Sadržaj:
- Korak 1: Prikupite materijale
- Korak 2: Ožičite krug: Oglasna ploča
- Korak 3: Ožičite krug: ultrazvučni senzor HC-SR04
- Korak 4: Otpremite kôd
- Korak 5: Oblikujte iskustvo
Video: Reggie: Intuitivni alat za neintuitivna vrata: 5 koraka (sa slikama)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08
Reggie je jednostavan alat za šaljivo ismijavanje neintuitivnog dizajna vrata. Napravi svoj vlastiti. Nosite jedno sa sobom, a onda kad naiđete na takva vrata, lupite ih! Vrata označena znakom "push" ili "pull" obično označavaju slučajeve upotrebe.
Reggie koristi sonar za mjerenje udaljenosti do objekta ispred njega. Plava LED označava kada Reggie mjeri barijeru unutar 12 inča ili manje od sebe. Zatim aktivira jedan od dva pina na zvučnoj ploči FX koji reproduciraju zvučni efekt "push" ili "pull", ovisno o namjeri korisnika. Ovaj vodič pretpostavlja da ste već upoznati s Arduino komponentama i osnovnim sklopovima. Ako vam je potrebno osvježavanje, posjetite ovaj vodič prije početka.
Korak 1: Prikupite materijale
Da biste sami izgradili, trebat će vam:
- 1x zvučnik
- 13x žica
- 1x LED 10 mm
- 2x matične ploče (poželjno 2x Mini lemljive ploče koje se mogu lemiti)
- 1x Arduino Nano
- CH304 Nano upravljački program
- 1x Audio FX zvučna ploča WAV/OGG 16mb
- 1x ultrazvučni senzor-HC-SR04
- Biblioteka NewPing
- 1x 3M dvostrano ljepljivi zid
- 1x napajanje baterijom
- i obrazac za držanje svega na okupu. Ovde sam isekao plastični kontejner.
Preuzmite NewPingLibrary. Ovo vam omogućava interakciju sa vašim ultrazvučnim senzorom HC-SR04.
Provjerite donju stranu vašeg Arduino Nano. Ona koja se koristi u ovom vodiču je CH304, što odgovara upravljačkom programu CH304. Preuzmite ga ovdje.
Korak 2: Ožičite krug: Oglasna ploča
Gore je slika kompletnog kola. Usredotočimo se prvo na zvučnu ploču FX koja se nalazi na desnoj ploči. Ovdje odabirete svoja dva pina za "push" i "pull" zvučne efekte. Ovdje je ožičen samo jedan pin (Pin 2), pa se može reproducirati samo jedan zvučni efekt. Možete imati onoliko zvukova koliko ima pinova (uzimajući u obzir kapacitet memorije zvučne ploče. Ovaj koji se ovdje koristi ima 16mb. Alternativa drži 2mb). Samo povežite zvučnu ploču s računarom pomoću USB na mini USB kabel, a zatim povucite i ispustite datoteke na nju. Tako je jednostavno!
Za oblikovanje audio datoteka na zvučnoj ploči poput primjera, pretvorite svoju audio datoteku u WAV. Zatim preimenujte datoteku prema pin -u na zvučnoj ploči koja je programirana za izlaz. Za ovaj projekt, formatirao sam datoteku zvučne ploče kao takvu: T02.wav. Prema tome, 02 je broj pina.
Samo pročitajte Adafruitovu stranicu s informacijama za Sound Board. Sadrži kriterije oblikovanja i informacije za ovaj uređaj.
Korak 3: Ožičite krug: ultrazvučni senzor HC-SR04
Ultrazvučni senzor, inače poznat kao sonar, nalazi se na lijevoj ploči. Ima četiri igle, pa postoje četiri stvari koje morate zapamtiti. VCC pin ide na napajanje, Trigg i Echo idu na Nano (ovdje se spajaju na pinove A2 i A3 i svaki je programiran u kodu) i GND, koji se spaja na masu na matičnoj ploči. Ovdje posjetite HowtoMechatronics za uvod u senzor.
Korak 4: Otpremite kôd
U kodu postoje neka objašnjenja kako bi bilo jasnije šta radi. Otpremite kôd i igrajte se s udaljenošću okidača sonara. U kodu sam naveo gdje možete prilagoditi vrijednosti kako bi utjecale na interakciju sa sonarom i zvučnom pločom.
Korak 5: Oblikujte iskustvo
U redu, uspjeli ste dovde. Sada je zabavni dio. Moja kapsula je prilično osnovna/ skica. Ne sumnjam da možete bolje. Učini to! Izazivam vas da upotrijebite lemljive ploče kako biste dijelove učinili kompaktnijima kako biste mogli napraviti intuitivniji oblik i uređaj. Ovo će uvelike povećati zadovoljstvo iskustva označavanja Reggieja na vratima. Mislim da što je manje to bolje. Ali volio bih vidjeti vaše tumačenje ili ideje o tome kako Reggie učiniti korisnijim i utjecajnijim. Podijelite u komentarima. Hvala na čitanju i unaprijed hvala na vašim prijedlozima!
Preporučuje se:
Senzor vrata i zaključanih vrata na baterije, solarni, ESP8266, ESP-Now, MQTT: 4 koraka (sa slikama)
Senzor vrata i zaključanih vrata na baterijama, solarni, ESP8266, ESP-Now, MQTT: U ovom uputstvu pokazat ću vam kako sam napravio senzor na baterijsko napajanje za nadzor vrata i zaključavanja moje daljinske šupe za bicikle. Nemam napajanje iz mreže, zato ga napajam na baterije. Baterija se puni pomoću male solarne ploče. Modul je d
Arduino RGB alat za odabir boja - odaberite boje iz objekata iz stvarnog života: 7 koraka (sa slikama)
Arduino RGB alat za odabir boja - Odaberite boje iz predmeta iz stvarnog života: Lako birajte boje s fizičkih objekata pomoću ovog Arduino birača boja zasnovanog na Arduinu, omogućavajući vam da na svom računaru ili mobilnom telefonu ponovno stvorite boje koje vidite u stvarnim predmetima. Jednostavno pritisnite dugme za skeniranje boje objekta pomoću jeftinog TCS347
FS-Touch alat za izravnavanje kreveta: 11 koraka (sa slikama)
FS-Touch alat za izravnavanje kreveta: Jeste li umorni od pokušaja da dobijete savršeno izravnani krevet za 3D štampač? Frustrirani ste nagađanjem o odgovarajućoj otpornosti između mlaznice i papira? Pa, FS-Touch će vam pomoći da kvantitativno izmjerite ovu snagu stezanja i postignete brz i precizan nivo kreveta
Automatska svjetla povezana s nadzorom vrata i vrata .: 5 koraka
Automatska svjetla povezana s nadzorom vrata i vrata. Čini se da je vrlo teško pronaći razvodnu ploču u mraku, ali ovaj projekt je od velike pomoći u rješavanju ovog problema. Slijedite korake u nastavku da biste saznali rješenje ovoga
Intuitivni robot za rješavanje labirinta: 3 koraka
Intuitivni robot za rješavanje labirinta: U ovom uputstvu naučit ćete kako napraviti robota za rješavanje labirinta koji rješava lavirinte nacrtane ljudima. Dok većina robota rješava prvu vrstu nacrtanih labirinata (morate slijediti linije, to su putevi), normalni ljudi teže crtanju druge vrste labirinta