Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το φωτόνιο σωματιδίων έχει ρυθμιστεί σωστά
- Βήμα 2: Δημιουργήστε το κύκλωμα
- Βήμα 3: Κωδικός δοκιμής
- Βήμα 4: Περίβλημα 3D εκτύπωσης
- Βήμα 5: Πλαστικό κάλυμμα με λέιζερ
- Βήμα 6: Κύκλωμα συγκολλήσεων και συναρμολόγηση
- Βήμα 7: Ιστότοπος κεντρικού υπολογιστή
- Βήμα 8: Τέλος
Βίντεο: Βάρος αισθητήρα: 8 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34
Αυτό το Instructable θα σας επιτρέψει να φτιάξετε ένα ποτήρι με ένα αισθητήριο βάρους. Ο αισθητήρας θα καθορίσει την ποσότητα υγρού στο ποτήρι που τοποθετείται στο σουβέρ και θα στείλει αυτές τις πληροφορίες μέσω WiFi σε μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, το υπόγειο έχει τοποθετήσει φώτα LED που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την ποσότητα του υγρού.
Ο τρέχων περιορισμός σε αυτό το σχέδιο είναι ότι αναλαμβάνει το βάρος του γυαλιού και το υγρό είναι σταθερό. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών.
Το αποθετήριο με όλο τον κώδικα και τα αρχεία που απαιτούνται για συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
github.com/JoseReyesRIT/HCIN-WeightSensing…
Σημείωση: Αυτό το Instructable δημιουργήθηκε ως έργο για μια τάξη. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
Προμήθειες
- Μικροελεγκτής Particle Photon (Particle Maker Kit)
- Τρισδιάστατο εκτυπωμένο κέλυφος
- Breadboard
- 5kg Load cell + HX711 ADC Converter
- Σωματίδιο PWRSHLD Photon Power Shield
- Δαχτυλίδι Adopruit 24 RGB LED Neopixel
- YDL 3.7V 250mAh 502030 Lipo μπαταρία Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων πολυμερών λιθίου με μπαταρία JST
Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το φωτόνιο σωματιδίων έχει ρυθμιστεί σωστά
Πριν αρχίσετε να συναρμολογείτε το σουβέρ ανίχνευσης βάρους, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο μικροελεγκτής Particle Photon έχει ρυθμιστεί σωστά και λειτουργεί στον ιστότοπο του Particle. Περιλαμβάνει τη δημιουργία λογαριασμού που σας επιτρέπει:
- Διεκδικήστε το Photon σωματιδίων ως δικό σας.
- Γράψτε κώδικα χρησιμοποιώντας το Web IDE στον ιστότοπο
- Μετακινήστε τον κωδικό στη συσκευή σας.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σωστής ρύθμισης και διασφάλισης της λειτουργίας του Particle Photon είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής αυτού του Οδηγού.
Βήμα 2: Δημιουργήστε το κύκλωμα
Δημιουργήστε το κύκλωμα στο breadboard σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να διασφαλίσετε ότι όλα τα εξαρτήματα του υποβρύχιου σκάφους λειτουργούν όπως προβλέπεται πριν δεσμευτείτε να τα συγκολλήσετε. Χρησιμοποιώντας τα σχήματα που απεικονίζονται παραπάνω ως αναφορά, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:
- Συναρμολογήστε το Photon και το Photon Power Shield μαζί με την υποδοχή USB του Photon που δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση της υποδοχής μπαταρίας LiPo και τοποθετήστε τα στην πλάκα ψωμιού.
- Συνδέστε την μπαταρία 3.7v LiPo στο Power Shield. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB στην ασπίδα τροφοδοσίας. Το Photon θα λειτουργήσει κατά τη φόρτιση.
-
Συνδέστε το RGB LED Neopixel Ring στο Photon ως εξής: (LED → ακίδες φωτονίων)
- Εισαγωγή δεδομένων → D2
- VDD VIN
- GND → GND
-
Συνδέστε το Load Cell και το HX711 ADC Converter στο Photon ως εξής: (ADC Converter → Photon pins)
- DT → A1
- SCK → A0
- VCC → 3V3
- GND → GND.
Βήμα 3: Κωδικός δοκιμής
Αποκτήστε πρόσβαση στο Web IDE στον ιστότοπο Particle και δημιουργήστε μια νέα εφαρμογή. Αντιγράψτε τον κωδικό εδώ στο νέο κύριο αρχείο της εφαρμογής. Μετακινήστε τον κώδικα στο σωματίδιο του φωτονίου σας.
Αφού αναβοσβήνει ο κωδικός, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το RGB LED Ring. Όταν ασκείται πίεση στο Loell Cell, η λυχνία LED θα πρέπει να αλλάζει χρώμα αντίστοιχα.
Βήμα 4: Περίβλημα 3D εκτύπωσης
Χρησιμοποιώντας τα μοντέλα που βρίσκονται εδώ, εκτυπώστε το εξωτερικό κέλυφος που θα φιλοξενήσει το κύκλωμά σας και θα χρησιμεύσει ως υποβρύχιο.
Βήμα 5: Πλαστικό κάλυμμα με λέιζερ
Το λέιζερ έκοψε έναν κύκλο με διάμετρο 97mm χρησιμοποιώντας ένα ημιδιαφανές υλικό. Αυτό θα είναι το εξώφυλλο για το τουρνουά. Εξυπηρετεί δύο σκοπούς: προστατεύει τη θήκη από το υγρό που παράγεται από το γυαλί μέσω συμπύκνωσης και βοηθά στη μείωση της φωτεινότητας των φώτων LED RGB
Βήμα 6: Κύκλωμα συγκολλήσεων και συναρμολόγηση
Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και χρησιμοποιώντας την παραπάνω εικόνα ως αναφορά, συγκολλήστε το κύκλωμα μαζί και τοποθετήστε το μέσα στο περίβλημα του 3D.
- Κόψτε τις κεφαλίδες στην πίσω πλευρά του Power Shield (Περιοχή 1).
-
Συγκολλήστε το RGB LED Neopixel Ring ως εξής:
- VDD → 2
- GND → 3
- Εισαγωγή δεδομένων → 4
-
Συγκολλήστε το HX711 ADC ως εξής:
- GND → 5
- VCC → 6
- DT → 7
- SCK → 8
- Συναρμολογήστε το κύκλωμα στην τρισδιάστατη θήκη όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιστόλι κόλλας για να συγκρατήσετε την μπαταρία και το κύκλωμα.
- Συναρμολογήστε το επάνω καπάκι και τη σύνδεση.
Βήμα 7: Ιστότοπος κεντρικού υπολογιστή
Χρησιμοποιώντας τα αρχεία κώδικα που βρίσκονται εδώ, φιλοξενήστε έναν ιστότοπο που θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε την τρέχουσα κατάσταση του κατσαβιού. Ανάλογα με το επίπεδο υγρού στο ποτήρι, η απεικόνιση προσομοιώνει μια σφαίρα που γεμίζει και αλλάζει χρώματα ως εξής:
- Κόκκινο: Το ποτήρι είναι σχεδόν άδειο.
- Κίτρινο: Το ποτήρι είναι περίπου στα μισά της διαδρομής.
- Πράσινο: Το ποτήρι είναι σχεδόν γεμάτο.
Βήμα 8: Τέλος
Το σουβέρ σας είναι έτοιμο για χρήση.
Συνιστάται:
Απλός διακόπτης LED με κουμπί νομίσματος (χρησιμοποιώντας βάρος): 8 βήματα
Simple Coin Button LED Switch (Using Weight): Αυτός είναι ένας σχετικά απλός διακόπτης κουμπιού νομίσματος για εκτέλεση. Όταν εφαρμόζεται βάρος στους αγωγούς σφιγκτήρα, η προς τα κάτω δύναμη ανάβει τα LED
Διασύνδεση Arduino με αισθητήρα υπερήχων και αισθητήρα θερμοκρασίας χωρίς επαφή: 8 βήματα
Διασύνδεση Arduino με αισθητήρα υπερήχων και αισθητήρα θερμοκρασίας χωρίς επαφή: Σήμερα, οι κατασκευαστές, οι προγραμματιστές προτιμούν το Arduino για την ταχεία ανάπτυξη του πρωτοτύπου των έργων. Το Arduino είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που βασίζεται σε εύχρηστο υλικό και λογισμικό. Το Arduino έχει πολύ καλή κοινότητα χρηστών. Σε αυτό το έργο
DIY: Μίνι κιβώτιο αισθητήρα οροφής με αισθητήρα κίνησης με δυνατότητα εστίασης: 4 βήματα
DIY: Μίνι κιβώτιο αισθητήρων οροφής με αισθητήρα κίνησης με δυνατότητα εστίασης: Γεια σας. Πριν από λίγο καιρό βοηθούσα τον φίλο μου με την έννοια του έξυπνου σπιτιού και δημιούργησα ένα μίνι κιβώτιο αισθητήρων με προσαρμοσμένο σχέδιο που θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην οροφή στην οπή 40x65mm. Αυτό το κουτί βοηθάει: • στη μέτρηση της έντασης του φωτός • στη μέτρηση του υγρού
Διαχείριση ηλιακών εγκαταστάσεων με βάση το βάρος με ESP32: 7 βήματα (με εικόνες)
Διαχείριση φυτικών ηλιακών βαρών με ESP32: Η καλλιέργεια φυτών είναι διασκεδαστική και το πότισμα και η φροντίδα τους δεν είναι πραγματικά ταλαιπωρία. Οι εφαρμογές μικροελεγκτών για την παρακολούθηση της υγείας τους βρίσκονται σε όλο το Διαδίκτυο και η έμπνευση για το σχεδιασμό τους προέρχεται από τη στατική φύση του φυτού και την ευκολία παρακολούθησης
Μέθοδοι ανίχνευσης επιπέδου νερού Arduino χρησιμοποιώντας υπερηχητικό αισθητήρα και αισθητήρα νερού Funduino: 4 βήματα
Μέθοδοι ανίχνευσης επιπέδου νερού Arduino χρησιμοποιώντας υπερηχητικό αισθητήρα και αισθητήρα νερού Funduino: Σε αυτό το έργο, θα σας δείξω πώς να δημιουργήσετε έναν φθηνό ανιχνευτή νερού χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους: 1. Αισθητήρας υπερήχων (HC-SR04) .2. Αισθητήρας νερού Funduino