Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Схеми и дизайн
- Стъпка 2: Създаване на модул
- Стъпка 3: Монтаж
- Стъпка 4: Тестване на кодовете
Видео: Активният проследяващ вентилатор: 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
От AshwinD10Последвайте за: ур произволен шантав инженер Повече за AshwinD10 »
Сингапур е влажна страна и за да се охладим, използваме вентилатори или климатик. Въпреки това, ние не използваме най -енергийно ефективните настройки, понякога задаваме твърде студен режим или настройваме вентилатора на високо, след което продължаваме да носим яке, което не е икономично в дългосрочен план. за борба с това исках да проектирам подходящо устройство, което да усети колко далеч сте от вентилатора или климатичния агрегат, за да изчислите подходящата настройка за скоростта на вентилатора за по -добра икономическа полза, както и екологична полза. Този проект е направен за оценка на модул в Сингапурската политехника. Чувствайте се свободни да научите и използвате моя проект или може би да интегрирате част от този проект или код с вашия.
Консумативи
Tip110, Arduino Uno, Servo, DC мотор, проводници (за предпочитане джъмпер или едножилен проводник), медна лента, диод.
Стъпка 1: Схеми и дизайн
Използвах захранващ транзистор Arduino UNO, HC-SR04, tip110, серво задвижващ двигател, 3v dc и диод. моят дизайн има ултразвуков сензор Hc-sr04, винаги проследяващ за потребителя. за да направя това, проектирах модул за ултразвуковия сензор, който да бъде поставен на серво, така че да има 180 градусов ъгъл на видимост. С тази стъпка качих схемата за фриттинг. Fritzing е хардуерна инициатива с отворен код, която прави електрониката достъпна като творчески материал за всеки. Ние предлагаме софтуерен инструмент, уебсайт на общността и услуги в духа на Processing и Arduino, насърчавайки творческа екосистема, която позволява на потребителите да документират своите прототипи, да ги споделят с други, да преподават електроника в класната стая и да оформят и произвеждат професионални печатни платки (За изтеглете fritzing отидете на https://fritzing.org/download/). Използвах фризинг, тъй като е с отворен код и е предназначен за общността на Arduino.
Стъпка 2: Създаване на модул
След това направих модулното медно лентово табло, което да бъде поставено на Arduino. Той има съединители за противоположност между мъже и жени, за да може да бъде модулен, в случай че има още да се добавят в бъдеще. след това залепих сервото и след това прикрепих серво към медната лента. Направих модул за поставяне на ултразвуковия сензор с помощта на балса дърво, но можете да използвате всякакви скрап материали като картон, за да направите своя
Стъпка 3: Монтаж
Следвах схемата, която направих и свързах проводниците и ги запоявах съответно на лентата. Тригерният щифт се свързва с щифт 9, ехо щифтът се свързва с щифт 10, щифтът на серво сигнала се свързва с щифт 11. щифтът 6 е PWM щифт, който е свързан към основата на захранващия транзистор тип 110, колекторът е запоен към VCC в моя случай 5V щифта на Arduino и мотора, който съм запоял към излъчващия щифт на върха 110 и земята (ЗАБЕЛЕЖКА: ако използвате пример за вторична верига, моторът има отделно захранване, уверете се, че свързвате земята към заземяването на Arduino, за да имате обща земя, ако моторът не работи.) запоявайте диода между двигателя и излъчвателя, токът трябва да е към земята, така че линията на диода трябва да е обърната към посоката на тока. PWM работи чрез пулсиране на постоянен ток и промяна на времето, през което всеки импулс остава „включен“, за да контролира количеството ток, който тече към устройство като двигател. PWM е цифров, което означава, че има две състояния: включено и изключено (които съответстват на 1 и 0 в двоичния контекст, което ще стане по-подходящо за вас, ако използвате микроконтролери https://www.kompulsa.com/introduction-pwm -модулация-широчина на импулса-работи/). По принцип двигателят се включва и изключва в определени часове, за да контролира скоростта, просто това се случва толкова бързо, че не можем да видим. след това просто прикрепете ултразвуковия модул към серво.
Стъпка 4: Тестване на кодовете
"loading =" мързелив "на проекта. ИТ работи:) Надяваме се, че сте научили нещо от моя проект. това е само малък прототип, но можете да редактирате кода и да добавите ir модул за дистанционно управление на вентилатора във вашата всекидневна.
Препоръчано:
Настолен проследяващ COVID19 с часовник! Raspberry Pi Powered Tracker: 6 стъпки
Настолен проследяващ COVID19 с часовник! Raspberry Pi Powered Tracker: Ние знаем, че можем да умрем по всяко време, дори аз мога да умра, докато пиша този пост, в края на краищата аз, аз, ти, всички сме смъртни. Целият свят се разтърси заради пандемията от COVID19. Знаем как да предотвратим това, но хей! знаем как да се молим и защо да се молим, правим ли
Проследяващ кривата на транзистора: 7 стъпки (със снимки)
Transistor Curve Tracer: Винаги съм искал трасировъчен криволинейник. Това е най -добрият начин да разберете какво прави едно устройство. След като изградих и използвах това, най -накрая разбирам разликата между различните вкусове на FET. Това е полезно за съвпадение на измерваните транзистори
Проследяващ се електрически лонгборд: 16 стъпки (със снимки)
Проследяващ се електрически лонгборд: Този проект се състои от електрически лонгборд, който запазва маршрута с помощта на малиново пи. Тези сесии се съхраняват в база данни mySQL и се показват на моя уебсайт, който е направен с микрорамката „Flask“. (Това е училищен проект
Охлаждаща подложка за лаптоп DIY - Страхотни лайфхакове с вентилатор на процесора - Творчески идеи - Компютърен вентилатор: 12 стъпки (със снимки)
Охлаждаща подложка за лаптоп DIY | Страхотни лайфхакове с вентилатор на процесора | Творчески идеи | Компютърен фен: Трябва да гледате това видео до края му. за разбиране на видеото
Как да се изгради проследяващ робот за захващане на ръката чрез Nrf24l01 Arduino: 3 стъпки (със снимки)
Как да се изгради проследяващ робот на захващащ механизъм, контролиран чрез Nrf24l01 Arduino: Инструкцията „Как да се изгради захващащо рамо, проследен робот, контролиран чрез Nrf24l01 Arduino“ще обясни как да се изгради захващащо рамо с три степени на свобода, инсталирано на гусено колело, задвижвано от модул L298N с двойно моторно задвижване, използвайки MEG