Cuprins:

DigitalHeroMeter: 4 pași (cu imagini)
DigitalHeroMeter: 4 pași (cu imagini)

Video: DigitalHeroMeter: 4 pași (cu imagini)

Video: DigitalHeroMeter: 4 pași (cu imagini)
Video: Rajasthani New Song 2023 | होपो मति पाडो | Suman Chouhan-Akshay Pandit | New Marwadi Vivah Song 2023 2024, Noiembrie
Anonim
DigitalHeroMeter
DigitalHeroMeter
DigitalHeroMeter
DigitalHeroMeter
DigitalHeroMeter
DigitalHeroMeter

Proiecte Tinkercad »

V-ați săturat să măsurați distanțele cu rigle, metri și alte lucruri plictisitoare? Iată soluția pe care o folosesc Heroes!

Un gadget foarte cool pe care îl poți purta ca o mănușă de Iron Man, ușor de dezvoltat, destul de funcțional și ridicol de ușor de utilizat. Viteza de citire reglabilă, confortabilă și durabilă. Am văzut multe dintre aceste dispozitive, dar nu ca acesta. Structura deține hardware-ul și este complet tipărită 3D și am folosit câteva componente Arduino și programare. În plus, este destul de simplu să actualizați modelul cu LED-uri și un buzzer pentru a da alți indicatori utilizatorilor, chiar recomand acest proiect pentru educație, deoarece este atât de simplu de dezvoltat.

Sper că îți place!

Provizii

1 x Arduino

1 x senzor cu ultrasunete

1 x Potențiometru 10k

1 x Breadboard Mini

1 x 220 Ω Rezistor

1 x modul LCD 1602

14 x fire jumper

4 x sârmă de la femeie la mascul

1 x baterie de 9V

1 x clemă de conectare Snap on

Banda cu velcro de 35 cm

Organizator cablu spiralat de 10 cm

1 x șurubelniță Phillips (x)

1 x șurubelniță cu fante (-)

8 x șuruburi autofiletante M2 x 6 mm

2 x șuruburi autofiletante M3 x 12 mm

1 x Super adeziv adeziv

Pasul 1: Proiectarea sistemului

Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului
Proiectarea sistemului

Ideea de bază a designului a fost să încorporez un gadget cool pe mâna mea dreaptă, dar cu condiția ca senzorul cu ultrasunete să citească distanța direct pe mâna mea dreaptă și, în același timp, ecranul să fie în fața mea, pentru a vedea distanța curentă.

Mai întâi am decis să schițez ideea mai întâi pentru a clarifica cum va arăta sistemul și apoi am început să caut modele existente pentru a evita să pierd atât de mult timp proiectând toate piesele. Ceea ce am găsit sunt următoarele piese:

Carcasa Arduino (sus și jos)

Carcasă LCD (cutie și capac)

Carcasa senzorului cu ultrasunete (sus și jos)

Dar cu aceste modele, ceva foarte important lipsea „mânerul”, prin urmare am proiectat piesa lipsă și am modificat carcasa senzorului cu ultrasunete pentru a include bateria de 9v și Breadboard Mini pe Tinkercad.

Pasul 2: Imprimarea 3D a pieselor

Imprimarea 3D a pieselor
Imprimarea 3D a pieselor
Imprimarea 3D a pieselor
Imprimarea 3D a pieselor
Imprimarea 3D a pieselor
Imprimarea 3D a pieselor

În acest proiect am folosit imprimanta originală Prusa Mini 3D și software-ul său Prusa Slicer. Mi-a trebuit de 4 ori să imprim toate piesele. Dacă nu ați folosit niciodată această imprimantă și software-ul acesteia în următorul link de site, există tutoriale foarte frumoase și bine documentate despre cum să o faceți

Am imprimat piesele pereche (cutie arduino, carcasă lcd, carcasă cu ultrasunete) și, în cele din urmă, mânerul, pentru piesele de imprimare 3D este important să se ia în considerare faptul că dispunerea pieselor este foarte importantă pentru a reduce timpul de imprimare și suporturile inutile.

Pasul 3: Proiectarea și programarea circuitelor

Proiectare și programare circuite
Proiectare și programare circuite
Proiectare și programare circuite
Proiectare și programare circuite

În acest pas, am vrut să știu toate cablurile necesare, componentele și mai ales dispunerea întregului hardware și, în cele din urmă, să testez sistemul pentru a mă asigura că nu există erori. Pentru a face acest lucru, am folosit din nou tinkercad, dar de data aceasta am folosit caracteristica circuitelor. A fost foarte util să dezvoltăm anterior prototipul funcțional pe această platformă virtuală, deoarece oferă multă claritate.

Practic am conectat o placă Arduino cu un ecran LCD, o mini placă, un potențiometru și un rezistor, dar tinkercad oferă o opțiune că toate aceste componente sunt deja conectate în opțiunea Arduino starters și apoi faceți clic pe opțiunea LCD care este afișată în imagine. Următorul pas este să conectați senzorul cu ultrasunete la circuit, este foarte important să utilizați tipul HC-SR4, deoarece este cel mai comun și are 4 pini. Pentru a conecta senzorul cu ultrasunete, luați în considerare faptul că Vcc este conectat la 5V pozitiv, GND este conectat la portul negativ 0v sau GND Arduino, pinul de declanșare este conectat la portul 7 și pinul de ecou este conectat la portul 6 al plăcii Arduino, dar vă puteți conecta de fapt la oricare dintre porturile digitale gratuite.

Programare

Odată ce trageți circuitul LCD pe tinkercad, codul este încărcat și el, înseamnă că majoritatea codului este deja dezvoltat și trebuie doar să integrați codul senzorului cu ultrasunete. Prin urmare, am integrat codul în fișierul următor.

Pasul 4: Asamblarea și conectarea circuitului

Asamblarea și conectarea circuitului
Asamblarea și conectarea circuitului
Asamblarea și conectarea circuitului
Asamblarea și conectarea circuitului
Asamblarea și conectarea circuitului
Asamblarea și conectarea circuitului

Primul pas este să integreze toate componentele electronice în interiorul pieselor imprimate 3D în timp ce conectați cablurile în ordinea corectă, altfel ar putea fi posibil să repetați de două ori orice pas, de aceea am început să asamblați placa Arduino în cutia imprimată 3D și am reparat-o cu cele 4 piulițe autofiletante M2 x 6 mm.

Apoi am conectat Mini Breadboard-ul cu ecranul LCD lăsând un loc gol pentru conexiunea viitoare a potențiometrului și am asamblat LCD-ul cu capacul imprimat 3D folosind 4 piulițe autofiletante M2 x 6mm.

Următorul pas este conectarea senzorului ultrasonic cu pozitiv (cablu roșu), negativ (cablu negru), declanșator (cablu portocaliu) și ecou (cablu galben) și apoi atașați cutia carcasei cu 2 piulițe autofiletante M3 x 12 mm.

Acum este timpul să aveți răbdare și să conectați restul cablurilor între placa Arduino și placa Mini Breadboard și potențiometrul, pentru a o face fără confuzii, am convertit circuitul anterior tinkercad de la placa standard la Breadboard Mini (luați un uite imaginea de mai sus). Înainte de a începe, este important să luați în considerare faptul că pentru a conecta cablurile de la Breadboard Mini la Arduino, cablurile trec prin capacul cutiei Arduino, altfel veți realiza că ați inclus capacul și va trebui să repetați procesul din nou.

Odată ce totul este conectat, a sosit timpul de asamblare! În acest pas am lipit cutia carcasei LCD cu capacul cu superglue și rezultatul este impresionant, se potrivește foarte bine. La pasul următor am tăiat mai multe benzi velcro pentru a fixa senzorul cu ultrasunete, cutia Arduino, carcasa LCD și suportul de prindere și am alăturat toate piesele.

În cele din urmă am inclus bateria de 9V în gaură și am conectat mufa de alimentare, pentru a îmbunătăți steticul cablurilor Am acoperit cablurile cu organizator de cabluri spiralate.

Recomandat: