Përmbajtje:

Tifoz automatik i tavolinës: 5 hapa
Tifoz automatik i tavolinës: 5 hapa

Video: Tifoz automatik i tavolinës: 5 hapa

Video: Tifoz automatik i tavolinës: 5 hapa
Video: ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ с ALIEXPRESS 2023 ШТРАФ и ТЮРЬМА ЛЕГКО! 2024, Korrik
Anonim
Image
Image
Testimi i harduerit
Testimi i harduerit

Bërë nga Tan Yong Ziab.

Ky projekt synon të ndërtojë një ventilator të thjeshtë automatik që është i përshtatshëm për përdorim në zyrë ose studim në mënyrë që të zvogëlojë mbështetjen tonë në ajër të kondicionuar. Kjo do të ndihmonte në zvogëlimin e gjurmës së karbonit të dikujt duke siguruar një mënyrë të ftohjes së synuar që është në gjendje të ndizet dhe fiket automatikisht, në vend që të mbështetet në ajrin e kondicionuar me energji të madhe. Për më tepër, është mjaft efikas në energji për t'u larguar nga një bankë energjie, që do të thotë se është më i lëvizshëm sesa zgjidhjet e ngjashme të tifozëve të tavolinës ndërsa është më i zgjuar se tifozët e dorës.

Furnizimet

Ju do të keni nevojë:

1x Arduino UNO

1x stripboard

Kokat e grumbullimit nga burra te femrat

Titujt e kunjave për meshkuj

Kokat e femrave me kunja

Tela me një bërthamë (të mjaftueshme dhe me ngjyra të ndryshme për lehtësinë e referencës)

1x çelës SPDT

1x sensor tejzanor HC-SR04

1x 3386 potenciometër 2 kilogramë ohm

1x transistor fuqie TIP110

1x teh ventilatori (i montueshëm në motorin e zgjedhur)

Motor 1x 3V

Pajisjet për testimin, montimin dhe programimin:

1x prestar stripboard

1x multimetër dixhital (DMM)

1x dërrasë buke

1x zhveshës teli

1x prerës teli

1x pincë

1x hekur bashkues

1x stendë hekuri bashkimi

1x pastrues maje hekuri bashkues

Saldues (i mjaftueshëm)

1x pompë shkrirëse (fitil nëse preferohet)

1x çdo makinë e aftë për të drejtuar Arduino IDE

Arduino IDE, i instaluar në makinën tuaj të zgjedhur

Hapi 1: Testimi i harduerit

Testimi i harduerit
Testimi i harduerit
Testimi i harduerit
Testimi i harduerit

Së pari, provoni pajisjen. Një dërrasë buke është jashtëzakonisht e dobishme për këtë, megjithëse kabllot kërcyes mund të përdoren gjithashtu kur një dërrasë buke nuk është e disponueshme. Imazhet tregojnë procesin e testimit së bashku me një pamje të ekranit Tinkercad se si është lidhur qarku. Nuk ka shumë për të thënë përtej sigurohuni që përbërësit tuaj të punojnë më vete dhe të punojnë së bashku në një qark të thjeshtë testimi. Një DMM në këtë fazë është gjithashtu e dobishme për të kontrolluar nëse përbërësit tuaj nuk janë të gabuar.

Hapi 2: Ndërtimi i qarkut

Ndërtimi i qarkut
Ndërtimi i qarkut
Ndërtimi i qarkut
Ndërtimi i qarkut
Ndërtimi i qarkut
Ndërtimi i qarkut

Tjetra, lidhni qarkun. Ju duhet të keni Arduino, stripboard dhe titujt e grumbulluar për këtë hap.

Rreshtoni tabelën e shiritave dhe titujt me titujt në Arduino. Pasi të konfirmoni që distanca juaj është e saktë, ngjitni titujt e grumbullimit. Mos harroni të shkurtoni gjurmët aty ku nuk doni pantallona të shkurtra. Ju mund të përdorni DMM tuaj për të kontrolluar vazhdimësinë midis mburojës dhe vetë Arduino. Kur të keni përfunduar kontrollet tuaja të vazhdimësisë, filloni të bashkoni pjesët.

Ju mund t'i referoheni diagramit Tinkercad më herët ose fotografive skematike dhe stripboard të EAGLE të paraqitura këtu për të lidhur qarkun.

Paraqitja e përbërësve është e tillë që bashkimi mund të minimizohet. Mund të mos jetë më kompakti, por do të ishte më e lehtë të vendosnim përbërës në një mburojë më të madhe.

Aty ku femrat kryesojnë sensori tejzanor ulet në tabelën e shiritit, unë tashmë mund të përdor kunjat GND, D13 dhe D12 për të siguruar GND, Echo dhe Trigger në sensorin tejzanor. M'u desh vetëm të ndërprisja gjurmën midis kokës së femrës në të cilën ndodhet sensori tejzanor dhe pin D11 në mënyrë që të furnizoj +5V me sensorin.

Po kështu, potenciometri ulet aty ku ka tashmë kunja +5V dhe GND në mënyrë që të më duhet vetëm të pres gjurmën midis fshirësit të potenciometrit (pinshtë kunja e mesit) dhe kunjit të dytë GND me të cilin është ngjitur për të siguruar vendosja e shpejtësisë time analoge në pin A3 pa dërguar sinjal në GND, gjë që do të mposhte pikën e hyrjes analoge.

Koka e shpërthimit të motorit është e pozicionuar në atë mënyrë që të mund të përfitoj nga vendi ku ndodhet kunja emetuese e TIP110 dhe do të duhej vetëm të bashkohej toka e motorit me atë pranë sensorit tejzanor. Kam përdorur një lidhës Molex me 4 kunja si kablloja ime, megjithëse gjithçka që përshtatet është gjithashtu mirë. Zgjidhni helmin tuaj, mendoj.

Përjashtimi i vetëm është çelësi SPDT, i cili është i pozicionuar më tej në skajin e stripboardit në mënyrë që të jetë i arritshëm për përdoruesin pasi sensori tejzanor të futet në titujt femra.

Linja +5V ndahet midis sensorit tejzanor, pinit të kolektorit të TIP110 dhe potenciometrit.

Kunja bazë e TIP110 është e lidhur me kunjin 9 të Arduino përmes mburojës. Mos ngurroni të përdorni kunjat e tjera që janë në dispozicion për kontrollin PWM.

Përsëri, DMM juaj është i dobishëm këtu për të siguruar që ka lidhje aty ku duhet të ketë, dhe asgjë aty ku nuk ka. Mos harroni të kontrolloni nëse përbërësit e mburojës janë të lidhur siç duhet me vetë Arduino përmes kryerjes së testimit të vazhdimësisë midis nyjeve të saldimit të Arduino dhe përbërësit (ve) që keni ndërmend të provoni.

Hapi 3: Programimi (dhe Testimi i Programimit të) Qarkut

Ky hap është ose hapi më i pakënaqur ose më zhgënjyes nga hapat. Qëllimi i programit është të realizojë sa vijon:

1. Kontrolloni për distancën

2. Nëse distanca <pragu i paracaktuar, filloni të dërgoni sinjal PWM në motor bazuar në hyrjen analoge të potenciometrit.

3. Përndryshe, ndaloni motorin duke vendosur sinjalin PWM në 0

Të dy hapat 2 dhe 3 kanë një debug () në to që printon distancën tejzanor dhe hyrjen analoge të zbuluar. Mund ta fshini nëse dëshironi.

Variablat "refresh" dhe "max_dist" në program kontrollojnë secila respektivisht shkallën e votimit dhe distancën maksimale të zbulimit. Përshtateni këtë sipas dëshirës tuaj.

Skedari është i bashkangjitur këtu.

Hapi 4: Vendosni së bashku gjithçka

Vendos së bashku gjithçka
Vendos së bashku gjithçka
Vendos së bashku gjithçka
Vendos së bashku gjithçka

Nëse qarku sillet si duhet dhe arriti në këtë hap, urime! Ky projekt tani mund të funksionojë më vete. Në foto, ju mund të shihni që i gjithë qarku mundësohet nga një bateri përmes një lidhësi Micro USB në bord dhe nuk është më i lidhur me laptopin tuaj.

Në këtë fazë, ju mund të modifikoni qarkun, ose nëse ndiheni më aventurierë, ndërtoni mendimin tuaj për këtë.

Në kohën e duhur, unë shpresoj se do të jem në gjendje, ose do të përpiqem të nxjerr PCB për këtë projekt duke përdorur një ruter CNC. Ju mund të shihni paraqitjen e gjeneruar të PCB në imazhin e mësipërm

Hapi 5: Planet e së ardhmes dhe disa shënime

Me përfundimin e këtij projekti, disa nga gjërat më të menjëhershme që shpresoj se mund t'i arrij me këtë projekt në kohën time të lirë përfshijnë, por nuk kufizohen në:

- Një qëndrim aktual për tifozët

- Zvogëloni këtë në një madhësi edhe më kompakte dhe të pavarur; Unë ndoshta do të kisha nevojë për një Arduino Nano për këtë

- Një zgjidhje më e përshtatshme e energjisë, domethënë banka e energjisë që shihni në hapin e mëparshëm është pak më e madhe për një dizajn të pavarur që sapo iu referova

Disa shënime (për veten time të ardhshme dhe çdo shpirt që del në internet):

Ju mund të vini re se ndërsa lista e pjesëve kërkon një tabelë Uno, bordi që shihni përmes këtij udhëzuesi nuk është gjë tjetër veçse një Uno. Ky është në të vërtetë një variant i Uno i quajtur SPEEEduino, i cili u zhvillua në Politeknikun e Singaporit nga një grup studentësh dhe pedagogu i tyre mbikëqyrës. Functionshtë funksionalisht shumë i ngjashëm, me përjashtim të shtesave si hyrja Micro USB vetëm me energji që shihni se po drejton projektin në hapin e mëparshëm dhe madje ka tituj për të futur modulin Wi-Fi ESP01. Mund të mësoni rreth SPEEEduino këtu.

Recommended: