Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Nádkapcsoló szerelvény
- 2. lépés: A LED áramkör csatlakoztatása
- 3. lépés: Mágneses úszó
- 4. lépés: A LED áramkör felszerelése
- 5. lépés: Víztartály
- 6. lépés: A nagy teszt…
- 7. lépés: Másolja be a Feed for Bin beállítását
- 8. lépés: A villogó fényem akcióban, hogy valóban felkeltse a figyelmemet
- 9. lépés: Áramköri diagram
- 10. lépés: Fejlesztések a hátsó látásban
Videó: Víz/tápszint jelzők: 10 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ebben az oktatható fejezetben megmutatom, hogyan készítettem egy vízszintjelzőt mikroprocesszorok, mikrovezérlők, Raspberry Pi, Arduino stb. Használata nélkül. Ami az elektronikát illeti, én egy teljes "dummy" vagyok. Néhány elektronikus komponenst használok a konstrukcióban, azaz nádkapcsolókat, ellenállásokat és LED -eket, de ezek mind nagyon alapvetőek. Az ötletem itt nem új. Azok számára, akik nem annyira elektronikusan gondolkodnak, mint én, a nádkapcsoló egy elektromágneses kapcsoló, amelyet az áramkör áramlásának szabályozására használnak. Két vagy több vasból készült nádból készülnek, amelyek egy kis üvegcsőszerű burokba vannak zárva, amelyek mágneseződnek, és együtt mozognak vagy különállnak, amikor a mágneses mezőt a kapcsoló felé mozgatják. A felhasználás meglehetősen elterjedt számos területen. Az autóiparban például fékfolyadék, olajszint és hasonlók ellenőrzésére használják. Az alábbi link jól mutatja a nádkapcsolók használatát, és itt modelleztem az utasításomat.
A videóban a kapcsolók csak akkor aktiválódnak, ha az edény megtelt vagy üres. Állandó indikátort szerettem volna megjeleníteni, ami a szintet jelenti egy adott időpontban, ezért több nádkapcsolót használtam ennek az eredménynek az eléréséhez.
Az ötlet az, hogy egy 15 mm -es PVC csövet szereljenek a víztartályba, és a nádkapcsolókat alulról a cső belsejébe helyezzék be. Azt tapasztaltam, hogy egy 20 mm-es PVC cső levágva szorosan illeszkedik a 15 mm-es csőre, mint egy gallér. Ezt egy úszón belül fogják beépíteni, fel -le csúsztatva a 15 mm -es csövet a változó vízszint mellett. Az úszóba rögzített mágnesek aktiválják a nádkapcsolókat a csőben.
Kellékek
Minden alkatrész viszonylag olcsó és könnyen beszerezhető. 4 neodímium mágnes - a helyi hardverboltban szereztem be. Reed kapcsolók, 5 mm -es LED -ek, 270 Ω ellenállások és NYÁK - a helyi elektronikai üzlet vagy online. Kis műanyag tartály az úszóhoz. Különböző hosszúságú PVC cső és szerelvények. CAT Számítógépes kábel vagy hasonló. Az enyém maradék maradék. Üres lekvárkorsó.
1. lépés: Nádkapcsoló szerelvény
Úgy döntöttem, hogy két okból is célszerű lenne a nádkapcsolókat merev drótrúdra szerelni, hogy könnyebben fel lehessen tolni a szerelvényt a 15 mm -es PVC csőbe, és gerincként is működhessünk, hogy megakadályozzuk a lezuhanást, mint a nádkapcsoló szerkezetét. függőlegesen fog állni a csőben. A nádkapcsolók felszerelése előtt először kísérleteztem, mágnest futtatva egy nádkapcsoló hosszában, és megállapítottam, hogy a két orsó találkozásának közepén egy halott folt található, megszakítva az áramkört (lásd fent). Azt akartam, hogy legalább két sor LED világítson folyamatosan, ezért forrasztottam a kapcsolókat a huzalrúdra, az ábrán látható módon. Rengeteg felesleges macska 5 kábel hevert a vezeték nélküli technológia általánossá válását megelőző időkben, ezért ezeket használtam a LED -ek vezetékezésére. Ezekben a kábelekben 8 vezeték van, ezért kettőt levettem a másikból, mivel tízre volt szükségem. Azt terveztem, hogy a kijelzőn tíz sor LED (4 zöld, 3 sárga, 2 narancssárga és 1 piros) jelenik meg. Annak érdekében, hogy a 150 mm -es PVC cső megfelelő mennyiségű vizet tartson, 30 nádkapcsolóval mentem, és párhuzamosan bekötöttem őket háromfős csoportokban, minden csoportot egy sor LED -hez csatlakoztatva. Az utolsó 3 kapcsolónál (alul) az első kettőt összekötöttem, amelyek megvilágítanák a piros LED -ek sorát, a harmadik kapcsoló pedig végül a stroboszkóphoz kapcsolódna. A szükséges hosszúságú kábelek kidolgozása után mindegyiket (beleértve a stroboszkóphoz valót is) átfűztem egy 8 mm -es átlátszó vinilcsövön a védelem és az egyben tartás érdekében. A rúd a negatív vagy semleges vezetékhez lesz csatlakoztatva.
2. lépés: A LED áramkör csatlakoztatása
Mielőtt elkezdtem volna, semmit sem tudtam a LED bekötéséről, azon kívül, hogy ellenállás kell a fény elfújásának megakadályozására, és hogy az ellenállást a +lábhoz kell csatlakoztatni. Letöltöttem ezt az alkalmazást, és kiszámítottam az egyes LED -es "LED -ellenállás -számológépekhez" szükséges ellenállásokat. Vettem magamnak egy kis NYÁK -t, és először az ellenállásokat szereltem fel, egyenletesen elosztva őket a tábla mentén. Meg kellett szakítanom az áramkört egy Dremellel pár helyen, hogy elkülönítsem a LED áramköröket egymástól. Láthatja a törést közvetlenül az egyes ellenállások alatt. Forrasztottam a nádkapcsolóimból származó 10 vezetéket, ügyelve arra, hogy mindegyiket a megfelelő sorrendben csatlakoztassa a megfelelő LED -hez. Hogy megkönnyítsem az életet, ha valaha a jövőben le kell szerelnem a karbantartási beállításaimat, úgy döntöttem, hogy megszakítom a vezetékeket a nádkapcsolók és a LED -ek között. Körülbelül 25 tűs dugó volt egy régi számítógépes kábelből, amely ideális volt erre a célra. Esztétikai okokból a NYÁK hátoldalát feketére szórtam, mielőtt a LEDS x 2 -t párhuzamosan szereltem volna fel az újonnan festett oldalra, az ábrán látható módon.
3. lépés: Mágneses úszó
Az úszóhoz egy kis élelmiszer -edényt használtam, amelyet a feleségem konyhaszekrényéből szúrtam ki. Remélhetőleg nem veszi észre, hogy hiányzik, bár az én igényem nagyobb volt, mint az övé. Vágtam egy 45 mm hosszú, 20 mm -es PVC csövet, amely megegyezett a tartály belső magasságával, és szuper ragasztott 4 neodímium mágnest a levágás aljára, az ábrán látható módon. Ez a lépés meglehetősen bonyolult a mágnesek közötti vonzás miatt. A legjobb, ha egyenként végezzük, mindegyiket a helyükön tartva, amíg a ragasztó meg nem tart. Ugyanazzal a polaritással szereltem őket befelé/kifelé, hogy a mágnesek egyidejűleg működjenek, fánk alakú mágneses mezőt hozva létre. Nincs sok ragasztó, amely polipropilént (PP) ragasztana a polivinil -kloridhoz (PVC), de a "Loctite Super ragasztó minden műanyaghoz" megtette a célját. Miután megszáradt, rengeteg szilikont kentem a mágnesek köré, hogy megbizonyosodjak arról, hogy nem mennek sehova, és lezártam a fedelet, ismét szilikonnal, hogy teljesen légmentesen zárják az egységet. Megállapítottam, hogy be kell helyeznem egy lyukat a fedőbe, és újra ragasztani kell, mivel a ragasztó megszilárdulása közben a burkolat belsejében nyomás keletkezik, ami kitörést okoz a tömítés mentén. Ezután kivájtam a tartály tetejét és alját, ahol a belső csővégek találkoztak, így az úszó illeszkedhet a nádkapcsolókat tartalmazó 15 mm -es csőre.
4. lépés: A LED áramkör felszerelése
Mivel a fénykijelzőm külsőleg lesz felszerelve a csirkehálómon, valamiféle védelmet kellett nyújtanom az időjárás ellen. Úgy döntöttem, hogy fordított lekvárkorsóval megyek. Arra gondoltam, hogy kivágok egy rést egy fadugóban, amely belefér az üveg szájába, hogy támassza alá a NYÁK -t függőleges helyzetben. Nem volt a kezemben a megfelelő méretű lyukfűrész, ezért azzal mentem, amim volt (valamivel nagyobb), majd lecsiszoltam, hogy jól illeszkedjen. Az üveg felhelyezéséhez vágtam egy kezelt fából készült tömböt, hogy átférjen a rácson a kupolán, ami természetesen csak a telepítésem szempontjából releváns.
5. lépés: Víztartály
A víztartályomhoz 125 mm -es PVC csövet használtam, amelyet a nádkapcsoló szerelvényem hosszához vágtak. Ez kívül helyezkedik el a konyhámtól, és betáplál egy belső, 100 mm -es PVC csőbe, amelyben a vízcsatlakozók felszerelve vannak a csákányok számára. A fenék közepén lévő lyukba illesztem a nádkapcsoló szerelvényemet, a másik kimenet a belső víztartályhoz gravitál. A mágneses úszó illeszkedik a nádkapcsoló szerelvény fölé, szabadon lebeghet a víz szintjével együtt.
6. lépés: A nagy teszt…
7. lépés: Másolja be a Feed for Bin beállítását
Mivel lenyűgözött a vízszintjelzőm, úgy döntöttem, hogy elhagyom azt, amit a takarmánygyűjtő számára már elkészítettem (egy korábbi utasításban), és elkezdem ugyanazt a beállítást használni az etetéshez is. Ugyanazt az elvet használtam, rögzítve a belső 15 mm -t a nádat tartalmazó cső a külső csőkönyökön keresztül kapcsol át az ábrán látható módon. Mind a táp-, mind a vízjelző csatlakozik a villogó lámpához, amely mindkét egység alsó nádkapcsolóján keresztül aktiválódik.
8. lépés: A villogó fényem akcióban, hogy valóban felkeltse a figyelmemet
Hogy ne unatkozzak mindenkit könnyekig, felgyorsítottam az akciót egy 20 másodperces videóvá.
9. lépés: Áramköri diagram
Íme a kapcsolási rajz, hogyan függ össze. Remélem olvashatják az érdeklődők.
10. lépés: Fejlesztések a hátsó látásban
Töltsön el egy kis időt a nádkapcsolók között, mivel két, esetenként három LED világít. Ha a LED -eket egymástól távolabb helyezném el, kevesebb nádkapcsolóval megúszhattam volna, vagy alternatívaként futhatnék ugyanannyi kapcsolóval, és növelhetném a víztartály térfogatát.
Második díj a Mágnesek Kihívásban
Ajánlott:
Kihangosító jelzők: 15 lépés (képekkel)
Kihangosító jelzők: Hey Geeks, Most +2-ben tanulok, ami a 12. évfolyamnak felel meg. Nagyon érdekel az informatika, és fő témám is ez. Sok időt töltöttem a beágyazott projektek fejlesztésével. Körülbelül 3 éves tapasztalattal rendelkezem a beágyazásban
Víz alatti távvezérlő drón: 10 lépés (képekkel)
Víz alatti távvezérlő drón: Úgy döntöttem, hogy ezt a ROV-ot a víz alatti világ felfedezése és csodálata céljából építem fel, mert nincs sok költséghatékony víz alatti drón. Bár sok idő, kutatás és autodidaktika szükséges, szórakoztató projekt
Távoli jelzők: 5 lépés
Távoli indikátorok: Az Alexa készségekkel végzett munkámhoz szükségem volt egy egyszerű (ne bonyolultabb) visszajelző eszközre; vizuális és hallható. Továbbá a CPU a " huzalozási szekrényben " és szükségem volt arra, hogy a kimenet jól látható helyen legyen, de egyébként nem feltűnő. Úgy döntök
Víz alatti kameraház szivárgásérzékelő: 7 lépés (képekkel)
Víz alatti kameraház szivárgásérzékelő: A víz alatti kameraház ritkán szivárog, de ha ez bekövetkezik, az eredmények általában katasztrofálisak, és helyrehozhatatlan károkat okoznak a fényképezőgép testében és lencséjében. A SparkFun 2013 -ban közzétett egy vízérzékelő projektet, ahol az eredeti tervezést tervezték
Bevásárlókocsi jelzők: 8 lépés
Bevásárlókocsi jelzők:- Ez az oktatóanyag megmutatja, hogyan lehet létrehozni egy egyszerű, de hatékony lézervágást vagy 3D nyomtatott bevásárlókocsi jelzőt- Ez a termék praktikus a kulcsoknál, vagy ajándékként a családtagoknak és barátoknak.- Ez a termék a legjobb a Tinker CAD -en