Tartalomjegyzék:
- Lépés: Mi az Arduino?
- 2. lépés: Arduino vs alapáramkör
- 3. lépés: Anyagok az Arduino-alapú áramkör elkészítéséhez
- 4. lépés: A kapcsolatok létrehozása…
- 5. lépés: Az áramkör teljes körábrán
- 6. lépés: Legközelebb…
Videó: 2. lecke: Az Arduino használata áramkör áramforrásaként: 6 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Sziasztok ismét, diákok, a kurzusom második órájára, az alapvető elektronika tanítására. Aki még nem látta az első leckémet, amely az áramkör nagyon -nagyon alapjait írja le, kérem, nézze meg most. Azoknak, akik már látták előző leckémet, kezdjük.
Lépés: Mi az Arduino?
A lecke kezdetén kezdjük azzal a kérdéssel: mi ez a furcsa kék eszköz, amit a képernyőn lát? A válasz egy arduino.
Meghatározom Önnek, hogy mi az Arduino egyetlen kijelentésben: Az Arduino egy chip, amely az összes csatlakozó áramkör mestere és manipulátora. Ez a látszólag egyszerű chip az alapja számos összetett projektnek, amelyeket világszerte építettek, és mégis elég egyszerű a programozáshoz, hogy még a gyerekek is könnyen megtanulják használni.
Oké, rendben, mielőtt izzadni kezdenél arról, hogy nem tudod, mit fogok felezni annak, amit mondok, csak tudd, hogy a mai lecke csak az Arduino egyes részeit hasonlítja össze egy alapáramkörrel. Ne aggódj, itt nem eszek lépéseket.
2. lépés: Arduino vs alapáramkör
Azok számára, akik látták korábbi leckémet, a diagramnak ez a színkódolt változata ismerősnek tűnik. A piros a hatalmat jelöli, a kék a földet, a zöld pedig az elektromos hálózathoz csatlakoztatott csapokat. Az Arduino felett látható szürke doboz bármilyen típusú áramforrás vagy akkumulátor.
Ez a lecke azonban nem az Arduino zöld csapjaira összpontosít. Ehelyett arra fogunk összpontosítani, amit az előző leckében tettünk (amely egy LED -et világított), kivéve, ha áramforrásként egy Arduino -t fogunk használni.
3. lépés: Anyagok az Arduino-alapú áramkör elkészítéséhez
Amikor elkezdi építeni az új áramkört, a következőkre lesz szüksége:
-1 Arduino Uno
-1 Arduino -hoz csatlakoztatható akkumulátor
-Fél méretű kenyértábla
-Bármilyen számú (bár előnyösen 1-3) LED
-Ellenállás (bármilyen)
Mielőtt létrehozná a kapcsolatokat, szeretném bemutatni néhány részletet arról, hogy az Arduino Uno mely csapjait használja. Az Arduino szokásos diagramját nézve 2 fontos nevet kell látnia: 5V és gnd. Ezeket fogja használni tápfeszültségként és földelő terminálként. Az 5V annak a tűnek a neve, amelyet áramellátáshoz fog használni. A Gnd a föld rövidítése, ezért használja az Arduino gnd feliratú három csap bármelyikét földként.
Ezenkívül bizonyos elektromos biztonság érdekében feltétlenül ismerje a következőket: Az alkatrészlista diagramján látható LED -eknek van egy megfigyelhető jellemzőjük: az egyik láb hosszabb, mint a másik. Amikor LED -eket csatlakoztat az áramkörökhöz, győződjön meg arról, hogy a hosszabb láb csatlakozik a tápellátáshoz, a rövidebb pedig a földhöz. Ha lábat cserél, az áramkör nem fog működni.
4. lépés: A kapcsolatok létrehozása…
A kapcsolatok létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
-Tápellátáshoz és földeléshez használjon vezetékeket a vízszintes hosszú sínekhez. A tápellátáshoz csatlakoztassa a vezetéket a vízszintes piros sín bárhová (a sínek fel vannak tüntetve, a piros a tápellátás, a kék pedig a földelés), a földeléshez pedig csatlakoztasson egy vezetéket a kék sín bárhová.
-Az elektromos sínről csatlakoztasson egy vezetéket, amely az első LED hosszú lábához csatlakoztatja az áramot*.
-(ha csak egy ledet csinál) használjon vezetéket a LED rövid lábának a földhöz való csatlakoztatásához. Az egyik LED -nek ragyogóan kell világítania.
VAGY….
-(ha több mint 1 LED -et csatlakoztat) használjon vezetéket az első LED rövid lábának csatlakoztatásához a második LED hosszú lábához. Ez azért működik, mert az első LED rövid végéből kifolyó áram majdnem olyan, mintha az első LED a Power sín meghosszabbítása lenne. De az első LED csatlakoztatásához hasonlóan ennek az áramnak a második LED hosszú lábára kell mennie, különben az áramkör nem lesz teljes. Ismételje meg ezt az eljárást, amíg meg nem jelenik az utolsó LED.
-Amikor az utolsó LED -en van, csatlakoztassa az utolsó LED rövid lábát az ellenállás bármelyik végéhez, és csatlakoztassa az ellenállás második végét a földi sínhez.
És akkor van egy Arduino meghajtású LED áramkör !! Ihaj!!!!
*Ha vezetékeket csatlakoztat a tápellátás nélküli vagy földhöz nem kapcsolódó sorok bármelyikéhez, győződjön meg arról, hogy a tápellátás vagy a földelés és a LED-ek közötti csatlakozások ugyanazon az oszlopon vannak, amint az az ábrán látható, különben az áram nem áramlik. Akik látták az előző leckét, pontosan tudják, mit kell tenniük.
5. lépés: Az áramkör teljes körábrán
Mivel az előző diagram némelyek számára kissé zavaró lehet, szakítottam időt arra, hogy elkészítsem a diagramot abban a formátumban, amelyet mindenki ismer és szeret. Egyszerűen fogalmazva, az 5 V -os tüske (a tápellátás) az első LED hosszú végéhez csatlakozik, amely rövid lábát a második LED hosszú lábához köti, ami ugyanezt teszi a harmadik LED esetében is. A harmadik LED, majd rövid lábát az ellenálláshoz köti (amely lehetővé teszi az áram áramlását anélkül, hogy a LED -eket elégetné), amely ezután az Arduino gnd -jéhez csatlakozik. Mivel a LED -ek közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoztatott Arduino -hoz vannak csatlakoztatva, mindegyiknek világítania kell!
Most elsajátította azt az elképzelést, hogy egy arduino -t használjon áramforrásként, hogy közvetlenül áramot adjon az áramkörének. Eredmény feloldva!
6. lépés: Legközelebb…
Legközelebb a GearsnGenes oktatóanyag -sorozatán megtanulja kezelni az áramkört, lehetővé téve, hogy ne csak egy folyamatosan világító LED legyen. Adja meg a kódolási folyamatot! Legközelebb, diákok!
Ajánlott:
Analóg áramkör ismeretek - DIY a ketyegő óra hanghatás áramkör IC nélkül: 7 lépés (képekkel)
Analóg áramkörismeret - DIY a ketyegő óra hangeffektus áramköre IC nélkül: Ez a ketyegő óra hanghatás áramkör csak tranzisztorokból, ellenállásokból és kondenzátorokból épült, amelyek nem tartalmaznak IC -összetevőt. Ideális, ha ezzel a praktikus és egyszerű áramkörrel sajátítja el az alapvető áramköri ismereteket. A szükséges szőnyeg
Intelligens lecke: 6 lépés
Intelligens lecke: O projeto Smart Lesson visa criam um produto no qual os professores possam utilizar como um conte ú do a mais para ensinar seus alunos os levando a um n í vel de aprendizado muito superior por porceguir most conr ú dos de forma
Szabadon alakítható áramkör - Valódi szabad formájú áramkör!: 8 lépés
Szabadon alakítható áramkör | Valódi szabad formájú áramkör !: Szabadon alakítható IR távirányítású LED áramkör. Egy all-in-one alkalmazható barkácsfényűző Arduino által vezérelt mintákkal. Történet: Engem a szabad formájú áramkör inspirált … Szóval most készítettem egy szabad formájú áramkört, amely még szabadon formázható (lehet
Három érintésérzékelő áramkör + Érintési időzítő áramkör: 4 lépés
Három érintésérzékelő áramkör + Érintési időzítő áramkör: Az érintésérzékelő egy olyan áramkör, amely bekapcsol, amikor észleli az érintést a érintkezőcsapokon. Átmeneti alapon működik, azaz a terhelés csak addig lesz bekapcsolva, amíg az érintést a csapokon végzik. Itt három különböző módot mutatok be az érintésérzékeléshez
Arduino Tank Car 6. lecke-Bluetooth és Wifi Hot Spot vezérlés: 4 lépés
Arduino Tank Car 6. lecke-Bluetooth és Wifi Hot Spot vezérlés: Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan vezérelhetjük a Robot autó mobil APP-ját WiFi és Bluetooth kapcsolaton keresztül. Csak az esp8266 wifi espazion táblát használjuk bővítőlapként és a tartálykocsi vezérlését infravörös vevőn keresztül az előző órákban. Ebben a leckében megtanuljuk