Съдържание:
- Стъпка 1: Компоненти, които ще ви трябват за този проект
- Стъпка 2: Нека да видим как всъщност работи това нещо
Видео: Сърдечен ключодържател: 3 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
От ColdKeyboardSasaKaranovic.com Следвайте още от автора:
За: Инженер по електроника. Любител на вградените системи. Любител на технологиите. Маниак. Повече за ColdKeyboard »
Това е много прост, но готин проект, който публикувах на моя уебсайт преди малко. Нещо, което бих препоръчал на всеки, който се интересува от DIY електроника, джаджи и научаване на нови неща като цяло. Това определено е един от онези проекти, които не изискват твърде много време, но можете да научите много, като го направите, а също така да спечелите много кредит, като го споделите с приятелите и семейството си.
По -долу можете да видите краен продукт. Това е сърцевиден, чувствителен на допир, ключодържател за вашите близки. От предната страна има усмихнато лице, което има очи и уста. Очите имат два червени светодиода, които ще започнат да пулсират, след като докоснете ключодържателя или поставите пръст върху усмихнатото лице (вижте го в действие по -долу) На задната страна има държач за батерия за монета клетка, микроконтролер (MCU) и четири пасиви за поддържане на MCU и предни светодиоди.
Стъпка 1: Компоненти, които ще ви трябват за този проект
Компоненти, които ще ви трябват за този проект
- PIC12LF1822 Микроконтролер, мозъкът зад нашето устройство
- CR2016 за осигуряване на захранване на нашето устройство
- 4.7uF кондензатор
- Два 200 ома резистора и
- 2 ЧЕРВЕНИ светодиода. Всички с отпечатък 0603 (имперски)
Стъпка 2: Нека да видим как всъщност работи това нещо
Нека да видим как всъщност работи това нещо
Искаме да открием кога някой взаимодейства с нашия ключодържател и когато това се случи, ще включим светодиодите, за да обозначим нещо като „обичам те“, „липсваш ми“или нещо друго, което искаш. Тъй като това е ключодържател първо, той трябва да изглежда и да се чувства добре. Поставянето на тактилен бутон със сигурност ще улесни живота ни, но също така ще направи устройството обемисто и грозно, а ние не искаме това. Така че вместо да използваме тактилен бутон, ще използваме сензор за докосване, известен още като cap sense. По принцип същото нещо, което имате в сензорния екран на телефоните, терминалите за плащане и т.н.
Как работи cap sense (пропуснете тази част, ако не се интересувате от технически подробности)
Начинът, по който работи, може да бъде обяснен по безкрайно сложен начин, а също и по много много прост начин. Нека разгледаме простото обяснение.
Представете си, че имате две проводникови плочи и диелектрик (изолатор) между тях, нещо, което лесно можете да създадете на вашата двуслойна печатна платка със следи върху горния и долния слой например. Да приемем, че запазваме една следа на ниво GND, а друга при някакво напрежение V. Това, което имате там, е основно кондензатор! Добре, сега, ако си припомним, времето за зареждане на кондензатор до определено напрежение е постоянно. Също така за разреждането му до определено напрежение е постоянно. Сега, ако започнем да зареждаме и разреждаме този кондензатор, ще видим, че отнема известно време Т, за да завърши зареждането и разреждането. Добре, за това са нужни X секунди, сега какво? Е, ако докоснете втората следа с пръст, това, което ще направите, е да добавите капацитета на тялото си паралелно към вашия кондензатор, който сте създали на печатна платка. Това означава, че сега вашият PCB кондензатор има стойност C = (CPCB + CBody). Ако е проектиран правилно, капацитетът на тялото ви може да повлияе на стойността на кондензатора на печатната платка и да промени времето за зареждане и разреждане, така че лесно можете да измерите, че има значително увеличение/намаляване на времето, необходимо за зареждане и разреждане на вашия кондензатор на печатни платки, което от своя страна ви казва, че на вашата печатна платка има пръст (или друго капацитивно тяло). Целият процес на технология и проектиране е опростен, за да се обясни подходът на капацитивно измерване по прост и разбираем начин. Създаването на добър капацитивен сензорен дизайн обаче не е толкова просто, но имате картината.
Препоръчано:
Сензор за сърдечен ритъм, използващ Arduino (монитор за сърдечен ритъм): 3 стъпки
Сензор за пулс с помощта на Arduino (монитор за сърдечен ритъм): Сензорът за сърдечен ритъм е електронно устройство, което се използва за измерване на сърдечната честота, т.е. скоростта на сърдечния ритъм. Мониторингът на телесната температура, сърдечната честота и кръвното налягане са основните неща, които правим, за да поддържаме здравето си
Ключодържател за бягство от аварийно превозно средство: 11 стъпки (със снимки)
Ключодържател за бягство от аварийно превозно средство: Автомобилни произшествия. Браво! Най -добрият начин да избегнете инцидент е да използвате техники за безопасно шофиране и винаги да обръщате внимание къде отивате и на други автомобили около вас. Въпреки всичките си усилия, вие не контролирате друго задвижване
Тестер за компоненти в ключодържател: 6 стъпки (със снимки)
Компонентен тестер в ключодържател: Като инженер по електроника винаги съм искал да имам преносим тестер за компоненти, който да може да тества всеки електронен компонент там. През 2016 г. си изградих тестер за компоненти, базиран на AVR TransistorTester от Markus F. и Karl-Heinz Kübbeler
Антена за ключодържател на Ford: 3 стъпки
Антена за ключодържател на Ford: Поради това, че Ford е напълно евтин или небрежен, вратите ми продължават да замръзват затворени или отворени. 3 неуспешни пътувания до дилъра за работа по -късно. Реших да предприема стъпки, за да намаля разочарованието си през това време между сега и когато се появят с
Светещ пиано ключодържател: 3 стъпки
Glowing Piano Keychain: Hello world В този проект ще покажа как да направя светещ ключодържател, който се състои от два светодиода, който започва да свети, когато две плочи са направени за свързване на ключодържателя с помощта на пръсти или други проводящи материали. Как получих това идея? Когато