Sadržaj:
- Korak 1: Sadržaj Modula 1 (osnove)
- Korak 2: Sadržaj (modul 2)
- Korak 3: Ultrazvučna senzorska mjerna udaljenost
- Korak 4: PIR senzor za detekciju čovjeka
- Korak 5: Senzor zvuka
- Korak 6: Senzori za padanje kiše i vlagu u tlu:
- Korak 7: Mini i mikro servo uređaji:
- Korak 8: Relej- (za kontrolu visokog napona!)
- Korak 9: LCD ekran sa tečnim kristalima
- Korak 10: Hvala vam što ste učili sa mnom !
Video: Naučite Arduino za 20 minuta (napajanje): 10 koraka (sa slikama)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08
Instrukcije su napisane s vizijom da isporuče dobre stvari i pomognu pravom hobisti arduina, kojem zaista treba jednostavan i jasan izvor razumijevanja koji svako može lako razumjeti samo ako pročita ovaj modul. I ja sam aspirant arduina koji nastavlja tražiti nova ažuriranja i učim isključivo s weba. Informacije navedene u ovom modulu su pojednostavljene do srži, što čitateljima omogućava da brzo razumiju koncepte. Drago mi je što mogu podijeliti korisne informacije koje znam s drugima, što čitateljima donosi korist. Obećavam vam da će ovo zaista biti snažan modul za ulazak u stream arduina, idemo direktno na sadržaj ne gubeći vrijeme!
Korak 1: Sadržaj Modula 1 (osnove)
Zapravo, ovo je moje drugo uputstvo na temu Learn arduino, već sam napisao uputstvo na istu temu koje pokriva sve osnovne osnove arduina na jednostavan i jasan način. Teme obrađene u Modulu 1 (osnove):
1. Kratki uvod o arduinu.
2.vrste arduina.
3.arduino struktura.
4.svoj prvi "projekt". PWM-pulsna širinska modulacija.
5. Serijska komunikacija.
6. Uključuje vježbe.
Stoga bi zaista bilo bolje i dobro ako pogledate moje prethodne upute prije nego nastavite čitati trenutne upute. Ako ste tek počeli koristiti arduino, upućivanje na moj modul 1 stvorit će most za lako učenje drugog modula. UČITE OSNOVE ARDUINO -a.
Korak 2: Sadržaj (modul 2)
Instrukcije se temelje isključivo na tome kako povezati arduino s različitim senzorima, relejima, servo i LCD ekranima.
1. ultrazvučni senzor.
2. PIR senzor za detekciju ljudi.
3. Zvučni senzor.
4. Senzori za kišnicu i vlagu u tlu.
5. Mini i mikro servo uređaji. zaista.
6. LCD ekrani.
7. Vaš vlastiti projekt kućne automatizacije. (Jednostavno)
uzbudite se što učite i istražujete
Korak 3: Ultrazvučna senzorska mjerna udaljenost
Šta radi? Sadrži ultrazvučni odašiljač i ultrazvučni prijemnik, pa dok se impulsni signali dovode do senzora s arduina, on odašilje ultrazvučni zvuk, a ultrazvučni signali se reflektiraju pri udarcu u prepreku i vraćaju se nazad u prijemnik vrijeme potrebno za putovanje izračunato u milisekundama i daje izlazne podatke arduinu koji se mogu vidjeti putem serijskog monitora.
PIN detalji i veza:
Vcc ------- Ovo je spojeno na arduino 5v pin/bilo koje drugo prikladno napajanje.
gnd ------- Ovo je pin za uzemljenje. Okidač --- Ulaz iz arduina spojen je na ovaj pin (bilo koji digitalni pin).
echo ------- Izlaz sa senzora vodi se na arduino uspostavljanjem veze između eha i bilo kojeg digitalnog pina konfiguriranog kao ulaz.
Kodiranje -najjednostavniji dio! Jednostavno kodiranje za početak rada s ovim senzorom nalazi se na gornjim slikama.
Zamijenite ispravan broj pina na koji ste digitalni pin priključili eho i okidač. Prema slici veze, pod uvjetom da je okidač spojen s pinom 12, a eho s pinom-11.
Pretvaranje vremena u udaljenost
Izlaz senzora iz odjeka, što je vrijeme u milisekundama, može se lako pretvoriti u udaljenost dijeljenjem izlaza sa 58. To se lako može postići kroz jednu liniju kodiranja.
Jednostavna aplikacija u stvarnom vremenu:
Ako želite napraviti automatizaciju u svom domu koja se koristi za automatsko paljenje ili gašenje svjetla u prostoriji otkrivanjem ulaza i izlazaka ljudi. Otkrivanje čovjeka može se postići identifikacijom naglog pada izlazne vrijednosti senzora i sistem se može programirati u skladu s tim.
Korak 4: PIR senzor za detekciju čovjeka
Kao što naziv implicira, koristi se za otkrivanje prisutnosti čovjeka ili bilo koje životinje koja zrači toplinu. Tako koristi infracrvene valove kako bi osjetio toplinu koju emitira čovjek i u skladu s tim dao izlaz. Korištenje ovoga je vrlo jednostavno!
detalji pina i veza:
VCC --- ovo je napajanje u pinu povezano je s 5v u arduinu.
Gnd ----- Ovo je pin za uzemljenje i povezan je sa gnd-om arduina.
O/P ------ Ovo je izlazni pin koji se koristi za prijenos izlaznih podataka na arduino, može se povezati s bilo kojim od digitalnih pinova.
Osim pinova, senzor je opremljen s dva podesiva dugmeta za promjenu osjetljivosti i kašnjenja. kodiranje-najjednostavniji dio!
Uzorak koda potražite na gornjim slikama. ako izlaz ostane konstantan, pokušajte promijeniti tipku osjetljivosti i možda ćete dobiti željeni izlaz.
Primjer u stvarnom vremenu!
Vrlo je korisno u projektima kućne automatizacije jer je vrlo važno znati je li čovjek prisutan ili ne i učiniti da sistem radi u skladu s tim. Može se koristiti za upravljanje svjetlima u kupaonici jer nije potrebno kada se ne koristi, čime se štedi električna energija.
Korak 5: Senzor zvuka
Zvučni senzor prima sve zvučne valove stvorene u njegovoj okolini i daje svoj izlaz u skladu s tim. Može se koristiti i kao analogni i kao digitalni.
1. Dok ste povezani na DIGITAL:
Izlaz će biti u obliku 0 i 1, pa se osjetljivost može mijenjati samo pomoću tirmpota koji je isporučen s modulom.
2. Dok ste povezani s ANALOG -om:
Izlaz je u obliku 16 -bitnih podataka, pa se bez upotrebe trimpota potrebna radnja može izvršiti ako se ima standardna vrijednost reference i koristi se u stanju (poput "ako").
Gore navedena dva uslova primjenjuju se na bilo koji senzor sa sličnim izgledom, tj. Sa trimpotom na njemu. Nema nikakvih komplikacija u korištenju ovoga, možete ga jednostavno koristiti jednostavnim napajanjem senzora sa 5V i uzimanjem izlaza u željenom obliku, analognom ili digitalnom.
Aplikacija uživo
Može se koristiti u kućnoj automatizaciji za kontrolu svjetla i ventilatora bez ruku, kao što se dvostruki pljesak može programirati za uključivanje, a jedan pljesak i za isključenje
Korak 6: Senzori za padanje kiše i vlagu u tlu:
Ovo su neki zaista zanimljivi senzori koji pružaju zaista korisne podatke i zaista su cool za korištenje!
Vrlo su slični vašim prethodno objašnjenim senzorima zvuka pa se mogu koristiti i kao analogni i digitalni. A prema vrijednostima senzora mogu se programirati da ispune vaš zadatak.
Primjene uživo: Senzor vlažnosti tla može se koristiti za automatizaciju vašeg vrta i navodnjavanje biljaka prema njihovim potrebama i uštedu vode. Tako možete pokušati još više, rad s arduinom izvan je vaše mašte!
Korak 7: Mini i mikro servo uređaji:
Zaista je super znati i raditi sa servo pogonima kako bi sistem bio u pokretu! Već sam objavio detaljne upute za servo i njegove aplikacije možete uputiti klikom na vezu.
SERVO
Korak 8: Relej- (za kontrolu visokog napona!)
Poznavanje ovoga je vrlo važno jer će poslužiti kao ključ za kućnu automatizaciju, jer svi kućanski aparati rade na izmjeničnu struju i ne mogu se izravno kontrolirati te je potrebno sučelje koje je relej.
Detalji pin -a:
5v je spojen na napajanje.
Kabel je spojen na masu.
Signalni pin je povezan s digitalnim pinovima arduina jer pomoću njega možete kontrolirati relej.
COM je spojen na izvor napajanja visokog napona, trebali biste biti vrlo oprezni pri radu s izmjeničnom strujom jer vas može ozbiljno ozlijediti, pa ako ste novi, bilo bi bolje imati pomoćnika. Rad releja jasno je ilustriran u gornjoj referentnoj tabeli, nadam se da vam ne treba dodatno objašnjenje.
Korak 9: LCD ekran sa tečnim kristalima
Koriste se za poznavanje procesa koji se odvija unutar, poput vrijednosti senzora, a mogu se koristiti i za interakciju korisnika sa sistemom. Detalji o vezi su objašnjeni na slikama prikazanim gore. Trim lonac se koristi za promjenu kontrasta ekrana.
Igle D1, D2, D3, D4 koriste se za prijenos podataka.
Uzorak kodiranja: Kodiranje je dato na gornjim slikama, uputite ga!
Red u kodu iznad LCD ekrana Liquidcrystal (12, 11, 5, 4, 3, 2); implicira da su-(Rs, E, d0, d1, d2, d3) spojene na arduino pinove (12, 11, 5, 4, 3, 2).
Lcd.begin (16, 2); - kaže da je prikazani tip 16*2 (stupac, red)
Korak 10: Hvala vam što ste učili sa mnom !
Nadam se da vam se sviđa ovaj modul, obavijestite me ako postoje greške u ispravkama ili poboljšanjima koja se mogu učiniti i bit će mi drago znati! Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s gore navedenim sadržajem, obavijestite me o tome u odjeljku za komentare i rado ću vam pomoći na bilo koji način.
Kliknite na omiljeno dugme ako vam se sviđa ovo uputstvo kako biste ga mogli uputiti za buduća pojašnjenja. Imam još mnogo korisnih stvari koje mogu podijeliti s vama pa se povežite Pratite me za više korisnih informacija. ********** Podijelite znanje! Kreirajte ideje! ***********
Preporučuje se:
Napajanje za napajanje iz PC napajanja: 8 koraka (sa slikama)
Napajanje za napajanje iz PC napajanja: Ažuriranje: Razlog zašto nisam morao koristiti otpornik za zaustavljanje automatskog isključivanja PSU -a je taj što (smatra se …) LED u prekidaču koji sam koristio vuče dovoljno struje da spriječi PSU se isključuje. Dakle, trebalo mi je stono napajanje i odlučio sam napraviti
Kompaktno regulisano napajanje - jedinica za napajanje: 9 koraka (sa slikama)
Kompaktno regulisano napajanje - jedinica za napajanje: Već sam napravio nekoliko napojnih jedinica. U početku sam uvijek pretpostavljao da mi treba PSU s mnogo pojačala, ali tijekom nekoliko godina eksperimentiranja i izgradnje shvatio sam da mi treba mali kompaktni PSU sa stabilizacijom i dobrom regulacijom napona i cu
Pretvorite ATX napajanje u uobičajeno DC napajanje!: 9 koraka (sa slikama)
Pretvorite ATX napajanje u uobičajeno DC napajanje !: DC napajanje može biti teško pronaći i skupo je. Sa značajkama koje su manje ili više pogodne ili vam nedostaju ono što vam je potrebno. U ovom Instructable -u ću vam pokazati kako pretvoriti napajanje računara u uobičajeno DC napajanje sa 12, 5 i 3,3 V
Naučite ARDUINO (za 20 minuta): 10 koraka (sa slikama)
Naučite ARDUINO (za 20 minuta): Ovo je uputstvo koje sam napisao posebno kako bih na vrlo pojednostavljen način podijelio svoje znanje o arduinu. Sigurno ću vas uvjeriti da bi ovo bio snažan modul koji pokriva gotovo sve osnovne teme u arduinu. Arduino ima ogroman lonac
Uklonite napajanje u stanju pripravnosti pomoću prekidača za napajanje na radnoj površini!: 7 koraka (sa slikama)
Uklonite napajanje u stanju pripravnosti pomoću prekidača za napajanje na računaru !: Svi znamo da se to dešava. Čak i kada su vaši aparati (TV, računar, zvučnici, vanjski tvrdi diskovi, monitori itd.) Isključeni " oni su i dalje uključeni, u stanju pripravnosti, troše energiju. Neki plazma televizori zapravo troše više energije u