Съдържание:
- Стъпка 1: Какво е Arduino?
- Стъпка 2: Arduino срещу основна схема
- Стъпка 3: Материали за направата на вашата верига с Arduino
- Стъпка 4: Осъществяване на връзките …
- Стъпка 5: Вашата верига в пълна електрическа схема
- Стъпка 6: Следващия път…
Видео: Урок 2: Използване на Arduino като източник на захранване за верига: 6 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Здравейте отново, студенти, на втория ми урок от моя курс за преподаване на основна електроника. За тези, които не са видели първия ми урок, който описва самите, много, основите на схемите, моля, вижте това сега. За тези, които вече са видели предишния ми урок, нека започнем.
Стъпка 1: Какво е Arduino?
За да започнем този урок, нека започнем с въпроса: какво е това странно синьо устройство, което виждате на екрана си? Отговорът е arduino.
Ще ви определя какво представлява Arduino в едно изявление: Arduino е чип, който е господарят и манипулатор на всички схеми, които се свързват с него. Този на пръв поглед чип е самата основа на няколко сложни проекта, конструирани по целия свят, но въпреки това е достатъчно прост за програмиране, че дори децата могат лесно да се научат как да го използват.
Добре, добре, преди да започнете да се потите, че не знаете какво ще означава половината от това, което ще кажа, просто знайте, че днешният урок е просто сравняване на определени части от Arduino с тази на основна схема. Не се притеснявай, тук не правя никакви стъпки.
Стъпка 2: Arduino срещу основна схема
За тези, които са видели предишния ми урок, тази цветно кодирана версия на диаграмата трябва да изглежда позната. Червеното представлява мощност, синьото земята и зеленото са щифтове, които са свързани към захранване. Сивата кутия, видяна над Arduino, е източник на захранване или батерия от всякакъв вид.
Този урок обаче няма да се фокусира върху зелените щифтове, идващи от Arduino. Вместо това ще се съсредоточим върху това, което направихме в последния урок (който светеше LED), с изключение на това, че ще използваме Arduino като източник на захранване.
Стъпка 3: Материали за направата на вашата верига с Arduino
Когато започнете да изграждате новата си верига, ще ви трябват следните неща:
-1 Arduino Uno
-1 батерия за включване в Arduino
-1 Дъска за хляб наполовина
-Всеки брой (макар и за предпочитане 1-3) светодиоди
-Резистор (от всякакъв вид)
Преди да направите връзките си, бих искал да изложа някои подробности за това кои щифтове от Arduino Uno да използвам. Разглеждайки обикновената диаграма на Arduino, трябва да видите 2 важни имена: 5V и gnd. Това ще използвате като захранващи и заземяващи клеми. 5V е името на щифта, който ще използвате за захранване. Gnd е съкращение за земя, така че използвайте някой от трите щифта на Arduino с етикет gnd като основа.
Също така, за известна електрическа безопасност, не забравяйте да знаете следното: Светодиодите, които виждате на диаграмата на вашия списък с компоненти, имат забележима характеристика: единият крак е по -дълъг от другия. Когато свързвате светодиоди във вериги, уверете се, че по -дългият крак е свързан към страната на захранването, а по -късият - към земята. Ако смените краката, вашата верига няма да работи.
Стъпка 4: Осъществяване на връзките …
За да осъществите връзки, изпълнете следните стъпки:
-За захранване и заземяване използвайте проводници, за да ги свържете към хоризонталните дълги релси. За захранване свържете проводника навсякъде по хоризонталната червена шина (релсите са обозначени, червеното е захранващо, а синьото е заземено), а за заземяване свържете проводник от него навсякъде по синята релса.
-От захранващата шина добавете проводник, свързващ захранването към дългия крак на първия светодиод*.
-(ако правите само един светодиод) използвайте проводник, за да свържете късата част на светодиода към земята. Вашият един светодиод трябва да светне блестящо.
ИЛИ….
-(ако сте свързали повече от 1 светодиод) използвайте проводник, за да свържете късия крак на първия светодиод към дългия крак на втория светодиод. Това работи, защото електричеството, изтичащо от късия край на първия светодиод, е почти сякаш първият светодиод е продължение на захранващата шина. Но, подобно на свързването на първия светодиод, това електричество трябва да премине към дългия крак на втория светодиод, в противен случай веригата няма да бъде пълна. Повторете тази процедура, докато не включите последния светодиод.
-Когато сте на последния светодиод, свържете късия крак на последния светодиод към всеки край на резистора и свържете втория край на резистора към заземяващата шина.
И тогава имате LED верига, захранвана от Arduino !! Ииии !!!!
*Когато свързвате проводници към някой от редовете без захранване или свързани със земята, уверете се, че връзките между захранването или земята към светодиодите са НА СЪЩАТА КОЛОНА, както се вижда на диаграмата, в противен случай електричеството няма да тече. Тези, които са видели предишния урок, знаете точно какво да правите.
Стъпка 5: Вашата верига в пълна електрическа схема
Тъй като предишната диаграма може да е малко объркваща за някои, отделих време да направя диаграма във формата, който всички познавате и обичате. С прости думи, 5V щифтът (захранването) се свързва с дългия край на първия светодиод, който свързва късия си крак с дългия крак на втория светодиод, който прави същото за третия светодиод. Третият светодиод след това свързва своя къс крак към резистора (който позволява на електричеството да тече, без да изгаря светодиодите), който след това се свързва с gnd на Arduino. Тъй като светодиодите са директно свързани към Arduino, който е свързан към батерия, всички те трябва да светнат!
Сега сте усвоили идеята да използвате arduino като източник на захранване за директно подаване на електричество към вашата верига. Постижение отключено!
Стъпка 6: Следващия път…
Следващия път в поредицата с уроци на GearsnGenes ще се научите да манипулирате веригата си, което й позволява да прави нещо повече от просто да бъде постоянно светещ светодиод. Въведете процеса на кодиране! До следващия път, ученици!
Препоръчано:
Авариен USB източник на захранване (3D печат): 4 стъпки (със снимки)
Авариен USB източник на захранване (3D печат): Този проект използва 12V батерия, както бихте използвали за превозно средство, за зареждане на USB устройства в случай на прекъсване на захранването или къмпинг. Това е толкова просто, колкото да поставите USB зарядно за кола към батерията. След урагана Санди бях без ток и
Изградете свой собствен променлив източник на захранване за лабораторна пейка: 4 стъпки (със снимки)
Изградете свое собствено променливо захранване за лабораторни скамейки: В този проект ще ви покажа как комбинирах LTC3780, който е мощен 130W преобразувател Step Up/Step Down, с 12V 5A захранване за създаване на регулируемо захранване за лабораторни скамейки (0,8 V-29.4V || 0.3A-6A). Представянето е доста добро в сравнение с
Pickcraft Game Player Използване на Arduino с източник: 6 стъпки
Pickcraft Game Player Използване на Arduino с Utsource: Това е много прост урок, за да научите как да направите играта Pickcraft Game Player с помощта на ArduinoPickCrafter е постепенна игра за безделни плавателни съдове, която ви позволява да поемете контрола върху кирка и да копаете дълбоко в биомите? Дори и без работа или офлайн! Просто ста
Използване на STM32 като урок за Arduino - STM32F103C8: 5 стъпки
Използване на STM32 като урок за Arduino | STM32F103C8: Хей, какво става, момчета! Akarsh тук от CETech, В следващия урок ще разгледаме различните микроконтролери, предлагани от STM като STM32F103C8, STM32F030F4 и STM8S103F3. Ще сравняваме тези микрофони помежду си заедно с
Използване на източник на захранване за устройство с батерия: 5 стъпки (със снимки)
Използване на източник на захранване за устройство, работещо с батерии: Един приятел ми донесе тази светлинна играчка за кучета с балон и ме попита дали мога да я задвижвам по -скоро от захранване, защото винаги да се налага смяна на батериите беше болка и пагубна за околната среда. Изтощи 2 x AA батерии (общо 3v). Казах