
Cuprins:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04



În acest tutorial vom folosi un senzor de mișcare radar cu microunde XYC-WB-DC conectat la Arduino UNO și Visuino pentru a detecta orice mișcare pe o rază de aproximativ 5m, inclusiv pereți subțiri.
Urmăriți un videoclip demonstrativ.
Pasul 1: De ce veți avea nevoie


- Arduino UNO (sau orice alt Arduino)
- Senzor de mișcare radar cu microunde XYC-WB-DC 5,8 GHz
- Sârme de jumper
- AFIȘARE OLED (Opțional)
- LED
- Programul Visuino: Descărcați Visuino
Pasul 2: Circuitul




LED:
- Conectați pinul pozitiv LED la pinul digital Arduino [13]
- Conectați pinul negativ LED la pinul negativ Arduino [GND]
SENZOR XYC-WB-DC:
- Conectați pinul XYC-WB-DC [O] la pinul digital Arduino [7]
- Conectați pinul XYC-WB-DC [-] la pinul negativ Arduino [GND]
- Conectați pinul XYC-WB-DC [+] la pinul pozitiv Arduino [3.3V]
AFIȘARE OLED:
- Conectați pinul OLED [SDA] la pinul Arduino [SDA]
- Conectați pinul OLED [SCL] la pinul Arduino [SCL]
- Conectați pinul OLED [VCC] la pinul pozitiv Arduino [5v]
- Conectați pinul OLED [GND] la pinul negativ Arduino [GND]
Pasul 3:


Tot ce trebuie să faceți este să trageți și să fixați componentele și să le conectați împreună. Visuino va crea codul de lucru pentru dvs., astfel încât să nu trebuie să pierdeți timpul la crearea codului. Va face toată munca grea pentru tine rapid și ușor! Visuino este perfect pentru toate tipurile de proiecte, puteți construi cu ușurință proiecte complexe în cel mai scurt timp!
Descărcați cel mai recent software puternic Visuino
Pasul 4: Porniți Visuino și selectați tipul de placa Arduino UNO


Pentru a începe programarea Arduino, va trebui să aveți Arduino IDE instalat de aici:
Vă rugăm să rețineți că există câteva erori critice în Arduino IDE 1.6.6. Asigurați-vă că instalați 1.6.7 sau o versiune ulterioară, în caz contrar acest instructabil nu va funcționa! Dacă nu ați făcut-o, urmați pașii din acest instructabil pentru a configura Arduino IDE pentru a programa Arduino UNO! Visuino: https://www.visuino.eu trebuie, de asemenea, să fie instalat. Porniți Visuino așa cum se arată în prima imagine Faceți clic pe butonul „Instrumente” de pe componenta Arduino (Imaginea 1) în Visuino Când apare dialogul, selectați „Arduino UNO” așa cum se arată în Imaginea 2
Pasul 5: În Visuino Adăugați componente



Adăugați o componentă OLED „SSD1306 / SH1106 OLED Display (I2C)” și faceți dublu clic, în caseta de dialog „Elemente”:
- glisați elementul „Completare ecran” la stânga și în fereastra de proprietăți setați culoarea „tmcBlack”
- trageți elementul „Câmp text” la stânga și în fereastra de proprietăți setați dimensiunea: „1”, text: „Mișcare detectată”
Adăugați componenta „Întârziere” și în intervalul de setări al ferestrei de proprietăți: „2000000”
Pasul 6: În componentele Visuino Connect

- Conectați pinul de ieșire digitală Arduino [7] la pinul Arduino Digital [13]
- Conectați pinul de ieșire digitală Arduino [7] la componenta „DisplayOled1”> Draw Text1 pin [Clock]
- Conectați pinul de ieșire digitală Arduino [7] la pinul componentei „Delay1” [Start]
- Conectați pinul "Delay1" al componentei [Out] la componenta "DisplayOled1"> Draw Screen1 pin [Clock]
- Conectați pinul "DisplayOLED1" [Out] la pinul Arduino I2C [In]
Pasul 7: Generați, compilați și încărcați codul Arduino


În Visuino, apăsați F9 sau faceți clic pe butonul afișat în imaginea 1 pentru a genera codul Arduino și deschideți ID-ul Arduino
În IDE-ul Arduino, faceți clic pe butonul Încărcare, pentru a compila și încărca codul (Imaginea 2)
Pasul 8: Joacă
Dacă alimentați modulul Arduino UNO, afișajul va începe să afișeze „Mișcarea detectată” și un LED va străluci la fiecare mișcare detectată pe o rază de + -5m în jurul senzorului radar.
Felicitări! V-ați finalizat proiectul cu Visuino. De asemenea, este atașat proiectul Visuino, pe care l-am creat pentru acest instructabil. Puteți să o descărcați și să o deschideți în Visuino:
Recomandat:
Cum să construiți un sistem de udare a plantelor folosind Arduino: 7 pași

Cum să construiești un sistem de udare a plantelor folosind Arduino: În acest tutorial vom învăța cum să realizăm un sistem de udare a plantelor folosind un senzor de umiditate, pompa de apă și un LED verde intermitent dacă totul este în regulă și afișajul OLED și Visuino
Cum se face un sistem de alarmă inteligent de detectare a inundațiilor folosind Raspberry Pi și Argonul particulelor: 6 pași

Cum să faceți un sistem de alarmă inteligent de detectare a inundațiilor folosind Raspberry Pi și Argonul particulelor: Având senzori standard de inundații sunt minunați pentru a preveni deteriorarea masivă a casei sau a locului de muncă, dar este dificil dacă nu sunteți acasă să participați la alarmă. ai putea să le cumperi pe cele inteligente Acest sistem de alarmă împotriva inundațiilor detectează orice lichid și declanșează alar
Cum să construiți un sistem de detectare a mișcării cu Arduino: 7 pași

Cum să construiești un sistem de detectare a mișcării cu Arduino: Construiește un contor de producție de mișcare și prezență utilizând un Feather HUZZAH programat cu Arduino și alimentat de Ubidots. Detectarea efectivă a mișcării și prezenței fizice în casele inteligente și în fabricarea inteligentă poate fi foarte utilă în aplicații variind
HiFive1 Detectare intruși Arduino cu alerte MQTT folosind ESP32 sau ESP8266: 6 pași

HiFive1 Detectare intruși Arduino cu alerte MQTT folosind ESP32 sau ESP8266: HiFive1 este prima placă bazată pe RISC-V compatibilă Arduino construită cu CPU FE310 de la SiFive. Placa este de aproximativ 20 de ori mai rapidă decât Arduino UNO, dar la fel ca placa UNO, nu are nici o conectivitate wireless. Din fericire, există mai multe
Metode de detectare a nivelului de apă Arduino folosind senzorul cu ultrasunete și senzorul de apă Funduino: 4 pași

Metode de detectare a nivelului de apă Arduino folosind senzorul cu ultrasunete și senzorul de apă Funduino: În acest proiect, vă voi arăta cum să creați un detector de apă ieftin folosind două metode: 1. Senzor cu ultrasunete (HC-SR04) .2. Senzor de apă Funduino