Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Delene
- Trin 2: Ledningsdiagrammet
- Trin 3: Kode
- Trin 4: Test det
- Trin 5: Connector Pins
- Trin 6: Aflange ledninger
- Trin 7: Lodning
- Trin 8: Test
- Trin 9: Montering
- Trin 10: Endelig
Video: Temperaturadvarsel Pandebånd: 10 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25
Jeg boede i Florida og var interesseret i at skabe en beklædningsgenstand, der kunne advare mig, når det blev for varmt udenfor. Ved hjælp af Arduino og et par enkle komponenter var jeg i stand til at oprette et printkort, der kunne inkorporeres i et hovedbånd, der advarer mig, når temperaturen når et bestemt punkt, i dette tilfælde 30C eller 78F.
Trin 1: Delene
De dele, der kræves for at fuldføre denne konstruktion, omfatter:
1) En Arduino Uno
2) Tomt printkort
3) TMP36 sensor
4) Stikkontakter
5) Pandebånd
6) summer
7) ledninger
8) Syudstyr/nål, tråd mm.
9) 9v batteri
Trin 2: Ledningsdiagrammet
For at projektet kunne fungere korrekt og sikre, at det var korrekt forbundet, testede jeg først min plan i Fritzing. Følgende skema vil tjene som en skabelon til senere placering af komponenterne. Bemærk: i mit tilfælde forenklede jeg det endelige projekt endnu mere. I stedet for manuelt at tilslutte 9V -batteriet til Vin og GND på Arduino -kortet, splejset jeg en 3,5 mm indgang og drev den på den måde. Jeg nævner dette nu for at undgå forvirring senere, hvis du beslutter dig for selv at oprette dette finurlige projekt.
Trin 3: Kode
For at kode dette projekt brugte jeg oplysninger fra Mecabots websted nedenfor. Jeg vil dog også poste koden her for let.
int Sensor = 0;
ugyldig opsætning ()
{Serial.begin (9600);
}
hulrum ()
{
// float temp = (5.0 * analogRead (A0) * 100.0) /1024;
int lectura = analogRead (Sensor);
float voltaje = 5,0 /1024 * lectura; // Atencion aqui
// Si usais un LM35DZ vuestra formula sera
// float temp = voltaje * 100;
flyde temp = voltaje * 100 -50;
hvis (temp> 32)
{
t ();
}
andet
{
hvis (temp> 30)
{
t1 ();
}
hvis (temp <30);
{
noTone (7);
}
}
}
ugyldig t ()
{
tone (7, 494, 500);
forsinkelse (1000);
}
ugyldig t1 ()
{
tone (7, 494, 500);
forsinkelse (2000);
}
mecabot-ula.org/tutoriales/arduino/practica…
Trin 4: Test det
For at sikre, at beviset på konceptet virkede, byggede jeg projektet, før jeg lodde på komponenterne, hvilket gjorde dem permanente. I dette eksempel har jeg hårdt forbundet i 9v -batteriet til Vin- og GND -områderne på Arduino, ligesom skematisk.
Trin 5: Connector Pins
Når dit testkredsløb fungerer korrekt, er dit næste trin at bygge den sidste version med permanente loddepunkter. For at reducere antallet af ledninger brugte jeg små stik på et printkort, som jeg lagde direkte oven på Arduino. Dette trin viser de små stik på plads, før jeg lægger printkortet ovenpå. Jeg viser dig to forskellige visninger, så du kan se, hvor stikstifterne går.
Trin 6: Aflange ledninger
I dette projekt ville jeg få temperatursensoren til at ligne en antenne. For at opnå dette forlængede jeg kontaktpunkterne ved at tilføje ca. 8 ledning, som det ses på billedet. Bemærk: Vær sikker på at kontaktpunkterne på TMP36 -sensoren ikke bliver loddet sammen. For at forhindre dette tilføjede jeg noget isolerende materiale som set i nærbillede. Hele dette trin er ikke nødvendigt for, at projektet fungerer, kun hvis du har tænkt dig at lave en antenne til din bygning.
Trin 7: Lodning
Placer derefter printkortet oven på stifterne i det foregående trin, og lod komponenterne på plads som vist på billedet. På dette tidspunkt kan du lodde i højttalerkablerne og TMP36 -ledningerne.
Trin 8: Test
Det er en god idé at teste projektet en gang til, inden du går videre. Når det foregående trin er afsluttet, skal dit projekt ligne det her. Videoen demonstrerer funktionaliteten og bevis på, at den fungerer korrekt.
Trin 9: Montering
Nu hvor projektet er loddet og fungerer korrekt, kan du begynde at omslutte det i og beklædningsgenstand, som du kan lide. For mig syntes jeg, at et pandebånd fungerede godt, så jeg begyndte at sy en pose, så de elektroniske komponenter kunne passe ind. Derefter syede jeg antennedelen separat.
Trin 10: Endelig
Her er et foto af det endelige produkt. Jeg synes, det fungerede helt fint. Selvom antennen ikke er nødvendig, synes jeg, at det giver projektet en humoristisk overton og gør det sjovt!
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)
Heartbeat❤Pandebånd: 7 trin
Heartbeat❤Hovedbånd: Jeg fandt projektidéen i Makezine: https://makezine.com/projects/make-29/beating-hear…It er en bærbar enhed med LED-hjerte, der blinker til dit hjertes bank ❤
Sleep Reader Pandebånd: 24 trin (med billeder)
Sleep Reader Pandebånd: Har du nogensinde spekuleret på, hvordan du sover om natten? Enheder som FitBit sporer søvn ved at analysere din bevægelse hele natten, men de kan ikke se på, hvad din hjerne laver. Efter et semester med at lære om medicinsk instrumenter, venter vores klasse