תוכן עניינים:
- שלב 1: אסוף חומרים
- שלב 2: התחל לבנות
- שלב 3: כייל את התרמיסטור
- שלב 4: הפוך את המארז
- שלב 5: צרף את התווית
וִידֵאוֹ: מדחום דיגיטלי רב תכליתי: 5 שלבים (עם תמונות)
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17
מדריך זה יראה לך כיצד ליצור פלטפורמה רב תכליתית עם מדחום, כרונוגרף (טיימר ספירה לאחור), טיימר לאחור ותצוגת אור. הוא נועד גם להיות פלטפורמה לחיישנים אנלוגיים אחרים או לכל פונקציות אחרות שתוכלו לחשוב עליהן.
שלב 1: אסוף חומרים
כדי לבנות את המדחום הדיגיטלי תצטרך:
- חוט - פח אלטואידים - לוח קרשים - נגד משתנה - תצוגת מקטע דו -ספרתי משותף דו -ספרתי - 4 טרנזיסטורים 2N2222 - 2 220 k ohm נגדים - תרמיסטור (רצוי פלט ליניארי) - 2 לחצני לחיצה רגעיים - 2 נגדים של 2.2 k ohm - 5 וולט וסת - 2 קבלים פילוס לאספקת החשמל (השתמשתי ב- 220 uF) - מתג הפעלה - מיקרו -בקר ATMEGA168 - קריסטל 16 מגה -הרץ - התנגדות של 1 k ohm - תווית להדפסה (גדולה יותר בחזית פח האלטואידים) - שקעים (כל מה שאתה חושב שאתה עשויים להזדקק) כלים נחוצים: - מלחם - משאבת הלחמה (אופציונלי) - חשפן חוטים (אופציונלי) - חותכי חוטים
שלב 2: התחל לבנות
עבור שלב זה, השתמש בסכימה המצורפת (word או AutoCAD) לבניית המעגל. תמיד נראה לי מועיל לבנות אותו תחילה על קרש לחם ללא הלחמה. זה מקל לפתור בעיות שמתעוררות לפני שאתה רוצה לשלוף את השיער:)
לפני שתתחיל להלחם כנראה שכדאי קודם כל לחתוך את לוח הלחם לגודל הסופי ולסדר את כל החלקים הגדולים יותר על הלוח (כפי שניתן לראות בתמונה השנייה למטה). אל תשכח לאפשר מקום לכפתורים מעל הלוח ולחצן הפעלה בצד. יש לציין שבסכימה ש- R5 הוא נגד השוואה של התרמיסטור, והוא עשוי להיכלל בתרמיסטור שלך, לכן עליך לבדוק בגיליון הנתונים שלך כיצד ליישם את התרמיסטור הספציפי שלך.
שלב 3: כייל את התרמיסטור
כדי לכייל את התרמיסטור, עליך לבצע קריאות מהמיקרו -בקר בטמפרטורות שונות (כמה שיותר יותר טוב).
צירפתי את קובץ ה- hex שיש להטעין בפלאש של המיקרו -בקר כדי להציג את הקלט האנלוגי מהתרמיסטור. אם הוא קורא עם שורה ביציאה, הסיבה לכך היא שקלט הטרמיסטור גבוה מכדי להיות מוצג בשתי ספרות (לדוגמה הפלט -5 יכול להיות מ- 155 עד 105). לאחר מכן יש לשרטט את הנקודות באקסל כעלילת פיזור, שאינן מחוברות בקווים (לדוגמא עיין בקריאות הטמפרטורה שלי המצורפות למטה). לאחר מכן עליך ללחוץ לחיצה ימנית על נקודות הנתונים בגרף וללחוץ על "הוסף קו מגמה". לאחר מכן בחר את סוג המשוואה הקרוב ביותר לקו לכאורה שנוצר על ידי נקודות המדגם (השתמשתי במשוואה לינארית מכיוון שלתרמיסטור שלי יש פלט ליניארי). לאחר מכן לחץ על הכרטיסייה "אפשרויות" ובחר "הצג משוואת תרשים" ולחץ על אישור. יש להזין משוואה זו במקום הנוסחה בקוד המקור, כאשר x הוא "analogRead (tempPin)". המקום לעשות זאת מצוין בקוד המקור (נמצא במבוא). העורך בו השתמשתי לקוד המקור הוא Arduino 0007. התוכנית יוצרת גם את קבצי ה- hex בתיקיית המשנה של היישומון של הפרויקט כאשר אתה לוחץ על כפתור הידור בתוכנית. לאחר מכן ניתן להעלות קבצי hex אלה לפלאש של המיקרו -בקר בכל שיטה (כגון AVRIsp mkII).
שלב 4: הפוך את המארז
כדי להכין את המארז להחזיק את האלקטרוניקה, יש לעשות שני דברים.
הראשון הוא לחתוך את החורים לתצוגת ה- LED, הנגד המשתנה, שני לחצנים רגעיים ומתג ההפעלה. עשיתי זאת על ידי הכנסת תחילה את האלקטרוניקה המוגמרת לפח. לאחר מכן, כשהייתי שומר את הפח באותו מקום בדיוק, השתמשתי בלייזר כמדריך לסימון קצוות החלק, ואז סגרתי את המכסה, שרוט לאורך קו הלייזר המסמן היכן לחתוך. לאחר מכן קידחתי את כל הפינות (כגון חור התצוגה). לבסוף, השתמשתי בסכין מדויקת לחתוך לאורך הקווים. אל תדאג לעיוות יתר של המתכת מסביב לקצוות, בקלות ניתן לשטח אותו מאוחר יותר על ידי הנחת גוש עץ מתחת לצד אחד ופגיעה קלה בפטיש עם הקצה. הדבר השני שצריך לעשות הוא לרפד את התחתית בקרטון (רצוי דק) כדי לבודד את האלקטרוניקה מקצר בתחתית המתכת. זה נעשה בקלות על ידי לחיצה על מארז Altoids על הקרטון כך שהוא משאיר שקע לאורך הקצוות. עכשיו פשוט חתכו לאורך השקע והכנסו אותו לתחתית הפח (ראו תמונת השרוך).
שלב 5: צרף את התווית
יצרתי את התווית על ידי הורדת תבנית לתוויות להדפסה שקניתי. הבא היה אחד החלקים הקשים בשבילי, ועיצב עיצוב הגון למראה. השתמשתי בקליפ ארט ובצורות בסיסיות כדי ליצור אותו. צירפתי את העיצוב כדי שתוכל להשתמש בו או לשנות אותו. לאחר מכן, הדפס אותו וחתך לאורך הקווים החיצוניים (הקפד לחתוך את קווי המתאר השחורים מיד). כעת צרף את התווית. מצאתי שזה שימושי להחזיק אותו באור תוך כדי פעולה זו, זה עוזר לראות היכן החורים מיישרים אותו. לבסוף, חותכים קווים אלכסוניים על פני החורים ומקפלים את הדשים מתחת (ראו תמונה למטה) וסיימו להתקין את הכפתורים. אשמח גם לראות תמונות של מד החום שיצרתם, או אפילו את התוויות אם לא יצרתם את המדחום =)
מוּמלָץ:
מדחום LED דיגיטלי RPi: 6 שלבים (עם תמונות)
מדחום LED דיגיטלי RPi: מערכת ההפעלה Raspbian למד כיצד יצרתי מדחום LED דיגיטלי זה, עם פטל פי אפס W, רצועת LED, תצוגת OLED, ו- PCB מותאם אישית. הוא מחזור אוטומטי מחשבה ברשימת ערים ומציג את הטמפרטורה ב- OLED תצוגה, וכן נוריות LED. אבל
מדחום דיגיטלי מבוסס Arduino: 3 שלבים
מדחום דיגיטלי מבוסס Arduino: בפרויקט זה מתוכנן מדחום דיגיטלי מבוסס Arduino שניתן להשתמש בו כדי לנתח את הטמפרטורה של החדר. המדחום משמש בדרך כלל כמכשיר למדידת טמפרטורות. ישנם עקרונות שונים שניתן להשתמש בהם כדי למדוד
כלי מדידה רב תכליתי דיגיטלי: 21 שלבים (עם תמונות)
כלי מדידה רב תכליתי דיגיטלי: שלום לכולם. תמיד רציתי מכשיר שיעזור לי ביישור מיטת המדפסת התלת -ממדית שלי ומכשיר אחר שיעזור לי להגיע לאורך משוער של משטח מעוקל, כך שאוכל לחתוך בקלות את אורך המדבקה הנכון עד
Arduino From Scratch - מדחום דיגיטלי: 7 שלבים (עם תמונות)
Arduino From Scratch - מדחום דיגיטלי: אהבתי ליצור פרויקטים עם Arduinos, אבל במחיר של 30 $ ליחידה הפרויקטים שלך יכולים להיות יקרים. אז אני רוצה להראות לכם כיצד תוכלו להכין ארדואינו משלכם מאפס ולחסוך כסף בכך. הכינו ארדואינו בעצמכם בסביבות 8 $. למדריך זה
מונה דיגיטלי רב תכליתי וזול: 5 שלבים (עם תמונות)
מונה דיגיטלי רב תכליתי בעלות נמוכה: גרזן זה יהפוך מחשבון זול שניתן להשיג בקלות למכשיר ספירה רב תכליתי. ניתן להשתמש בו כשיטה זולה למדידת מרחק באמצעות גלגל, מתג קנים ומגנט (חשבו על מד מרחק לאופניים). אז מה עוד אפשר לשאול? ובכן, הו