Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Kezdje jól
- 2. lépés: Válassza az Őrült lehetőséget
- 3. lépés: Magas szintű tervezés
- 4. lépés: Helyezze be érzékelőit
- 5. lépés: Kapcsolja össze érzékelőit az elektronikával
- 6. lépés: Szerezd meg az Arduino -t
- 7. lépés: A CAD segítségével tervezzen alkatrészeket 3D nyomtatáshoz és 2d lézeres vágáshoz
- 8. lépés: Kérjen segítséget… a helyes út
- 9. lépés: Fényképek és dokumentumok készítése
- 10. lépés: Fürdés dicsőségben
Videó: Őrült lenyűgöző tudomány/mérnöki projektek: 10 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Szeretné megvalósítani a valaha volt legjobb tudományos/mérnöki projektet? Olvass tovább!
1. lépés: Kezdje jól
Indítsa el a projektet az első napon, ne hagyja az utolsó pillanatig. A lányom az első napon díjnyertes tudományos projektjével, a „Személyes részecskegyorsítóval” (ma már barkácsprojekt a Kickstarteren!) Kezdte, az ebben az általános célú Instructable példában.
2. lépés: Válassza az Őrült lehetőséget
Válassz valami nagyobb kihívást, mint az emberek általában… fejezd be ezt a mondatot: "Ha őrült lennék, megtenném (illeszd be az őrült csodálatos ötletedet"). Magyarázza el, mit csinál a tanárral, és kérjen többletidőt előre, hogy valami igazán értékeset érjen el, amire mindannyian büszkék lehetünk.
3. lépés: Magas szintű tervezés
Gondoljon stratégiailag a tervezésre. Vázolja fel a tervét, és sok visszajelzést kapjon róla, mielőtt folytatja, különösen egy mérnöktől vagy tudóstól.
4. lépés: Helyezze be érzékelőit
Az érzékelők helyes beállítása kritikus fontosságú - ha az érzékelés nem működik, a későbbi elektronika, szoftver, működtető nem működik, ezért keressen bizonyított érzékelési módszereket a szükséges megbízható észleléséhez/méréséhez. A mikrokapcsolók vagy infravörös megszakítók jól működnek a mechanikus tárgyak/mozgások észlelésében. Ne feledje, hogy az objektumok felismerése a videócsatornából bonyolult és nem teljesen megbízható, így ha van mód mechanikus észlelésre, akkor jobb.
A képen az infravörös LED és az infravörös fototranzisztor látható a köztük lévő acélgolyó érzékelésére. Megjegyzés: 3D nyomtatott ház, amely stabilan tartja a LED -et és a tranzisztorokat, és védi a környezeti fénytől
5. lépés: Kapcsolja össze érzékelőit az elektronikával
Az érzékelő értékeit alakítsa át mikrovezérlő bemenetre, így projektje profitálhat a szoftver rugalmasságából származó előnyökből. Általában az érzékelők nem csatlakoznak közvetlenül a mikrovezérlőhöz, ezért vagy vásároljon egy érzékelő modult, amely „Arduino-kompatibilisnek” hirdeti magát, vagy fejlesszen ki interfészelektronikát, hogy az érzékelő kimenete kompatibilis legyen a mikrokontroller bemenetével.
Ne feledje, hogy az elektronika összetett/magas kockázatú terület. Hacsak nem vagy elektronikai szakértő, gondold át, hogy kész vagy -e meglévő modulok megvásárlására (lehet, hogy drága vagy nem engedélyezett a projektben), tudsz -e kellő időben tanulni, és van -e hozzáférésed szakértői segítséghez. Tesztelje az áramköröket korai szakaszban egy elektronikai kenyértáblán, majd folytassa a veroboarddal a megbízhatóság növelése érdekében. Ha van ideje, a saját nyomtatott áramköri lapjának megtervezése a végső.
6. lépés: Szerezd meg az Arduino -t
Válassza ki a mikrokontrollert - az Arduino Uno egyszerű és megfizethető mikrovezérlőként ajánlott.
Fotó
SparkFun Electronics from Boulder, USA - Arduino Uno - R3 CC BY 2.0 Fájl: Arduino Uno - R3-j.webp
7. lépés: A CAD segítségével tervezzen alkatrészeket 3D nyomtatáshoz és 2d lézeres vágáshoz
Egyedi mechanikus alkatrészekre lesz szüksége, ezért tanuljon meg egy 3D tervező szoftvert (CAD), amely lehetővé teszi a 3D nyomtatást. A legjobb a Fusion 360, de a Sketchup vagy a Tinkercad is lehetőség. Mindhárom lehetőség ingyenes verzióval rendelkezik. Erősen fontolja meg a lézervágást, amely kiválóan alkalmas személyre szabott 2d panelek létrehozására egy anyagból (pl. Akril). Ha nem fér hozzá ezekhez a gépekhez, kérjen segítséget a helyi Maker területtől.
8. lépés: Kérjen segítséget… a helyes út
A projekt felépítése során továbbra is ingyenes tanácsokat kap a mérnököktől vagy tudósoktól. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos ez. Időt, pénzt takarít meg, és növeli a siker esélyeit. Ha személyesen nem ismeri a megfelelő személyt, kérdezzen egy online fórumon: világosan magyarázza el, mit szeretne csinálni, mit próbált már, és mi a jelenlegi problémája. B hálás és tiszteletteljes… soha ne kezdje a bejegyzését "sürgős, plz help" -vel
9. lépés: Fényképek és dokumentumok készítése
Készítsen fényképeket az út mentén, hogy amikor elképesztő eredményt ér el, meg tudja mutatni az összes munkát, amelyet az odajutás érdekében végzett. Ezenkívül megkönnyíti a megosztást másokkal.
10. lépés: Fürdés dicsőségben
Mutasd meg a világnak! Ha kitalálja, hogyan készíthet hatékonyan több másolatot a projektjéről, akár Kickstarter kampányt is futtathat, hogy mindenki csatlakozzon a szórakozáshoz. Kickstarter kampányunk a
Ajánlott:
Mérnöki projekt: 3 lépés
Mérnöki projekt: Ez az áramkör úgy működik, hogy 2 fényforrása van, egy világos és egy halvány, amelyek bekapcsolnak a külső fényforrások, például a nap jelenlététől függően. Ennek az áramkörnek az a célja, hogy napközben energiát takarítson meg egy halvány lámpa bekapcsolásával
OAREE - 3D nyomtatás - Akadálykerülő robot a mérnöki oktatáshoz (OAREE) Arduino segítségével: 5 lépés (képekkel)
OAREE - 3D nyomtatott - Akadálykerülő robot a mérnöki oktatáshoz (OAREE) Arduino -val: OAREE (Akadálykerülő robot a mérnöki oktatáshoz) Tervezés: Ennek az oktathatónak az volt a célja, hogy egy egyszerű/kompakt OAR (akadályokat elkerülő robot) robotot tervezzen, 3D nyomtatható, könnyen összeszerelhető, folyamatos forgású szervókat használ a mozgáshoz
Élő fordított mérnöki WiFi modulok: 8 lépés (képekkel)
Élő fordított mérnöki WiFi modulok: Szeretem újra használni a lehető legtöbb működő komponenst. Bár a WiFi nyomtatók fordított tervezésén dolgozom, ez a módszer sok más eszközön is működik. Kérem; ne csak széthúzza az elavult elektronikát, hanem várja meg a megmentett alkatrészek adatlapjait
Az Arduino használata a polgári tudomány számára!: 14 lépés (képekkel)
Az Arduino használata a polgári tudomány számára !: A tudomány lehetővé teszi számunkra, hogy feltesszük a legsürgetőbb kérdéseinket, és feltárjunk mindenféle érdekességet. Némi gondolkodással, kemény munkával és türelemmel felfedezéseinket felhasználhatjuk arra, hogy jobban megértsük és megbecsüljük a bonyolult és gyönyörű világot
Digitális IC -tesztelő (ipari és mérnöki főiskolák számára), Shubham Kumar, UIET, Panjab Egyetem: 6 lépés (képekkel)
Digitális IC -tesztelő (ipari és mérnöki főiskolák számára), Shubham Kumar, UIET, Panjab Egyetem: A digitális IC -tesztelő bevezetése és működése (CMOS és TTL IC -k esetén): RÖVIDÍTÉS: Az IC -k, minden egyes elektronikus áramkör fő összetevője használható sokféle célra és funkcióra. De néha a hibás IC -k miatt az áramkör nem működik