Tartalomjegyzék:

Szempillantással vezérelt fénykapcsoló Shota Aizawa radírfejes szemüvegével (My Hero Academia): 8 lépés (képekkel)
Szempillantással vezérelt fénykapcsoló Shota Aizawa radírfejes szemüvegével (My Hero Academia): 8 lépés (képekkel)

Videó: Szempillantással vezérelt fénykapcsoló Shota Aizawa radírfejes szemüvegével (My Hero Academia): 8 lépés (képekkel)

Videó: Szempillantással vezérelt fénykapcsoló Shota Aizawa radírfejes szemüvegével (My Hero Academia): 8 lépés (képekkel)
Videó: FULL BODY COOL DOWN FOR PAIN PREVENTION | 15 min At Home Stretch 2024, November
Anonim
Image
Image
Szempillantással vezérelt fénykapcsoló Shota Aizawa radírfejes szemüvegével (My Hero Academia)
Szempillantással vezérelt fénykapcsoló Shota Aizawa radírfejes szemüvegével (My Hero Academia)

Ha elolvassa a hős akadémiai mangámat, vagy nézi a hős akadémia animémet, ismernie kell a shota aizawa nevű karaktert. Shota Aizawa, más néven Radírfej, Pro Hero, és az Egyesült Államok 1-A osztályának tanára. Shota rejtélye lehetővé teszi számára, hogy a felhasználóra nézve megsemmisítse egy másik személy rejtélyét. Képessége deaktiválódik, ha Shota villog, vagy ha a látómezeje akadályozott. A Radírfejet a nyakában hordott sárga szemüveg alapján ismerik fel, sála elrejti. Csak harcba állítja őket, mert kiegészítik Shota mókáját.

Engem ez a karakter inspirált, és szerettem volna az otthoni készüléket, például lámpát, szempillantással vezérelni. Ez a szempillantással működő készülék (lámpa) vezérlési módja különösen hasznos lenne emberek széles köre számára, kezdve azokkal, akik szinte teljesen megbénultak, egészen egészséges emberekig.

1. lépés: Használt hardver és anyagok

Arduino Uno:

II

Arduino nano:

||

9 V -os akkumulátor:

||

Váltás:

||

Jumper vezetékek:

||

Férfi DC hordós Jack adapter Arduino számára:

||

MG955 szervomotor:

||

Mini kenyértábla:

||

9v -os akkumulátorkapcsoló csatlakozó:

||

Karton:

IR érzékelő modul:

||

NRF24L01+ 2,4 GHz -es vezeték nélküli RF adó -vevő modul:

||

AC 100-240V-DC 5V 2A tápegység:

||

Velco heveder:

Forró ragasztópisztoly:

||

Forrasztópáka készlet:

||

2. lépés: Radírfejes szemüveg készítése kartonból

Radírfejes szemüveg készítése kartonból
Radírfejes szemüveg készítése kartonból
Radírfejes szemüveg készítése kartonból
Radírfejes szemüveg készítése kartonból
Radírfejes szemüveg készítése kartonból
Radírfejes szemüveg készítése kartonból
Radírfejes szemüveg készítése kartonból
Radírfejes szemüveg készítése kartonból

- Fektesse le a kivágásokat a képen látható módon

- Összeszerelés forró ragasztóval

- Fesse le a szemüveget sárga spray -vel

- Hagyja, hogy elszáradjon

3. lépés: Az adó kapcsolási rajza (radírfejes szemüveg)

Az adó kapcsolási rajza (radírfej védőszemüveg)
Az adó kapcsolási rajza (radírfej védőszemüveg)
Az adó kapcsolási rajza (radírfej védőszemüveg)
Az adó kapcsolási rajza (radírfej védőszemüveg)
Az adó kapcsolási rajza (radírfej védőszemüveg)
Az adó kapcsolási rajza (radírfej védőszemüveg)
Az adó kapcsolási rajza (radírfej védőszemüveg)
Az adó kapcsolási rajza (radírfej védőszemüveg)

A következő kép az Arduino Nano -t használó távadó teljes kapcsolási rajzát mutatja. Az összes alkatrész csatlakoztatása után ezeket az alkatrészeket behelyeztem a házba, és teljesen ragasztottam meleg ragasztóval.

Az Ir érzékelő érzékeli a villogást, hogy bekapcsolja a lámpát, és ha az ir érzékelő ismét észleli a villogást, a kapcsoló KI áll. Az NRF24L01 2,4 GHz -es adó -vevő modul akár 100 méteres vezeték nélküli kommunikációra is használható. A modul üzemi feszültsége 1,9 és 3,6 V között van, de az a jó, hogy a többi érintkező tűri az 5 V -os logikát. A modul SPI protokoll használatával kommunikál. Érdemes megnézni az arduino tűs csatlakozó modell SPI csapjait.

4. lépés: Adó (radírfej védőszemüveg) kódja

Ehhez telepítenie kell az RF24 Könyvtárat. Ha nem telepíti, hibaüzenetet kap.

Ha új könyvtárat szeretne hozzáadni az Arduino IDE -hez. Lépjen a könyvtárba, ahonnan letöltötte a könyvtár ZIP fájlját. Bontsa ki a ZIP fájlt és annak összes mappaszerkezetét egy ideiglenes mappában, majd válassza ki a könyvtár nevével rendelkező főmappát. Másolja a vázlatfüzet „könyvtárak” mappájába. Csatlakoztassa az arduino nano -t, és töltse fel az adott programot az arduino nano készülékére.

Kód

5. lépés: A vevő bekötési rajza

Vevő kapcsolási rajza
Vevő kapcsolási rajza
Vevő kapcsolási rajza
Vevő kapcsolási rajza

A szervomotor Arduino -val történő mozgatásakor, mint más motoroknál, szinte lehetetlen feszültséget vagy áramot levenni az Arduino -ból. Ebben az esetben a külső tápegységet és a szögvezérlő jeleket csak az Arduino -tól veheti át a szervomotor vezérléséhez.

Például az Arduino UNO R3 rendelkezik olyan I/O csapokkal (digitális/analóg érintkezőkkel), amelyek körülbelül 20 mA -t húznak minden egyes tűből (40 mA+-nál nagyobb sérüléssel). Annak ellenére, hogy a szervomotor üzemi feszültsége 5 V, mivel a digitális/analóg tű áramellátása nem elegendő az elektromos áramban, a szervomotor és az Arduino megsérülhet. 5-7 V üzemi feszültségű MG995 szervomotor esetén a szervomotor áramellátását az Arduinótól elkülönítve kell elvégezni, az alábbi kapcsolási rajz szerint.

6. lépés: Vevő kód

Csatlakoztassa az arduino -t a számítógéphez USB -kábellel, és töltse fel az adott programot az arduino uno -ra.

Kód

7. lépés: A szervo beállítása

A szervo beállítása
A szervo beállítása
A szervo beállítása
A szervo beállítása

Dupla szalaggal rögzítettem a készüléket a fénykapcsolóhoz. Ha végzett, ellenőrizze, hogy a szervomotor megfelelően működik -e, és be-/kikapcsolja -e a lámpát

8. lépés: Fejezze be

Befejez
Befejez

Működik? Jó! Remélem, élvezte ezt az Arduino projektet, és valami újat tanult. Feliratkozhatsz a csatornámra a támogatásért.

Köszönöm.

Ajánlott: