Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Anyagok
- 2. lépés: Az érzékelő tervezése és áramköri rajza
- 3. lépés: Hardver beállítása és kódja
- 4. lépés: Az Arduino beállítása
- 5. lépés: Lámpaernyő készítése
- 6. lépés: Következő lépés
- 7. lépés: Mi következik
Videó: Közelségi lámpa az Arduino használatával: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Ebben a projektben megmutatom, hogyan hozhat létre közelségérzékelőt alumínium fólia és nagy értékű ellenállás használatával (ellenállás 10 MΩ és 40 MΩ között). Az Arduino kapacitív érzékelő könyvtár alapján működik. Amikor a kezét (bármilyen vezető tárgyat) az érzékelő közelébe hozza, a LED fényereje a távolságtól függően változik. Minimális távolságon maximális fényerőt mutat.
A kapacitív érzékelőkönyvtár két vagy több Arduino -kagylót kapacitív érzékelővé alakít, amelyek érzékelik az emberi test elektromos kapacitását. Az érzékelő beállításához csak közepes és nagy értékű ellenállás szükséges, és a végén egy kis (nagy) darab alumíniumfólia. A legérzékenyebb helyzetben az érzékelő elkezdi érzékelni a kezét vagy testét néhány centiméter távolságra az érzékelőtől.
Hogyan működnek a kapacitív érzékelők? A kapacitív érzékelés egy közelségérzékelő technológia. A kapacitív érzékelők elektromos mezőt hoznak létre, és a tárgyak közelében érzékelik, hogy megzavarják -e ezt a mezőt. A kapacitív érzékelők bármit képesek érzékelni, amelyek vezetőképesek vagy jelentősen eltérnek a légáteresztő képességétől, mint az emberi test vagy kéz. Az engedékenység azt méri, hogy milyen nehéz elektromos mezőt létrehozni egy anyag körül. Ez egy anyag azon képessége, hogy elektromos energiát tárol egy elektromos mezőben.
1. lépés: Anyagok
A kezdéshez szüksége lesz:
- Arduino Uno ·
- USB kábel·
- 10 MΩ ellenállás
- VEZETTE·
- Alumínium fólia (4 x 4 cm)
- Szigetelő szalag
- Karton
- Fehér papírok
- Forró ragasztó
2. lépés: Az érzékelő tervezése és áramköri rajza
A kis érzékelők (körülbelül egy ujjlenyomat méretűek) működnek a legjobban érintésérzékeny gombként, míg a nagyobb érzékelők jobban működnek közelségi módban.
Az alumínium fólia mérete befolyásolhatja az érzékelő érzékenységét, ezért próbáljon ki néhány különböző méretet, ha szeretné, és nézze meg, hogy ez hogyan változtatja meg az érzékelő reakcióját.
Kördiagramm:
3. lépés: Hardver beállítása és kódja
Helyezzen be egy 10 M ohmos ellenállást az Arduino 2. és 4. tűje közé. A program szerint a 4. tüske fogadócsap. Csatlakoztassa az alufóliát a fogadócsaphoz. Csatlakoztassa a Led +ve terminált a 9. pin -ve terminálhoz az Arduino GND -jéhez.
4. lépés: Az Arduino beállítása
Nagy! Most minden fizikai munka elkészült, és elkezdjük a kódot. Győződjön meg arról, hogy telepítette a kapacitív érzékelő könyvtárat.
Most készen állunk az érzékelő tesztelésére! Győződjön meg arról, hogy a számítógép a falhoz van csatlakoztatva, vagy az Arduino a földhöz van csatlakoztatva, mivel ez javítja az érzékelő stabilitását. Az érzékelő kimenetének ellenőrzéséhez nyissa meg a soros monitort az Arduino programozási környezetben (győződjön meg arról, hogy a monitor 9600 baud értékre van állítva, a kódban meghatározott módon). Ha megfelelően működik, a kezét közelebb és távolabbra helyezve a fóliától megváltoztathatja a led fényerejét. Az érzékelőlemez és a teste kondenzátort képez. Tudjuk, hogy a kondenzátor tárolja a töltést. Minél nagyobb a kapacitása, annál több töltést képes tárolni. Ennek a kapacitív érintőérzékelőnek a kapacitása attól függ, hogy milyen közel van a keze a lemezhez.
Mit csinál az Arduino?
Alapvetően az Arduino méri, hogy mennyi időt vesz igénybe a kondenzátor (azaz az érintésérzékelő) töltése, és megbecsüli a kapacitást. A kapacitás nagyon kicsi lehet, ennek ellenére az Arduino pontosan méri.
5. lépés: Lámpaernyő készítése
vágja ki a kartonpapírt az alábbi méretek szerint
6. lépés: Következő lépés
Fedje le a kartont fehér papírral
7. lépés: Mi következik
Ragassza az arduino -t és az érzékelőt a kartonhoz az alábbi kép szerint
Fedje le az alumínium fóliát (érzékelőt) szigetelőszalaggal az alábbi kép szerint
Hajtsa be a kartont az alábbi kép szerint, és ragassza rá a másik kartondarabra
Ajánlott:
A gyorsulás felügyelete a Raspberry Pi és az AIS328DQTR használatával Python használatával: 6 lépés
A gyorsulás nyomon követése a Raspberry Pi és az AIS328DQTR használatával Python használatával: A gyorsulás véges, azt hiszem, a fizika egyes törvényei szerint.- Terry Riley A gepárd elképesztő gyorsulást és gyors sebességváltozásokat használ üldözés közben. A leggyorsabb lény a parton időnként kihasználja csúcssebességét a zsákmány elkapására. Az
Neopixel Ws2812 Rainbow LED izzás M5stick-C - Szivárvány futtatása a Neopixel Ws2812 készüléken az M5stack M5stick C használatával Arduino IDE használatával: 5 lépés
Neopixel Ws2812 Rainbow LED izzás M5stick-C | Szivárvány futása a Neopixel Ws2812-en az M5stack M5stick C használatával Arduino IDE használatával: Sziasztok, srácok, ebben az oktatási útmutatóban megtanuljuk, hogyan kell használni a neopixel ws2812 LED-eket, vagy led szalagot vagy led mátrixot vagy led gyűrűt m5stack m5stick-C fejlesztőtáblával Arduino IDE-vel, és elkészítjük szivárványos mintát vele
RF 433MHZ rádióvezérlés HT12D HT12E használatával - Rf távirányító készítése HT12E és HT12D használatával 433 MHz -en: 5 lépés
RF 433MHZ rádióvezérlés HT12D HT12E használatával | Rf távirányító létrehozása HT12E és HT12D használatával 433 MHz -en: Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan készítsünk RADIO távirányítót a 433 MHz -es adó vevőmodul használatával HT12E kódolással & HT12D dekódoló IC. Ebben az utasításban nagyon olcsó komponenseket küldhet és fogadhat, mint például: HT
Vezeték nélküli távirányító 2,4 GHz -es NRF24L01 modul használatával Arduino - Nrf24l01 4 csatorna / 6 csatornás adó vevő négykópás - Rc Helikopter - Rc sík az Arduino használatával: 5 lépés (képekkel)
Vezeték nélküli távirányító 2,4 GHz -es NRF24L01 modul használatával Arduino | Nrf24l01 4 csatorna / 6 csatornás adó vevő négykópás | Rc Helikopter | Rc sík Arduino használatával: Rc autó működtetése | Quadcopter | Drone | RC sík | RC csónak, mindig szükségünk van vevőre és adóra, tegyük fel, hogy az RC QUADCOPTER esetében szükségünk van egy 6 csatornás adóra és vevőre, és az ilyen típusú TX és RX túl költséges, ezért készítünk egyet
A közelségi lámpa elkészítése: 8 lépés
Hogyan készítsük el a közelségi lámpát: Akár most fejezte be az elektromos festéklámpa készlet használati útmutatóját, vagy vizuális megerősítést szeretne a közelségi lámpa készítésekor, ez az oktatóanyag lépésről lépésre nyújt videókat, amelyek segítenek Önnek abban, hogy elkészítse a három lámpa közül a harmadikat. . Mindenki