.
2. lépés: A darabok 3D nyomtatása
Ebben a projektben az eredeti Prusa Mini 3D nyomtatót és annak szoftverét Prusa Slicer -t használtam. Négyszer volt szükségem az összes darab kinyomtatására. Ha még soha nem használta ezt a nyomtatót és annak szoftverét az alábbi weboldal linkjén, akkor nagyon szép és jól dokumentált oktatóanyagok találhatók arról, hogyan kell csinálni
A páros darabokat (arduino doboz, LCD ház, ultrahangos ház) és végül a markolatot kinyomtattam a 3D nyomtatott darabokra, figyelembe véve, hogy a darabok elhelyezése nagyon fontos a nyomtatási idő és a felesleges támaszok csökkentése érdekében.
3. lépés: Áramkörök tervezése és programozása
Ebben a lépésben meg akartam ismerni az összes szükséges kábelt, alkatrészt és főként az összes hardver elhelyezését, és végül tesztelni kellett a rendszert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek hibák. Ennek érdekében ismét tinkercad -et használtam, de ezúttal az áramkörök funkciót használtam. Nagyon hasznos volt korábban kifejleszteni a funkcionális prototípust ezen a virtuális platformon, mert sok átláthatóságot biztosít.
Alapvetően csatlakoztattam egy Arduino táblát LCD képernyővel, mini kenyérsütő táblával, potenciométerrel és ellenállással, de a tinkercad lehetőséget kínál arra, hogy mindezek az alkatrészek már csatlakoztatva vannak az Arduino indító opciókhoz, majd kattintson az LCD opcióra, amely a képen látható. A következő lépés az ultrahangos érzékelő csatlakoztatása az áramkörhöz, nagyon fontos a HC-SR4 típus használata, mert ez a leggyakoribb, és 4 érintkezővel rendelkezik. Az ultrahangos érzékelő csatlakoztatásához csak vegye figyelembe, hogy a Vcc pozitív 5V -ra van csatlakoztatva, a GND negatív 0v vagy GND Arduino porthoz, a triggercsap a 7 -es porthoz van csatlakoztatva, és a visszhangcsap az Arduino kártya 6 -os portjához van csatlakoztatva, de valójában bármelyik szabad digitális porthoz csatlakozhat.
Programozás
Miután húzta az LCD áramkört a Tinkercad -en, a kód is feltöltődik, ez azt jelenti, hogy a kód nagy része már kifejlesztésre került, és csak integrálnia kell az ultrahangos érzékelő kódját. Ezért integráltam a kódot a következő fájlba.
4. lépés: Az áramkör összeszerelése és csatlakoztatása
A legelső lépés az összes elektronika integrálása a 3D nyomtatott darabokba, miközben a kábeleket a megfelelő sorrendben csatlakoztatja, különben lehetséges, hogy bármely lépést kétszer megismételünk, ezért elkezdtem összeszerelni az Arduino táblát a 3D nyomtatott dobozban, és rögzítettem 4 önmetsző anyával M2 x 6 mm.
Ezután csatlakoztattam a Mini Breadboard -ot az LCD -képernyőhöz, és hagytam egy üres helyet a potenciométer későbbi csatlakoztatásához, és összeszereltem az LCD -t a 3D nyomtatott borítóval, 4 db M2 x 6 mm -es csavar segítségével.
A következő lépés az ultrahangos érzékelő pozitív (piros kábel), negatív (fekete kábel), trigger (narancssárga kábel) és visszhang (sárga kábel) csatlakoztatása, majd a ház dobozának rögzítése 2 db M3 x 12 mm -es önmetsző anyával.
Itt az ideje, hogy legyen türelmes, és csatlakoztassa a többi kábelt az Arduino Board és a Mini Breadboard és a potenciométer közé, hogy zavartalanul megtehessem, az előző tinkercad áramkört a standard Breadboard -ról a Breadboard Mini -re konvertáltam (Vegyünk egy nézd meg a fenti képet). Mielőtt elkezdené, fontos figyelembe venni, hogy a Breadboard Mini és az Arduino közötti kábelek csatlakoztatásához a kábelek az Arduino doboz fedelén mennek keresztül, különben rájön, hogy a fedelet is tartalmazza, és meg kell ismételnie a folyamatot újra.
Ha minden össze van kapcsolva, elérkezett az összeszerelés ideje! Ebben a lépésben felragasztottam az LCD ház dobozát a borítóval szuperragasztóval, és az eredmény lenyűgöző, nagyon jól illeszkedik. A következő lépésben több tépőzárat vágtam le, hogy rögzítsem az ultrahangos érzékelőt, az Arduino dobozt, az LCD ház dobozát és a markolattartót, és összeillesztettem az összes darabot.
Végül behelyeztem a 9V -os elemet a lyukba, és csatlakoztattam a tápcsatlakozót.
Ajánlott:
DIY 37 LED Arduino rulett játék: 3 lépés (képekkel)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Játék: A rulett egy kaszinójáték, amelyet a francia szóról neveztek el, jelentése kis kerék
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: 20 lépés (képekkel)
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: Helló, barátom! Ebben a kétrészes sorozatban megtanuljuk használni a Tinkercad áramköreit - ez egy szórakoztató, hatékony és oktató eszköz az áramkörök működésének megismerésére! A tanulás egyik legjobb módja, ha megteszed. Tehát először megtervezzük saját projektünket:
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: 7 lépés (képekkel)
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: Ezt a Rapsberry PI-t tervezem használni egy csomó szórakoztató projektben a blogomban. Nyugodtan nézd meg. Vissza akartam kezdeni a Raspberry PI használatát, de nem volt billentyűzetem vagy egér az új helyen. Rég volt, hogy beállítottam egy málnát
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: 13 lépés (képekkel)
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: Ez az utasítás a számítógép szétszereléséről szól. A legtöbb alapvető alkatrész moduláris és könnyen eltávolítható. Fontos azonban, hogy szervezett legyen ezzel kapcsolatban. Ez segít elkerülni az alkatrészek elvesztését, és az újra összerakást is