Tartalomjegyzék:
- Lépés: Gyűjtse össze anyagait
- 2. lépés: Csatlakoztassa
- 3. lépés: A Hold építése
- 4. lépés: Programozás
- 5. lépés: Használja
Videó: Apró Hold dagály óra: 5 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Ez a projekt az Alaszkai SeaLife Központtal készül. Egy tengerhez kapcsolódó projekt érdekelte őket, amely diákjait bevonja az óceáni környezet elektronikus építésébe és megfigyelésébe. A tervezés viszonylag olcsó sok diák számára - körülbelül 8,00 USD. Az alkalmazott szoftver a nagy napelemes dagályos órában használt módosított verzió, de mérete kisebb, és a napenergia helyett gombelemeket használ. Elképzelem, hogy az óra napi lekérdezése esetén az elemeknek pár évig kell tartaniuk-és könnyen cserélhetők. A formai tényezőket szórakoztató volt kitalálni, és bevezettek a 3D nyomtatásba. Ezenkívül az áramköri lap tervezése volt az első, és lehetővé teszi ezeknek az egységeknek a nagyon gyors megépítését-az alkatrészekből a gomb megnyomásához körülbelül 15 perc alatt építhetek egyet. A burkolatok kicsivel hosszabb ideig tartanak, amíg kijönnek a nyomtatóból, körülbelül 1,5 óra. Nem igényelnek tartószerkezeteket. Vidám kis órák, és nagyon jól működtek a tengeri kajakainkhoz az utolsó kirándulásunkon. Ezeket a hűtőszekrényhez is ragaszthatja. A dagályóra, amely úgy néz ki, mint a hold, rakéta jön ki, bárhol hűvös.
Lépés: Gyűjtse össze anyagait
A költségek csökkentése érdekében minden választás a kínai beszállítóktól származó könnyű tömegvásárlásokon alapult. Nagyon kevés hibás alkatrészt találtak. (Eddig csak egy rossz RTC…) Valójában a bizonytalanságokkal és az értékesítési szokások állandó változásával a DHL most olcsóbban és gyorsabban szerez nekem alkatrészeket Kínából, mint az Amazon…
1. Nano Mini USB A bootloader kompatibilis az arduino Nano 3.0 vezérlővel CH340 USB driver 16Mhz Nano v3.0 ATMEGA328P $ 2.00
2,1 db 4 tűs 0,96 hüvelykes fehér/kék/sárga kék 0,96 hüvelykes OLED 128X64 OLED kijelzőmodul Arduino 0,96 hüvelykes IIC I2C kommunikációhoz
3.1PCS DS3231 AT24C32 IIC Precision RTC valós idejű óra memória modul az Arduino új eredetihez Cserélje ki a DS1307 -et
4. 2*CR2032 kerek érme gombelemes elem tároló doboz Mini gombos elemtartó tok doboz adapter adapter vezeték be/ki kapcsoló vezetékekkel $ 0.70
5. Általános nyomógomb-0,02 USD
6. 2032 elem (3 szükséges). 0,50 USD
7. Műanyag ház 3 D nyomtatva-semmi.
8. NYÁK -tábla - 1,00 USD A tábláim a PCBWay.com webhelyről származnak - csodálatosnak tűnő céggel.
Minden anyag kevesebb, mint 8.00 dollár diáknak.
2. lépés: Csatlakoztassa
A NYÁK -lap tervezése ehhez a projekthez határozott tanulási élmény volt az Eagle -en, de nagyra értékeltem azt az erőfeszítést, amelyet oly sok ember végez a zökkenőmentes felépítés elérése érdekében. A táblának minimális alaktényezővel kellett rendelkeznie, és az alkatrészeknek ütközés nélkül illeszkedniük kellett. Azt hittem, egy ilyen egyszerű vázlattal első próbálkozásra megkapom. Két szállítással később sikerült. A PCBway -vel ellátott táblák ára hihetetlenül olcsó - tíz tábla 10 dollárért.
A tábla kitöltésével kapcsolatos lépések egyszerűek. A Nano fejléceket tartalmaz, amelyeket forrasztani kell. Ezután behelyezik és forrasztják a táblára. A képernyő és az RTClock következik; előre fejjel érkeznek, így csak a táblához kell forrasztani őket. Az elemtartót ezután megtöltik elemekkel, és a vezetékek polaritását ellenőrzik, mielőtt a táblán lévő megfelelő lyukakhoz forrasztják. Visszaragasztottam az elemtartót a táblára. Ha csak egy csupasz csavarodási órát szeretne ház nélkül, akkor kész, kivéve a gomb forrasztását a táblához.
3. lépés: A Hold építése
Ez az első futtatásom a 3D nyomtatással. Teljesen érdemes tanulni. Vettem egy Creality10 -et, és ki volt törve a dobozból, de csak egy napba telt, mire megtaláltam, hogy a nyomtatófej teljesen beragadt a szarból. Azóta varázsként működik. A többihez az összes szabad szoftvert használtam. A Thingiverse -től kölcsönkértem a holdat, és a Meshmixerben módosítottam. A többi hagyományos ház és alkatrészek mind a Fusion 360 segítségével készültek, és nagy segítséget nyújtottak a webes oktatóanyagokból.
Mindent úgy terveztek, hogy gyorsan és támogatás nélkül nyomtasson, így egy csomó darabot elkészíthet, és nem tarthat tíz évet. A hagyományos kialakításnak (az apró árkádjátéknak látszó óra) a képernyőt vezetékekkel kell csatlakoztatni a NYÁK -laphoz, nem pedig közvetlenül forrasztani. A képernyő forróra van ragasztva a helyére. A gomb lyukát átfúrják, és a gombot-a vezetékeken rögzítve a helyére a NYÁK-on-epoxálják a helyére. A holdtervezést úgy fejezik be, hogy egy kis lyukat fúrnak a gombhoz a Hold teteje közelében, és a gombot epoxiddal rögzítik. A gomb huzalozását ezután a PCB -kártyához való vezetékekkel fejezik be. A rajzfilm rakétát ezután forró ragasztóval rögzítik a gomb tetejére. Ezután az áramköri lapokat betömik, és az alját forró ragasztóval lezárják, így később kinyithatja őket, hogy kicserélje az elemeket, vagy újrahasznosítsa a szoftvert az asztalához.
4. lépés: Programozás
Az előző Tide Clockhoz hasonlóan a szoftver Luke Millers-en alapul, nagyon szép munka: https://lukemiller.org/index.php/2015/11/building-a-simple-tide-clock/ Ebben az esetben a szoftvert módosítva, hogy három különböző képernyő legyen, amíg a gombot lenyomva tartja. Az első megadja a következő HIGH/LOW helyinformációkat és dátumot/időt. A második az aktuális dagály- és végmagasságot adja meg. A harmadik pedig oszlopdiagramot ad arról, hogy milyen közel van a következő dagály. Ezen fájlok mindegyikét módosítani kell a dagályóra helyének megfelelően. (Nem fog jól utazni …) Tartalmazza a NOAA weboldal ritmikus megszólalásait különböző helyszíneken, és egy módszert, amellyel az R segítségével tetszőleges másokat hozhat létre. Mint minden RTC -t tartalmazó hardver esetében, vegye figyelembe, hogy a műszer első használatakor az órát úgy kell beállítania, hogy megszünteti ezt a sort: //RTC.adjust(DateTime(F(_DATE_), F (_ TIME_))); a kezdeti futásnál, és mint újra megjegyzést fűzni ahhoz, hogy az akkumulátoros RTC ettől kezdve megőrizze saját időzítését. Az akkumulátornak pár évig működnie kell az RTC-t, és a többi elem remélhetőleg egy ideig fogja működtetni az órát-becsültem, hogy 2 használat/nap pár évig.
5. lépés: Használja
Határozottan nem vízálló. És a tengeri csillagok nem akarják megenni őket.
Ajánlott:
Dagály és időjárás: 9 lépés (képekkel)
Dagály és időjárás: Bár megvásárolhat analóg dagályos órákat, amelyek egyetlen kezével jelzik, hogy az apály magas vagy alacsony, vagy valahol a kettő között, de én azt akartam, ami megmondja, hogy mikor lesz apály. Valami olyat akartam, amire ránézhetek
Nyugdíjas óra / számlálás / Dn óra: 4 lépés (képekkel)
Nyugdíjas óra / számlálás felfelé / Dn óra: Néhány ilyen 8x8 LED-es pontmátrixos kijelző volt a fiókban, és azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek velük. Más utasítások által inspirálva jött az ötlet, hogy készítsek egy visszaszámláló/felfelé mutató kijelzőt, amely visszaszámol egy jövőbeli dátumhoz/időponthoz, és ha a célidő
ESP8266 Hálózati óra RTC nélkül - Nodemcu NTP óra Nem RTC - INTERNET ÓRA PROJEKT: 4 lépés
ESP8266 Hálózati óra RTC nélkül | Nodemcu NTP óra Nem RTC | INTERNET ÓRA PROJEKT: A projektben óra projektet készítenek RTC nélkül, időbe telik az internet az wifi használatával, és megjeleníti az st7735 kijelzőn
Apró riasztórendszer szuper apró Arduino -kompatibilis tábla használatával!: 10 lépés
Apró riasztórendszer egy szuper apró Arduino kompatibilis tábla segítségével! Építeni fogunk egy apró riasztóberendezést, amely méri a távolságot maga és az előtte lévő tárgy között. És amikor az objektum elmozdul egy meghatározott távolságon, az eszköz egy
Apró LED mátrix kijelző óra: 8 lépés
Apró LED-es mátrix kijelző óra: Mindig is szerettem volna egy régimódi asztali órát, amely úgy néz ki, mint valami a 90-es évek filmjeiből, meglehetősen szerény funkciókkal: valós idejű óra, dátum, változó háttérvilágítás, hangjelzés és ébresztési lehetőség . Szóval azonosítóval jöttem