Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Tervezze meg a CubeSAT -ot
- 2. lépés: A CubeSAT felépítése
- 3. lépés: Az Arduino bekötése
- 4. lépés: Repülési teszt
- 5. lépés: Rázópróba
- 6. lépés: Néhány probléma, amellyel az út során szembesültünk
- 7. lépés: Záró bemutató
Videó: Arduino DHT 11 hőmérséklet- és páratartalom modullal: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
„A Mars úgy húzza az emberi képzeletet, mint más bolygó. A gravitációnál erősebb erővel vonzza a tekintetet a csillogó vörös jelenlétre a tiszta éjszakai égbolton.” Fizikaóránk feladata egy 10 x 10 x 10 cm -es kockakocka felépítése, egy arduino bekötése és egy érzékelő kiválasztása a „Mars bolygóról” származó adatok gyűjtéséhez. A "Marsunk" egy óriási papír machete labda, amelyből meg fogjuk forgatni a kockánkat. Megpörgetjük, ha a kocka ülőkét a mennyezeten lévő módosított ventilátorhoz csatlakoztatjuk.
Korlátozások-
10 x 10 x 10 cm
Tömege kevesebb, mint 1,330 kg
Braeden és MJ
1. lépés: Tervezze meg a CubeSAT -ot
Kezdésként meg kell terveznünk a kocka sat. Durva ötletrajzokkal kezdtük az alakot és a körvonalat. Miután sok alapötletünk támadt, hogy milyennek szeretnénk kinézni, ezek legjobb variációit egyesítettük a végleges kialakításban. A végső tervnek méretarányosnak kellett lennie. Pontosan azt tartalmazza, amit szeretnénk, hogy a kockalapunk kinézzen. Ilyenek például a nyílások nagysága, és mennyi kell, hogy legyen a hőmérséklet- és páratartalom -modulunk az adatok rögzítéséhez, valamint az, hogy az arduino -t hogyan és hogyan kell védeni.
MJ
2. lépés: A CubeSAT felépítése
A kockaülés felépítésével először a legók tetején lévő pontokat használtuk a hosszúság mérésére. Ami a magasságot illeti, mivel minden legó egyforma magasságú, csak az alapján számították ki, hogy hány legónak kell lennie. Hosszunk/szélességünk 13 pont. A magasságunk 11 legóval egyenlő. A cubeSAT -nak legfeljebb 10x10x10 centiméteresnek kellett lennie. Túl voltunk a teljesítőkön.
Braeden és MJ
3. lépés: Az Arduino bekötése
A cubeSAT felépítése után a következő lépés az arduino beállítása. Az arduino egy mini számítógép, amely különböző dolgokhoz csatlakoztatva számos feladatot képes végrehajtani. Ehhez a projekthez egy hőmérséklet/páratartalom modult, egy kenyérlapot, egy SD kártyát és egy csomó vezetéket használtunk. Az internetről származó diagramok segítségével összekötöttük a modult és az SD -kártyát, hogy a modul adatokat gyűjtsön és továbbítsa az SD -kártyára. A nehéz rész a kód létrehozása volt. Vettem egy kódot a temp/hum modulhoz, és hozzáadtam azokat az elemeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az adatokat az Ku -manman úr segítségével átvigye az SD kártyára. Caleb
4. lépés: Repülési teszt
A sok teszt közül az egyik, amelyet megbíztunk, egy repülési teszt volt. Ez egy teszt, hogy a kapitány nyilvánvaló legyen, arról szólna, hogy meglátja, tud -e repülni. Ha nem sikerült, akkor térjünk vissza a régi rajztáblához. Amint az általam készített kissé világos videóból látható, a repülési tesztünk rendben ment. Láthatja, hogy a húr, amely a cubeSAT -ot a helyén tartja, kissé eltolódott, és átküldte a szorongásomat a tetőn, de szerencsére nem vált le, és a cubeSAT túlélte. MJ
5. lépés: Rázópróba
A cubeSAT túlélésének egyik másik tesztje a rázkódási teszt volt. Az első videónál a legvégére kell ugrani, közel 3: 05 -hez, hogy lássa a cubeSAT szétesését. Biztonságosabb legók hozzáadásával módosítottuk, és gumiszalaggal és popsicle botokkal rögzítettük az arduino -t. Ez volt Braedon, a cubeSAT fő tervezője és építője, ez volt az ötlete. MJ
6. lépés: Néhány probléma, amellyel az út során szembesültünk
Azt hiszem, a legtöbb gondot az ellátással kapcsolatban az okozta, hogy nem tudtuk működtetni a kódunkat. Meg kellett látogatnunk egy másik tanárt, hogy segítsen nekünk a helyes kód beszerzésében, és töltse fel az SD -kártyára, hogy adatokat gyűjtsünk. Csapat bölcsen, a csapatunk emberei nem mindig voltak témában, engem is beleértve, és nagy volt a súrlódás a csapatunk emberei között. Sok gondom volt az órákon való összpontosítással, mert bizonyos szempontok zajlottak körülöttem és az életemben, de mindent összefogtam. MJ
7. lépés: Záró bemutató
Sikeres rázópróba
Semmilyen fotót vagy videót nem kaptam a bemutatónkhoz. Viszont van egy csomó képem a végső bemutatónkról. Előadásunk körülbelül 5 perc volt, és ez csak egy becslés. A bemutatónk egy galéria séta formájában volt, így a diákok minden csoportja odaléphetett hozzánk, és beszélhettünk velük, mi pedig bemutathattuk nekik a cubeSAT és az arduino projektünket, és értékelni fognak minket, hogyan sikerült. MJ
Ajánlott:
Hőmérséklet, páratartalom monitor - Arduino Mega + Ethernet W5100: 5 lépés
Hőmérséklet, páratartalom monitor - Arduino Mega + Ethernet W5100: 1. modul - FLAT - hardver: Arduino Mega 2560 Wiznet W5100 Ethernet pajzs 8x DS18B20 hőmérséklet -érzékelő OneWire buszon - 4 OneWire buszra (2,4,1,1) 2x digitális hőmérsékletre osztva és páratartalom érzékelő DHT22 (AM2302) 1x hőmérséklet és páratartalom
DHT hőmérséklet és páratartalom monitorozás az ESP8266 és az AskSensors IoT platform használatával: 8 lépés
DHT hőmérséklet- és páratartalom -figyelés az ESP8266 és az AskSensors IoT Platform használatával: Egy korábbi utasításban lépésről lépésre ismertettem az ESP8266 nodeMCU és az AskSensors IoT platform használatának megkezdéséhez. Ebben az oktatóanyagban DHT11 érzékelőt csatlakoztatok az MCU csomóponthoz. A DHT11 általánosan használt hőmérséklet és páratartalom
DHT 11 Hőmérséklet és páratartalom kijelző: 4 lépés
DHT 11 hőmérséklet- és páratartalom-kijelző: szükséges alkatrészek (UK Shopping Stock) Arduino Nano-https://www.amazon.co.uk/Arduino-compatible-Nano-CH340-USB/dp/B00ZABSNUSDHT 11 érzékelő-https: // www .adafruit.com/product/3861.3 " OLED zöld képernyő https://www.amazon.co.uk/DSD-TECH-Screen-Support
ESP8266 NodeMCU hozzáférési pont (AP) webszerverhez DT11 hőmérséklet -érzékelővel és nyomtatási hőmérséklet és páratartalom a böngészőben: 5 lépés
ESP8266 NodeMCU hozzáférési pont (AP) webszerverhez DT11 hőmérséklet -érzékelővel és nyomtatási hőmérséklet és páratartalom a böngészőben: Sziasztok srácok, a legtöbb projektben ESP8266 -ot használunk, és a legtöbb projektben ESP8266 -ot használunk webszerverként, így az adatok hozzáférhetők bármilyen eszköz wifi -n keresztül az ESP8266 által üzemeltetett webszerver elérésével, de az egyetlen probléma az, hogy működő útválasztóra van szükségünk
Hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő az Arduino -tól az Android telefonig SD kártya modullal Bluetooth -on keresztül: 5 lépés
Hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő az Arduino -tól az Android -telefonig, SD -kártya modullal Bluetooth -on keresztül: Hello All, Ez az első utasítható, remélem, segítek a készítő közösségnek, mivel hasznot húztam belőle. Gyakran használunk érzékelőket projektjeinkben, de találunk módot az adatok összegyűjtésére, tárolására és azonnali átvitelére Telefonok vagy más eszközök