Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Συγκεντρώστε αυτά τα εξαρτήματα
- Βήμα 2: Δημιουργία μετρητή εμβέλειας
- Βήμα 3: Δημιουργία εδάφους και ενεργοποίηση του Breadboard
- Βήμα 4: Καλωδίωση της οθόνης LCD
- Βήμα 5: Καλωδίωση του ποτενσιόμετρου
- Βήμα 6: Καλωδίωση του μετρητή εύρους υπερήχων
- Βήμα 7: Κωδικοποίηση του προγράμματος
- Βήμα 8: Βίντεο λειτουργίας μετρητή εμβέλειας
- Βήμα 9: Αναφορές
- Βήμα 10: Ορισμοί των τμημάτων
Βίντεο: Φορητός μετρητής εμβέλειας: 10 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Κάιλ Σκοτ
11/4/2020
Σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα φορητό μετρητή εμβέλειας.
Βήμα 1: Συγκεντρώστε αυτά τα εξαρτήματα
- Πίνακας Arduino
- Οθόνη LCD
- Αισθητήρας υπερήχων απόστασης
- Ποτενσιόμετρο
-Δύο αντιστάσεις 220 ohm
-20 σύρματα
-Breadboard
Όλα αυτά τα μέρη θα πρέπει να είναι σε ένα κανονικό κιτ Arduino, αν δεν το έχετε, μπορείτε να το παραλάβετε από το elegoo για $ 40
Βήμα 2: Δημιουργία μετρητή εμβέλειας
Πρώτα θέλετε να βάλετε την οθόνη LCD στην πλάκα ψωμιού μαζί με τον αισθητήρα υπερήχων και το ποτενσιόμετρο.
Υπάρχει ένα διάγραμμα καλωδίωσης που μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για να σας βοηθήσει με την καλωδίωση εάν κολλήσετε
Βήμα 3: Δημιουργία εδάφους και ενεργοποίηση του Breadboard
Τώρα λοιπόν θέλεις να πιάσεις τα 17 καλώδια σου
Πρώτα θέλετε να κάνετε μια γείωση και το κάνετε αυτό βάζοντας ένα σύρμα στην υποδοχή GND στο Arduino και στη συνέχεια συνδέοντάς το στην αρνητική γραμμή στον πίνακα γενειάδας που κάνει ολόκληρη τη γραμμή.
Στη συνέχεια, θέλετε να ενεργοποιήσετε τη θετική γραμμή παίρνοντας ένα άλλο καλώδιο και συνδέοντάς το στα 5Volts στον πίνακα Arduino και συνδέοντάς το στη θετική γραμμή στο breadboard.
Βήμα 4: Καλωδίωση της οθόνης LCD
Πρώτα βάζετε για να συνδέσετε και τις δύο αντιστάσεις στην οθόνη LCD, η πρώτη μπαίνει στην υποδοχή VDD της οθόνης LCD και την συνδέετε στην αρνητική ράγα και στη συνέχεια την δεύτερη αντίσταση την συνδέετε στην υποδοχή Α και στη συνέχεια συνδέετε το άλλο άκρο η θετική ράγα.
Καλωδίωση της οθόνης LCD
Τώρα θέλετε να συνδέσετε ένα καλώδιο στην αρνητική ράγα, αυτό θα κάνει μια γείωση και στη συνέχεια το συνδέστε στην υποδοχή VSS της οθόνης LCD.
Στη συνέχεια, θέλετε να βάλετε οποιοδήποτε σύρμα να το συνδέσετε στην υποδοχή V0 και να το συνδέσετε στο πίσω μέρος του ποτενσιόμετρου.
Στη συνέχεια, θέλετε να κάνετε δύο ακόμη καλώδια γείωσης, το πρώτο μπαίνει στην υποδοχή RW και το άλλο μπαίνει στην υποδοχή Κ.
Τώρα πρέπει να συνδέσουμε όλες τις υποδοχές εισόδου, το πρώτο καλώδιο εισόδου μπαίνει στην υποδοχή RS της οθόνης LCD και η υποδοχή αριθμού 12 στο Arduino E πηγαίνει σε 11, d4 έως 5, d5 έως 4, d6 έως 3, d7 έως 2
Βήμα 5: Καλωδίωση του ποτενσιόμετρου
Η καλωδίωση του ποτενσιόμετρου είναι αρκετά εύκολη το μόνο που κάνετε είναι να συνδέσετε ένα καλώδιο γείωσης στη δεξιά πλευρά του ποτενσιόμετρου και το θετικό στην αριστερή πλευρά
Βήμα 6: Καλωδίωση του μετρητή εύρους υπερήχων
Για να συνδέσετε πρώτα τον μετρητή εμβέλειας, θέλετε να πιάσετε ένα άλλο καλώδιο γείωσης και να το συνδέσετε στην ακίδα γείωσης του μετρητή εμβέλειας.
Στη συνέχεια, θέλετε να πάρετε ένα θετικό καλώδιο και να το συνδέσετε στον πείρο Vcc αφού το κάνετε αυτό, συνδέστε ένα καλώδιο στην έξοδο Arduino 13 και στη συνέχεια συνδέστε το στον πείρο ηχώ του μετρητή υπερήχων.
βάλτε τέλος το τελευταίο καλώδιο στην έξοδο 10 στο Arduino και στην ακίδα τριγώνου στον υπερηχητικό μετρητή
Βήμα 7: Κωδικοποίηση του προγράμματος
Αυτός είναι όλος ο κώδικας που θα χρειαστείτε για να προγραμματίσετε τον φορητό μετρητή εμβέλειας
Η μόνη αλλαγή που έκανα στον κώδικα ήταν η απόσταση
Βήμα 8: Βίντεο λειτουργίας μετρητή εμβέλειας
Βήμα 9: Αναφορές
Παραπομπές για κώδικα και διαγράμματα
Βήμα 10: Ορισμοί των τμημάτων
Αισθητήρας υπερήχων: Αυτό μετρά την απόσταση χρησιμοποιώντας υπερηχητικά κύματα που η κεφαλή του αισθητήρα εκπέμπει κύμα υπερήχων και δέχεται το κύμα που αντανακλάται πίσω από τον στόχο.
Οθόνη LCD: Η οθόνη LCD εμφανίζει οτιδήποτε θέλετε εκτός από εικόνες, όπως λέξεις και αριθμούς.
Ποτενσιόμετρο: Αυτό προορίζεται για τη μέτρηση μιας ηλεκτροκινητικής δύναμης εξισορροπώντας τη με τη διαφορά δυναμικού που παράγεται περνώντας ένα γνωστό ρεύμα μέσω γνωστής μεταβλητής αντίστασης.
Συνιστάται:
Φορητός υπολογιστής Pi-Berry-ο κλασικός φορητός υπολογιστής DIY: 21 βήματα (με εικόνες)
Φορητός υπολογιστής Pi-Berry-ο κλασικός φορητός υπολογιστής DIY: Ο φορητός υπολογιστής που έφτιαξα "Ο φορητός υπολογιστής Pi-Berry" είναι χτισμένος γύρω από το Raspberry Pi 2. Έχει 1 GB RAM, τετραπύρηνο επεξεργαστή, 4 θύρες USB και μία θύρα Ethernet. Ο φορητός υπολογιστής ικανοποιεί τις ανάγκες της καθημερινής ζωής και εκτελεί ομαλά προγράμματα όπως το VLC media player, το Mozilla Firefox, το Ardu
Φορητός μετρητής μικροσωματιδίων PM1 PM2.5 PM10: 20 βήματα (με εικόνες)
Φορητός μετρητής μικροσωματιδίων PM1 PM2.5 PM10: Σήμερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πανταχού παρούσα και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις μας. Οι μεγάλες πόλεις είναι θύματα όλο το χρόνο με τα επίπεδα ρύπανσης να φτάνουν μερικές φορές (και συχνά για ορισμένα) επίπεδα πολύ επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο
UltraV: φορητός μετρητής UV-index: 10 βήματα (με εικόνες)
UltraV: φορητός μετρητής UV-δείκτης: Δεν μπορώ να εκτεθώ στον ήλιο λόγω δερματολογικού προβλήματος, χρησιμοποίησα τον χρόνο που θα είχα περάσει στην παραλία για να φτιάξω έναν μετρητή υπεριώδους ακτινοβολίας. UltraV. Είναι χτισμένο σε Arduino Nano rev3, με αισθητήρα UV, μετατροπέα DC/DC για αύξηση
Φορητός φορητός υπολογιστής τυχερού παιχνιδιού με χρήση Raspberry Pi: 8 βήματα
Φορητός φορητός υπολογιστής τυχερού παιχνιδιού με χρήση Raspberry Pi: Γεια σας παιδιά, σε αυτό το διδακτικό, θα μάθουμε να κατασκευάζουμε ένα φορητό φορητό υπολογιστή παιχνιδιών χρησιμοποιώντας το Raspberry Pi. Όταν λέω φορητό υπολογιστή τυχερών παιχνιδιών δεν εννοώ τον φορητό υπολογιστή υψηλής τεχνολογίας που πωλείται στην αγορά. Δεν θα μπορείτε να παίξετε παιχνίδια στα Windows σε αυτόν τον φορητό υπολογιστή
Φορητός μετρητής VU με μπαταρία: 9 βήματα (με εικόνες)
Φορητός μετρητής VU με μπαταρία: Ακολουθούν οδηγίες για την κατασκευή φορητού μετρητή VU με μπαταρία, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή του PCB που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Σχεδιάστηκε για να φωτίζει από 0-10 LED ανάλογα με το περιβάλλον