Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Τι θα χρειαστείτε
- Βήμα 2: Το κύκλωμα
- Βήμα 3: Ξεκινήστε το Visuino και επιλέξτε τον τύπο πίνακα Arduino UNO
- Βήμα 4: Στο Visuino Προσθέστε και συνδέστε εξαρτήματα
- Βήμα 5: Δημιουργία, μεταγλώττιση και μεταφόρτωση του κώδικα Arduino
- Βήμα 6: Παίξτε
Βίντεο: Arduino Control DC Speed and Direction Speed and Direction Using Potentiometer, OLED Display & Buttons: 6 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα οδήγησης L298N DC MOTOR CONTROL και ένα ποτενσιόμετρο για να ελέγχουμε την ταχύτητα και την κατεύθυνση του κινητήρα DC με δύο κουμπιά και να εμφανίζουμε την τιμή του ποτενσιόμετρου στην οθόνη OLED.
Δείτε ένα βίντεο επίδειξης.
Βήμα 1: Τι θα χρειαστείτε
- Arduino UNO
- L298N DC MOTOR CONTROLER
- DC Motor
- Οθόνη OLED
- Μπαταρία
- Ποτενσιόμετρο
- Καλώδια βραχυκυκλωτήρων
- Δύο κουμπιά
- 2x 1K ohm αντίσταση
- Breadboard
- Πρόγραμμα Visuino: Κατεβάστε το Visuino
Βήμα 2: Το κύκλωμα
- Συνδέστε το Arduino Pin 5V στη θετική καρφίτσα του breadboard (κόκκινη γραμμή)
- Συνδέστε το Arduino Pin GND στον αρνητικό πείρο του breadboard (μπλε γραμμή)
- Σύνδεση κουμπιού 1 πρώτης καρφίτσας σε θετική καρφίτσα ψωμιού (κόκκινη γραμμή)
- Συνδέστε το κουμπί 1 δεύτερης ακίδας με το ψηφιακό pin arduino 6
- Συνδέστε το κουμπί 1 δεύτερου πείρου στην αντίσταση 1
- Συνδέστε το κουμπί 2 πρώτος πείρος στη θετική καρφίτσα του breadboard (κόκκινη γραμμή)
- Συνδέστε το κουμπί 2 δεύτερης ακίδας στο ψηφιακό pin του arduino 7
- Συνδέστε το δεύτερο κουμπί του κουμπιού2 στην αντίσταση2
- Συνδέστε την αντίσταση 1 στον αρνητικό πείρο του breadboard (μπλε γραμμή)
- Συνδέστε την αντίσταση 2 στον αρνητικό πείρο του breadboard (μπλε γραμμή)
- Συνδέστε τον ψηφιακό πείρο (2) από το Arduino στον ακροδέκτη οδηγού κινητήρα (IN2)
- Συνδέστε τον ψηφιακό ακροδέκτη (3) από το Arduino στον πείρο του οδηγού κινητήρα (IN1)
- Συνδέστε το DC έναν κινητήρα στη μία πλευρά του οδηγού κινητήρα
- Συνδέστε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας (μπαταρίες) (gnd) με τον πείρο ελέγχου του οδηγού κινητήρα (gnd)
- Συνδέστε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας (μπαταρίες) (+) με τον πείρο ελέγχου του οδηγού κινητήρα (+)
- Συνδέστε το GND από το Arduino στον ακροδέκτη ελέγχου του οδηγού κινητήρα (gnd)
- Συνδέστε τον πείρο ποτενσιόμετρου (DTB) με τον αναλογικό πείρο Arduino (A0)
- Συνδέστε τον πείρο ποτενσιόμετρου (VCC) με τον πείρο Arduino (5V)
- Συνδέστε τον πείρο ποτενσιόμετρου (GND) με τον πείρο Arduino (GND)
- Συνδέστε τον ακροδέκτη οθόνης OLED (GND) με τον ακροδέκτη Arduino (GND)
- Συνδέστε τον ακροδέκτη οθόνης OLED (VCC) με τον ακροδέκτη Arduino (5V)
- Συνδέστε τον ακροδέκτη οθόνης OLED (SCL) με τον ακροδέκτη Arduino (SCL)
- Συνδέστε τον ακροδέκτη οθόνης OLED (SDA) με τον ακροδέκτη Arduino (SDA)
Βήμα 3: Ξεκινήστε το Visuino και επιλέξτε τον τύπο πίνακα Arduino UNO
Για να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του Arduino, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Arduino IDE από εδώ:
Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα σφάλματα στο Arduino IDE 1.6.6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει 1.6.7 ή νεότερη έκδοση, διαφορετικά αυτό το Instructable δεν θα λειτουργήσει! Εάν δεν το έχετε κάνει ακολουθήστε τα βήματα σε αυτό το Instructable για να ρυθμίσετε το Arduino IDE στο πρόγραμμα ESP 8266! Το Visuino: https://www.visuino.eu πρέπει επίσης να εγκατασταθεί. Ξεκινήστε το Visuino όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα Κάντε κλικ στο κουμπί "Εργαλεία" στο στοιχείο Arduino (Εικόνα 1) στο Visuino Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε "Arduino UNO" όπως φαίνεται στην Εικόνα 2
Βήμα 4: Στο Visuino Προσθέστε και συνδέστε εξαρτήματα
- Προσθήκη στοιχείου "Dual DC Motor Driver Digital and PWM Pins Bridge (L9110S, L298N)"
- Προσθέστε το στοιχείο "Ταχύτητα και κατεύθυνση στην ταχύτητα" Στο παράθυρο "Ιδιότητες" ορίστε το "Αρχικό αντίστροφο" σε "Αληθινό"
- Προσθέστε το στοιχείο "SR Flip-Flop" Συνδέστε την ψηφιακή καρφίτσα του Arduino Board [6] στην ακίδα "SRFlipFlop1" [Σετ]
- Προσθέστε το στοιχείο "SSD1306/SH1106 OLED Display (I2C)" Κάντε διπλό κλικ στο "DisplayOLED1" και στο παράθυρο στοιχείων σύρετε το "Πεδίο κειμένου" στα αριστερά και στο παράθυρο ιδιοτήτων ορίστε το μέγεθος: 3, Y: 30
Συνδέστε το ψηφιακό pin του Arduino Board [7] με το pin "SRFlipFlop1" [Reset]
- Συνδέστε τον ακροδέκτη Arduino Board AnalogIn [0] στον ακροδέκτη "SpeedAndDirectionToSpeed1" [Ταχύτητα]
- Συνδέστε τον ακροδέκτη Arduino Board AnalogIn [0] στο "DisplayOLED1"> Πεδίο κειμένου 1 ακίδα [In]
- Συνδέστε τον ακροδέκτη "DisplayOLED1" Out [I2C] στον πείρο της πλακέτας Arduino I2C
- Συνδέστε την καρφίτσα "SRFlipFlop1" [Out] στην ακίδα "SpeedAndDirectionToSpeed1" [Αντίστροφη]
- Συνδέστε το pin "SpeedAndDirectionToSpeed1" [Out] στο "DualMotorDriver1"> pin [Motors [0] [In]
- Συνδέστε την καρφίτσα "DualMotorDriver1"> Motors [0] [Direction (B]) στην ψηφιακή καρφίτσα του πίνακα Arduino [2]
- Συνδέστε "DualMotorDriver1"> ακροδέκτες μοτέρ [0] [Ταχύτητα (A)] στην ψηφιακή καρφίτσα της πλακέτας Arduino [3]
Βήμα 5: Δημιουργία, μεταγλώττιση και μεταφόρτωση του κώδικα Arduino
Στο Visuino, πατήστε F9 ή κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται στην εικόνα 1 για να δημιουργήσετε τον κωδικό Arduino και ανοίξτε το Arduino IDE
Στο Arduino IDE, κάντε κλικ στο κουμπί Μεταφόρτωση, για να μεταγλωττίσετε και να ανεβάσετε τον κώδικα (Εικόνα 2)
Βήμα 6: Παίξτε
Εάν τροφοδοτήσετε τη μονάδα Arduino Uno και προσθέσετε μπαταρίες για τον ελεγκτή κινητήρα, ο κινητήρας DC είναι έτοιμος για περιστροφή.
Με συρόμενο ποτενσιόμετρο μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του κινητήρα και να αλλάξετε κατεύθυνση πιέζοντας τα κουμπιά. Η τιμή του ποτενσιόμετρου θα εμφανιστεί στην οθόνη OLED. Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε το Έργο σας. Επισυνάπτεται επίσης το έργο Visuino, που δημιούργησα για αυτό το Instructable. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ και να το ανοίξετε στο Visuino:
Συνιστάται:
DC MOTOR Hand Gesture Control Speed & Direction Using Arduino: 8 βήματα
DC MOTOR Hand Gesture Control Speed & Direction Using Arduino: Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε πώς να ελέγχουμε έναν κινητήρα DC με χειρονομίες χειρός χρησιμοποιώντας arduino και Visuino. Δείτε το βίντεο! Δείτε επίσης αυτό: Οδηγίες χειρονομίας χεριών
Arduino 4 Wheel Drive Bluetooth RC Car Using UNO R3, HC-05 and L293D Motorshield With Coding and Android App: 8 Steps
Arduino 4 Wheel Drive Bluetooth RC Car Using UNO R3, HC-05 and L293D Motorshield With Coding and Android App: Σήμερα θα σας πω πώς να φτιάξετε ένα arduino τετρακίνητο bluetooth αυτοκίνητο RC χρησιμοποιώντας ασπίδα κινητήρα HC 05, L293, Κινητήρας 4 DC, με κωδικοποίηση και εφαρμογή για android για έλεγχο αυτοκινήτου. Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται: -1-Arduino UNO R32-Bluetooth HC-053-Motorshield L293
ESP32 Capacitive Touch Input Using "Metallic Hole Plugs" for Buttons: 5 Steps (with Pictures)
ESP32 Capacitive Touch Input Using "Metallic Hole Plugs" for Buttons: Καθώς τελείωνα τις σχεδιαστικές αποφάσεις για ένα επερχόμενο έργο ESP32 WiFi Kit 32 που απαιτεί εισαγωγή τριών κουμπιών, ένα αξιοσημείωτο πρόβλημα ήταν ότι το WiFi Kit 32 δεν διαθέτει ένα μόνο μηχανικό κουμπί, ακόμα μόνο τρία μηχανικά κουμπιά, f
48 X 8 Scrolling LED Matrix Display Using Arduino and Shift Registers .: 6 βήματα (με εικόνες)
48 X 8 Scrolling LED Matrix Display Using Arduino and Shift Registers .: Hello all! This is my first Instructable and is all about about making a 48 x 8 Programmable Scrolling LED Matrix using a Arduino Uno and 74HC595 shift registers. Αυτό ήταν το πρώτο μου έργο με έναν πίνακα ανάπτυξης Arduino. Ταν μια πρόκληση που δόθηκε στον m
5x4 LED Display Matrix Using a Basic Stamp 2 (bs2) and Charlieplexing: 7 Steps
5x4 LED Display Matrix Χρησιμοποιώντας μια βασική σφραγίδα 2 (bs2) και Charlieplexing: Έχετε μια βασική σφραγίδα 2 και μερικές επιπλέον λυχνίες LED που κάθονται γύρω; Γιατί να μην παίξετε με την έννοια του charlieplexing και να δημιουργήσετε μια έξοδο χρησιμοποιώντας μόνο 5 ακίδες. Για αυτό το διδακτικό θα χρησιμοποιήσω το BS2e αλλά οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας BS2 πρέπει να δουλέψει