Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Започнете да създавате верига
- Стъпка 2: Светодиод за окабеляване
- Стъпка 3: Блокирайте кода
- Стъпка 4: Готови вериги
Видео: Схема на ултразвуков сензор за разстояние TinkerCAD (компютърна англ. Финал): 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Проекти на Tinkercad »
Ще създадем още една забавна схема tinkerCAD, която да направим по време на карантина! Днес има добавяне на интересен компонент, можете ли да предположите? Е, ще използваме ултразвуков сензор за разстояние! Освен това ще кодираме 3 светодиода, които ще ни помогнат да определим колко далеч е обектът. И така, какво дори е сензор за разстояние? Сензорът за разстояние използва ехолокация/вълни, като прилеп и някои морски същества, за да определи близостта на обект. Това позволява на програмата Arduino да определи колко далеч е обектът от сензора. Тази схема е повлияна от инструкционната статия, наречена "Ултразвуков сензор за разстояние в Arduino с Tinkercad".
Консумативи
- Arduino Uno r3 (1) Цена: $ 13.29 CAD
- Малка дъска (1) Цена: $ 10.99 CAD
- Сензор за разстояние (1) Цена: $ 3,68 CAD
- LED (3) Цена: $ 10.18 CAD
- 300Ω резистор (3) Цена: $ 7.15 CAD
- Различни проводници Цена: 17.99 CAD
Стъпка 1: Започнете да създавате верига
Първо започнете, като извадите дъската си заедно с Arduino от раздела за компоненти. След това можете да свържете двете заземяващи {-} и захранващи устройства {+} и да ги прикрепите към външни щифтове на макета (както се вижда на изображението). Сега можете да плъзнете вашия 4 -пинов сензор за разстояние, да го поставите втренчен в щифт 26 към щифт 29 в ред C на макета. Продължете окабеляването, вашият сензор за разстояние, като добавите Arduino щифт 4 към щифт 27 A на макет и Arduino щифт -3 към щифт 28 A на макет.
Стъпка 2: Светодиод за окабеляване
Вече можете да внесете 3 светодиода в дъската си; поставете ги в ред G с първи LED катод, започващ от щифт 2. След това продължете да поставяте всеки LED 2 пина на част (можете да промените цвета на светодиода, като го докоснете с мишката). Сега можете да продължите с добавянето на един 300Ω резистор към анода на всеки светодиод (общо 3); тези резистори трябва да бъдат поставени от горния им щифт в ред F и долния щифт в ред D. Освен това, добавете проводник, свързващ се от катода на LED; ред F към наземната релса (-). Накрая добавете 3 проводника, свързващи се от щифтовете на Arduino към макет под резистори (ред C); Arduino щифт 12 към макет 4 C, Arduino щифт 8 към макет 8 C и щифт Arduino -5 към макет 12 C.
Стъпка 3: Блокирайте кода
За да започнете отворен "код" (намира се горе вдясно на tinkerCAD), има няколко опции, представени след отваряне. Всички блокове, които добавяме, единично ще повлияят и контролират нашите 3 светодиода. Първо добавете основните полета, видяни на снимката по -горе. След като имате няколко полета надолу, можем да променим някои стойности. При това промяна на "входните" блокове на cm стойността прави всички наши числа в това измерване. Освен това, за двете математически настройки (зелени блокове), променете стойностите на <70 в първото поле, след това <150. Освен това можете да добавите 3 цифрови изходни блока в самото изявление, задайте щифт 12 на висок и щифт 3 и 5 на нисък (свързан със светодиоди); дублирайте два пъти, но променете второ на 12 и 5 ниско и 3 на високо, повторете за последния блок; 12 & 3 ниско и 5 високо.
Стъпка 4: Готови вериги
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Ако сте изпълнили всички тези стъпки, вашата верига сега трябва да функционира! Вече можете да изберете да създадете реална версия на тази схема, ако желаете! ако имате въпроси относно тази схема, моля, оставете ги долу!
Препоръчано:
Урок: Как да използвате аналогов ултразвуков сензор за разстояние US-016 с Arduino UNO: 3 стъпки
Урок: Как да използваме аналогов ултразвуков датчик за разстояние US-016 с Arduino UNO: Описание: US-016 ултразвуков стартов модул позволява 2 cm ~ 3 m възможности за измерване, захранващо напрежение 5 V, работен ток 3.8mA, поддържа аналогово изходно напрежение, стабилен и надежден. Този модул може да бъде различен и варира в зависимост от приложението
Arduino LED пръстен ултразвуков сензор за разстояние: 8 стъпки
Arduino LED пръстен ултразвуков сензор за разстояние: В този урок ще научим как да използваме LED пръстен с и ултразвуков модул за измерване на разстоянието. Гледайте демонстрационен видеоклип
Свързване на Arduino с ултразвуков сензор и безконтактен температурен сензор: 8 стъпки
Arduino взаимодействие с ултразвуков сензор и безконтактен температурен сензор: В днешно време производителите, разработчиците предпочитат Arduino за бързо развитие на прототипирането на проекти. Arduino е електронна платформа с отворен код, базирана на лесен за използване хардуер и софтуер. Arduino има много добра потребителска общност. В този проект
AVR микроконтролер. Ултразвуков сензор за разстояние. HC-SR04 на LCD NOKIA 5110: 4 стъпки
AVR микроконтролер. Ултразвуков сензор за разстояние. HC-SR04 на LCD NOKIA 5110: Здравейте на всички! В този раздел правя просто електронно устройство за сензор на разстоянието и тези параметри се показват на LCD NOKIA 5110. Параметрите се показват като диаграма и числа. Устройството се базира на микроконтролера AVR ATMEG
Използване на ултразвуков сензор за разстояние и сериен монитор: 6 стъпки
Използване на ултразвуков сензор за разстояние и изход за сериен монитор .: Здравейте момчета! Искате да научите как да използвате изход за сериен монитор. Е, тук имате перфектния урок за това как да го направите! В тази инструкция ще ви преведа през простите стъпки, необходими за откриване на разстоянието с помощта на ултразвуков сензор и ще докладвам, че