Cuprins:
- Pasul 1: Videoclipuri despre Gizmo la locul de muncă
- Pasul 2: Kit de ceas VFD IV-11
- Pasul 3: Arduino și regulatoare de putere
- Pasul 4: Tub IV-8 mic
- Pasul 5: X-10
Video: Hei Gizmo: 8 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42
Hey Gizmo este un „Steam Punk”, versiunea „Alexa” și „Hei Google”. Este un dispozitiv de recunoaștere a vocii care utilizează un Arduino Mega 2560 și un Arduino mini 3.3v. și un scut de recunoaștere vocală EasyVr 3. Controlează fără fir modulele X-10. Da, am spus că X-10 face parte din motivul pentru care este Steam Punk, în afară de tuburile VFD, (Vacume Flourecent Display) și un vechi microfon Grundig transformat într-un difuzor. Am transformat microfonul într-un difuzor prin îndepărtarea diaframei sparte și înlocuirea acestuia cu un difuzor mic de 8 ohmi. În următoarele 2 videoclipuri îl veți vedea în acțiune.
Pasul 1: Videoclipuri despre Gizmo la locul de muncă
După cum puteți vedea, acesta poate aprinde și estompa luminile, precum și reda înregistrări nebunești. Am retras înregistrarea de pe Youtube și am editat-o cu Garage Band. Software-ul easyVr este puțin dificil, dar există o mulțime de videoclipuri instructive pe Instructables și Youtube. Cel mai important lucru de reținut este setările Jumper. Puteți găsi manualul EasyVr 3 online, este destul de gros, dar am reușit să îl pun în funcțiune doar folosind ghidul de configurare rapidă. Acordați o atenție deosebită setărilor Mode Jumper la pagina 21.
Pasul 2: Kit de ceas VFD IV-11
Ceasul VFD doar pentru estetică. Dar acum nu trebuie să-l întrebi pe Gizmo ce oră este! Ceasul era un kit de la Bangood. Este o versiune medie, nu pentru începători, dar le puteți cumpăra pre-fabricate. După cum puteți vedea, am compensat secundele. Aceasta este doar preferința mea personală, acum arată mai puțin ca temporizatorul unei bombe.
Pasul 3: Arduino și regulatoare de putere
Acestea sunt imagini cu Arduino Mega 2560 și Mini, precum și scutul EasyVr conectat la Mega. Puteți alimenta Mini de la Mega cu sursa sa de 3,3 volți și pinii de masă. Dacă cumpărați 3,3 volți Mini asigurați-vă că nu îl conectați la un pin de 5 volți !! Există și Mini de 5 volți. în afară de putere, nu există altă legătură între cele două Arduino
Există 3 regulatoare de tensiune reglabile pe care le puteți obține pe Amazon. Îmi plac aceste lucruri, ieftine și ajustabile. În ultima imagine veți vedea interiorul Gizmo. Regulatorul din stânga este pentru ceas, nu a trebuit să fac asta, dar este mult mai stabil decât mustul de perete pe care l-au furnizat cu kitul. Celelalte două regulatoare din dreapta sus sunt pentru mini VFD. Unul este de 1,5 volți pentru filament, iar celălalt este pentru rețeaua micului VFD.. Alimentez întregul dispozitiv cu un voltaj de perete de 12 volți, 2 amperi. 12 volți intră și intră la intrările tuturor celor trei regulatoare. Voi explica cum funcționează micul VFD în secțiunea următoare.
Pasul 4: Tub IV-8 mic
Prima fotografie este a lui IV-8 pe o placă cu Toshiba 62783APG. Toshiba este un cip mic extraordinar, îl puteți conecta direct la Arduino Mini fără a limita rezistențele. Deci, îl puteți controla cu intrări de 5 volți, în timp ce scoate până la 50 de volți pe pin! Puteți aplica până la 50 de volți la VCC pe cip. Îmi cer scuze pentru lipsa unei diagrame de circuit, dar scrisul meu este oribil și cred că pot descrie circuitul pentru că este atât de simplu.
Începând cu tubul;
pin 1 = +1,5 volți (filament)
pin 8 = - 1,5 volți (filament)
pin 7 = +30 volți (grilă)
Nu există 30 de volți negativi în rețea
Modul în care funcționează un tub VFD este prin alimentarea filamentului, acesta creează un câmp de electroni, potențialul de rețea pozitivă de 30 volți atrage electronii, deci atunci când aplicați putere segmentelor individuale care alcătuiesc modelul din figura 8 din tub, electronii sunt atrași de fosforul din segment și acel segment se luminează.
În ceea ce privește Arduino Mini:
pin 2 Mini = pin 1 pe cip
pin 3 Mini = 2 pe cip
pin 4 mini = 3 chip
5 = 4
6 = 5
7 = 6
8 = 9
9 = 8
Pasul 5: X-10
Prima fotografie arată transmițătorului Firecraker X-10 un transceiver și un modul de lumină reglabilă.
cablajul Firecracker este după cum urmează
DB9 pin 7 pe Firecracker = pin 2 pe Arduino Mega
DB9 pin 4 pe Firecracker = pin 3 pe Arduino mega
DB9 pin 5 pe petard = grnd pe Arduino Mega
După cum veți vedea în „programul final”, setările de pe modulele X-10 în măsura în care numărul unității trebuie să corespundă instrucțiunii de caz X-10 pentru fiecare cuvânt recunoscut.
Acesta este primul meu instructabil, așa că iertați orice erori gramaticale și scuzele mele tuturor programatorilor profesioniști care ar putea citi acest lucru. Nu ezitați să mă contactați la [email protected] plz puneți Gizmo în subiect.
Recomandat:
Cum să faci 4G LTE dublă antenă BiQuade Pași simpli: 3 pași
Cum să fac 4G LTE Double BiQuade Antenna Pași simpli: De cele mai multe ori mă confrunt, nu am o putere de semnal bună pentru lucrările mele de zi cu zi. Asa de. Căut și încerc diferite tipuri de antenă, dar nu funcționează. După un timp pierdut, am găsit o antenă pe care sper să o fac și să o testez, pentru că nu se bazează pe principiul
Design de joc în Flick în 5 pași: 5 pași
Designul jocului în Flick în 5 pași: Flick este un mod foarte simplu de a crea un joc, în special ceva de genul puzzle, roman vizual sau joc de aventură
Sistemul de alertă pentru parcarea inversă a autovehiculului Arduino - Pași cu pași: 4 pași
Sistemul de alertă pentru parcarea inversă a autovehiculului Arduino | Pași cu pas: în acest proiect, voi proiecta un senzor senzor de parcare inversă Arduino Car Circuit folosind senzorul cu ultrasunete Arduino UNO și HC-SR04. Acest sistem de avertizare auto bazat pe Arduino poate fi utilizat pentru navigație autonomă, autonomie robotică și alte r
Detectarea feței pe Raspberry Pi 4B în 3 pași: 3 pași
Detectarea feței pe Raspberry Pi 4B în 3 pași: În acest instructabil vom efectua detectarea feței pe Raspberry Pi 4 cu Shunya O / S folosind Biblioteca Shunyaface. Shunyaface este o bibliotecă de recunoaștere / detectare a feței. Proiectul își propune să obțină cea mai rapidă viteză de detectare și recunoaștere cu
Cum să faci un contor de pași ?: 3 pași (cu imagini)
Cum să fac un contor de pași ?: obișnuiam să performez bine la multe sporturi: mersul pe jos, alergatul, mersul pe bicicletă, jocul de badminton etc. Îmi place să călăresc să călătoresc în preajmă. Ei bine, uită-te la burtica mea ostilă …… Ei bine, oricum, decid să reîncep să fac mișcare. Ce echipament ar trebui să pregătesc?