Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Fritzezési séma
- 2. lépés: Az adatbázis
- 3. lépés: Gondoljon az anyagokra
- 4. lépés: Hátsó és kezelőfelület
- 5. lépés: Végeredmény
Videó: Jelvényrendszer: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Ehhez a jelvényrendszerhez több elektronikus alkatrészre lesz szüksége.
- Raspberry Pi 3B
- Arduino Uno
- Berregő
- Pirosan és zölden vezetett
- PIR
- LCD kijelzö
- RFID szkenner
- Valós idejű óra
- 4x 7 szegmenses kijelző
- sok jumper vezeték
1. lépés: Fritzezési séma
Így csatlakoztattam a komponenseimet a Raspberry Pi 3B -hez és az Arduino Uno -hoz.
Az LCD -képernyő csatlakoztatásához használhat I2C -t. Ha elegendő GPIO -tű maradt a málnán, nem szükséges az I2C -t használni.
Itt láthatja a kapcsolatot I2C -vel és anélkül.
2. lépés: Az adatbázis
Először a MySQL Workbench segítségével készítettem el az adatbázist a számítógépemen.
- Az adatbázis felállításakor az első dolog az ötletek megfogalmazása.
- Ezt követően normalizált vázlatot készít
- Ha befejezte a vázlatot, ideje elkészíteni a vázlatokat a Workbenchben.
Ehhez a projekthez 3 táblázatra van szüksége:
- Egyet a személyzetnek
- Az egyik, ahol tárolja az RFID -ből származó adatokat
- Egy az irányítószámokhoz és helyekhez
Miután elkészült az adatbázis, felveheti a Raspberry Pi -re. A videóban egy rövid bemutatót adok arról, hogyan helyezheti el MySQL Workbench adatbázisát a Raspberry Pi -re.
3. lépés: Gondoljon az anyagokra
- Hogyan szeretné kinézni jelvényrendszerét?
- Milyen anyagot szeretne használni?
- Kell -e állni, lógni, feküdni,…?
Ezekre a dolgokra kell gondolni a burkolat készítésekor. Amint a képeken is látszik, az enyémet fából készítettem. Mindent, amit gondoltam, papírra rajzoltam, bementem a helyi barkácsboltba, vettem fát és ragasztót. Furatokat készítettem a fába az alkatrészek behelyezéséhez.
4. lépés: Hátsó és kezelőfelület
Kezelőfelület
Készítettem egy felhasználói oldalt, ahol a felhasználók adatokat helyezhetnek el az adatbázisban, vagy ahol szükség esetén törölhetik azokat. Maga a webhely HTML -t és CSS -t, az animációkhoz és az adatbázishoz való kapcsolódáshoz pedig JavaScriptet használtam.
Háttér
A háttérrendszer az adatbázis és a kezelőfelület közötti kommunikációra szolgál. A kódját a Raspberry Pi -re tette. Pythonban készül. Ez a Python kódom.
5. lépés: Végeredmény
Ez a végeredmény! remélem tetszett.
Ajánlott:
DC - DC feszültség Lépés lekapcsoló mód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): 4 lépés
DC-DC feszültség Lépés lekapcsoló üzemmód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): A rendkívül hatékony bakkonverter készítése nehéz feladat, és még a tapasztalt mérnököknek is többféle kivitelre van szükségük, hogy a megfelelőt hozzák létre. egy DC-DC áramátalakító, amely csökkenti a feszültséget (miközben növeli
Akusztikus levitáció az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): 8 lépés
Akusztikus lebegés az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): ultrahangos hangátvivők L298N Dc női adapter tápegység egy egyenáramú tűvel Arduino UNOBreadboard és analóg portok a kód konvertálásához (C ++)
Élő 4G/5G HD videó streamelés DJI drónról alacsony késleltetéssel [3 lépés]: 3 lépés
Élő 4G/5G HD videó streaming a DJI Drone-tól alacsony késleltetéssel [3 lépés]: Az alábbi útmutató segít abban, hogy szinte bármilyen DJI drónról élő HD minőségű videó streameket kapjon. A FlytOS mobilalkalmazás és a FlytNow webes alkalmazás segítségével elindíthatja a videó streamingjét a drónról
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
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának méréséhez: 4 lépés
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának mérésére: Íme a 4 egyszerű lépés, amelyek segítenek mérni az akkumulátor belső ellenállását