Πίνακας περιεχομένων:

Μπρελόκ καρδιάς: 3 βήματα
Μπρελόκ καρδιάς: 3 βήματα

Βίντεο: Μπρελόκ καρδιάς: 3 βήματα

Βίντεο: Μπρελόκ καρδιάς: 3 βήματα
Βίντεο: Πλεκτή Καρδιά μενταγιόν μπρελόκ 2024, Ιούλιος
Anonim
Μπρελόκ καρδιάς
Μπρελόκ καρδιάς

Από ColdKeyboardSasaKaranovic.comΑκολουθήστε περισσότερα από τον συγγραφέα:

Κύβος LED ανίχνευσης φωτογραφιών
Κύβος LED ανίχνευσης φωτογραφιών
Κύβος LED ανίχνευσης φωτογραφιών
Κύβος LED ανίχνευσης φωτογραφιών
Έλεγχος οποιασδήποτε συσκευής AC μέσω υπολογιστή (RS232 ή USB)
Έλεγχος οποιασδήποτε συσκευής AC μέσω υπολογιστή (RS232 ή USB)
Έλεγχος οποιασδήποτε συσκευής AC μέσω υπολογιστή (RS232 ή USB)
Έλεγχος οποιασδήποτε συσκευής AC μέσω υπολογιστή (RS232 ή USB)

Σχετικά με: Ηλεκτρονικός μηχανικός. Ενθουσιώδης λάτρης των συστημάτων. Λάτρης της τεχνολογίας. Κομπιουτεράκιας. Περισσότερα για το ColdKeyboard »

Αυτό είναι ένα πολύ απλό αλλά δροσερό έργο που δημοσίευσα στον ιστότοπό μου πριν από λίγο καιρό. Κάτι που θα συνιστούσα σε όποιον ενδιαφέρεται για ηλεκτρονικά DIY, gadgets και γενικά για νέα πράγματα. Είναι σίγουρα ένα από εκείνα τα έργα που δεν απαιτούν πολύ χρόνο, αλλά μπορείτε να μάθετε πολλά φτιάχνοντάς το και επίσης να κερδίσετε μεγάλη πίστωση μοιράζοντάς το με τους φίλους και την οικογένειά σας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα τελικό προϊόν. Είναι ένα σχήμα καρδιάς, ευαίσθητο στην αφή, μπρελόκ για τους αγαπημένους σας. Στην μπροστινή πλευρά υπάρχει ένα σχέδιο χαμόγελου με μάτια και στόμα. Τα μάτια έχουν δύο κόκκινες λυχνίες LED που θα αρχίσουν να χτυπούν μόλις αγγίξετε το μπρελόκ ή τοποθετήσετε το δάχτυλό σας στο χαμογελαστό πρόσωπο (δείτε τη δράση παρακάτω) Στην πίσω πλευρά υπάρχει υποδοχή μπαταρίας για μπαταρία νομισμάτων, μικροελεγκτή (MCU) και τέσσερα παθητικά για υποστήριξη MCU και μπροστινών LED.

Βήμα 1: Στοιχεία που θα χρειαστείτε για αυτό το έργο

Στοιχεία που θα χρειαστείτε για αυτό το έργο
Στοιχεία που θα χρειαστείτε για αυτό το έργο
Στοιχεία που θα χρειαστείτε για αυτό το έργο
Στοιχεία που θα χρειαστείτε για αυτό το έργο

Στοιχεία που θα χρειαστείτε για αυτό το έργο

  • Μικροελεγκτής PIC12LF1822, ο εγκέφαλος πίσω από τη συσκευή μας
  • CR2016 για παροχή ενέργειας στη συσκευή μας
  • Πυκνωτής 4,7uF
  • Δύο αντιστάσεις 200 Ohm και
  • 2 RED LED. Όλα με αποτύπωμα 0603 (αυτοκρατορικό)

Βήμα 2: Ας δούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα

Ας δούμε πώς λειτουργεί πραγματικά αυτό το πράγμα
Ας δούμε πώς λειτουργεί πραγματικά αυτό το πράγμα

Ας δούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα

Θέλουμε να εντοπίσουμε πότε κάποιος αλληλεπιδρά με το μπρελόκ μας και πότε θα συμβεί αυτό, θα ενεργοποιήσουμε τα LED για να σηματοδοτήσουμε κάτι όπως "σ 'αγαπώ", "μου λείπεις" ή οτιδήποτε άλλο θέλεις. Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα μπρελόκ πρώτα, πρέπει να φαίνεται και να αισθάνεται ωραία. Το να βάλουμε ένα απτικό κουμπί θα έκανε σίγουρα τη ζωή μας εύκολη, αλλά θα έκανε επίσης τη συσκευή ογκώδη και άσχημη και δεν το θέλουμε αυτό. Έτσι, αντί να χρησιμοποιούμε ένα απτικό κουμπί, θα χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα αφής, γνωστό και ως αίσθηση καπακιού. Βασικά το ίδιο πράγμα που έχετε σε τηλέφωνα οθόνης αφής, τερματικά πληρωμών κ.λπ.

Πώς λειτουργεί το cap sense (παραλείψτε αυτό το μέρος εάν δεν σας ενδιαφέρουν οι τεχνικές λεπτομέρειες)

Το πώς λειτουργεί μπορεί να εξηγηθεί με έναν απείρως πολύπλοκο τρόπο και επίσης με έναν πολύ απλό τρόπο. Ας δούμε την απλή εξήγηση.

Φανταστείτε ότι έχετε δύο πλάκες αγωγών και ένα διηλεκτρικό (μονωτικό) ενδιάμεσα, κάτι που μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε στο PCB δύο επιπέδων σας με ίχνη στο πάνω και στο κάτω στρώμα για παράδειγμα. Και ας πούμε ότι κρατάμε ένα ίχνος σε επίπεδο GND και ένα άλλο σε κάποια τάση V. Αυτό που έχετε βασικά εκεί είναι ένας πυκνωτής! Εντάξει, τώρα αν θυμηθούμε, ο χρόνος φόρτισης ενός πυκνωτή σε μια ορισμένη τάση είναι σταθερός. Επίσης, η εκφόρτιση σε συγκεκριμένη τάση είναι σταθερή. Τώρα αν ξεκινήσουμε να φορτίζουμε και να αποφορτίζουμε αυτόν τον πυκνωτή, θα δούμε ότι χρειάζεται λίγος χρόνος Τ για να ολοκληρωθεί η φόρτιση και η εκφόρτιση. Εντάξει, χρειάζονται Χ δευτερόλεπτα για να γίνει αυτό, τώρα τι; Λοιπόν, αν αγγίξετε αυτό το δεύτερο ίχνος με το δάχτυλό σας, αυτό που θα κάνετε είναι να προσθέσετε την χωρητικότητα του σώματός σας παράλληλα με τον πυκνωτή σας που έχετε δημιουργήσει σε ένα PCB. Αυτό σημαίνει ότι τώρα ο πυκνωτής PCB έχει τιμή C = (CPCB + CBody). Εάν σχεδιαστεί σωστά, η χωρητικότητα του σώματός σας μπορεί να επηρεάσει την τιμή του πυκνωτή PCB και να αλλάξει το χρόνο φόρτισης και εκφόρτισης, ώστε να μπορείτε εύκολα να μετρήσετε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση/μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη φόρτιση και την εκφόρτιση του πυκνωτή PCB, κάτι που με τη σειρά του σας λέει ότι υπάρχει ένα δάχτυλο (ή κάποιο άλλο χωρητικό σώμα) στο PCB σας. Ολόκληρη η τεχνολογία και η διαδικασία σχεδιασμού έχουν απλοποιηθεί για να εξηγηθεί η προσέγγιση της χωρητικής ανίχνευσης με απλό και κατανοητό τρόπο. Ωστόσο, η δημιουργία ενός καλού σχεδιασμού χωρητικής ανίχνευσης δεν είναι τόσο απλή, αλλά έχετε την εικόνα.

Συνιστάται: