Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Az ötlet
- 2. lépés: Az inga
- 3. lépés: A Nixie pajzs
- 4. lépés: Keressen egy kabinetet
- 5. lépés: Alkatrészlista
Videó: Elektromágneses inga lézeres Nixie óra, hőmérővel: 5 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Korábban építettem néhány Nixie Tube órát, az Arduino Nixie Shield segítségével, amelyet itt vásároltam az ebay -en:
www.ebay.co.uk/itm/Nixie-Tubes-Clock-IN-14…
Ezek a táblák beépített RTC (Real Time Clock) technológiával rendelkeznek, és nagyon egyszerűvé teszik az egyszerű nixie óra üzembe helyezését. Csak arról van szó, hogy a pajzsot csatolja az arduinójához (uno vagy mega), és feltölti a táblához kapott kódot (itt a githubon a legújabb verzióért: https://github.com/afch/NixeTubesShieldNCS314/), és jó menni. De volt egy ötletem! Felállíthatok egy rendszert, ahol inga segítségével megjelölhetem az időt, és valahogy megmérhetem ezt, és megjeleníthetem a nixie csöveken? Nos, kiderült, hogy én tudnám, és te is. Ha érdekel akkor olvass tovább!
1. lépés: Az ötlet
Néhány problémát le kellett küzdenem, hogy elindulhassak. 1. Hogyan tarthatnám folyamatosan lengő ingat óraműszerkezet használata nélkül, 2. Hogyan tudnám leolvasni, amikor az inga elhaladt egy adott ponton, és átadni ezt az információt az arduino -nak, és 3. módosítanom kell az nixie pajzsot, hogy figyelmen kívül hagyja az RTC -t, és kiolvassa az inga által átadott információkat.
Arra gondoltam, hogy ha találok egy ingat, amely vasból készült, akkor egy elektromágnes segítségével húzhatom az inga felé, majd kikapcsolhatom az elektromágnest, hogy visszafordulhasson. Volt néhány apró lézer és lézerérzékelő is az arduino érzékelőkészletemben, és eddig nem használtam ezeket, és úgy gondoltam, hogy itt az ideje beállítani ezeket, és megnézni, hogy használhatom -e a lézersugáron áthaladó inga indítsa el az elektromágnest (mosfet tranzisztoron keresztül). Aztán rájöttem, hogy ez is a tökéletes módja annak, hogy megszámoljuk az inga lengését és továbbítsuk ezt az információt az arduino -nak.
2. lépés: Az inga
Úgy döntöttem, hogy a legjobb módszer erre az, ha először a lézerekkel és az elektromágnessel felállított ingát próbáljuk megépíteni, mielőtt még egy másik csőpajzs megvásárlásának költségére mennénk.
Amint a fényképen is látható, az ingat, a lézervevőket és az elektromágnest az általam készített kis rétegelt lemezállványhoz rögzítettem, és az áramköri lapok leállításából és egy nyalókás pálcikából platformot építettem a lézertávadók számára. Azt tapasztaltam, hogy a rétegelt lemezbe fúrt 5 mm -es lyuk ideális méret ahhoz, hogy a leállások szilárdan beilleszkedjenek, és lehetővé teszi egy kis mozgást a függőleges helyzetük beállításához. A rétegelt lemez másik oldalán a tápegység és a mosfet tranzisztor található.
Írtam egy rövid arduino vázlatot (lézer-clock.ino csatolva), amely lehetővé teszi a beállítás tesztelését. E VÁZLATRA NEM SZÜKSÉGES a befejezett projekt, és csak annak tesztelésére használtam, hogy a két lézersugár által kiváltott elektromágnes segítségével képes vagyok -e folyamatosan ingatni az inga, valamint a lengések számolására és a szám másodpercekre történő átalakítására.
Ahogy az inga áthalad a bal oldali gerendán, négy dolog történik egyszerre.
1. A bal oldali lézer ki van kapcsolva2. Az elektromágnes be van kapcsolva3. A jobb oldali lézer be van kapcsolva4. A lengések számát 1 -gyel növelik
Ahogy az inga áthalad a jobb oldali gerendán, három dolog történik egyszerre.
1. A jobb oldali lézer ki van kapcsolva2. Az elektromágnes ki van kapcsolva3. A bal oldali lézer be van kapcsolva
Amikor ez fut, az arduino is megjelenik a soros monitoron, óra, perc, másodperc és számláló (inga lengések száma)
Ebben a vázlatban az 58. sort láthatja
realseconds = (számláló * 0,7386);
Ez azt jelenti, hogy az inga kilengéseinek számát a ténylegesen eltelt másodpercek számává kell konvertálni, és azt próba és hiba útján sikerült elérni, és ez függ a projektben használt inga hosszától, és ennek megfelelően kell módosítani
3. lépés: A Nixie pajzs
Amint azt korábban említettük, vásároltam néhány ilyen nixie pajzsot az ebay -től különböző projektekhez, de amikor megérkezett a projekthez tartozó, rájöttem, hogy ez egy újabb modell (2.2 verzió), és most beépített hőmérőt tartalmaz. A firmware -t is frissítették, és kissé csalódott voltam, amikor rájöttem, hogy a régi firmware nem fog működni az új stílusú táblával, ezért a korábbi projektjeim kódját módosítani kell, ha új V2.2 kártyát használnak építs egyet (közvetlenül a nixie órára utalok, néhány hónapja hozzáadtam a Westminster harangjátékát).
Mindenesetre, ha van egy működő inga, amely folyamatosan leng, mint az előző lépésben, akkor hozzáadhatja a nixie pajzsát az arduino mega -hoz. Csatoltam a módosított pajzshoz tartozó firmware fájlokat. Ez megőrzi a pajzs eredeti funkcióinak nagy részét, és lehetővé teszi a dátum, az idő stb. Beállítását a pajzs gombjaival. Az RTC továbbra is fut, és tárolja a dátumot és az időt, amikor kikapcsolja az órát, így amikor újra bekapcsolja, nem kell újra beállítani, hanem amíg a kijelzőn van, csak az időnövekedést mutatja leng az inga.
4. lépés: Keressen egy kabinetet
Egy régi 1950 -es évekbeli Pye televíziós szekrényt használtam ennek elhelyezésére, de természetesen bármilyen típusú szekrényt használhat a saját ízlésének megfelelően.
5. lépés: Alkatrészlista
1. Arduino Nixie Tube Shield, 90 dollár körül az ebay -től
2. Arduino Mega 2560, 20 dollár körül az ebay -től
3. Halmozható fejléc csapok, körülbelül 2 dollár az ebay -től
4. 90 fokos fejléc, 1 dollár körül az ebay -től
5. Két lézeres adómodul az arduino számára, 4 dollár körül az ebay -től
6. Két lézer vevő modul arduino számára, 4 dollár körül az ebay -től.
7. 12VDC elektromágnes, körülbelül 3 dollár az ebay -től
8. Mosfet tranzisztor arduino -hoz, 2 dollár körül az ebay -től
9. Inga egy régi órából (vasnak kell lennie, hogy a mágnes vonzza ezt)
10. 1PC DC-DC 12V-3.3V 5V Buck Lépjen le az Arduino tápegységről, körülbelül 3 dollár az ebay-től
11. Különféle áthidaló vezetékek, tábla kiiktatók és egy szekrény, amiben mindent el lehet helyezni
Ajánlott:
Elektromágneses inga: 8 lépés (képekkel)
Elektromágneses inga: Még az 1980 -as évek végén úgy döntöttem, hogy teljes egészében fából szeretnék órát építeni. Abban az időben nem volt internet, így sokkal nehezebb volt kutatni, mint ma … bár sikerült összeraknom egy nagyon durva kereket
Lenyűgöző Ferrofluid kijelző: Néma elektromágneses vezérlés: 10 lépés (képekkel)
Lenyűgöző ferrofluid kijelző: elektromágnesek csendesen vezérlik: Jogi nyilatkozat: Ez az utasítás nem nyújt közvetlen módot egy nagy ferrofluid kijelző megjelenítésére, mint a "Fetch". Ez a projekt olyan nagy és drága, hogy bárki, aki valami hasonlót akar építeni, szinte biztos, hogy nehézségei lesznek
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
Elektromágneses személyzet: 4 lépés (képekkel)
Elektromágneses személyzet: Ez a projekt segít elérni az egyébként nem elérhető ferromágneses tárgyakat. Használható fogyatékkal élők megsegítésére, de személy szerint én építettem, mert nagyon klassz
ARDUINO FM RÁDIÓ ÓRA ÉS HŐMÉRŐVEL: 5 lépés
ARDUINO FM RÁDIÓ ÓRÁVAL ÉS HŐMÉRŐVEL: Az FM sugárzási sáv, amelyet a rádióállomások FM rádióadásra használnak, a világ különböző részein eltérő. Európában, Ausztráliában [1] és Afrikában ((Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) régió 1)) 87,5–108 meg