Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Komponent
- Trin 2: Mere om MLX90614:
- Trin 3: Mere om HCSR04 -modul:
- Trin 4: Mere om 16x2 LCD:
- Trin 5: Flere billeder
- Trin 6: Kode
- Trin 7: Dybt i projektet fra bygningen
- Trin 8: Grundlæggende om Arduino til reference
Video: Arduino -grænseflade med ultralydssensor og kontaktløs temperatursensor: 8 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
I dag foretrækker producenter, udviklere Arduino til hurtig udvikling af prototyper af projekter. Arduino er en open-source elektronikplatform baseret på brugervenlig hardware og software. Arduino har et meget godt brugerfællesskab. I dette projekt vil vi se, hvordan man fornemmer objektets temperatur og afstand. Objektet kan være af enhver type som varm krukke eller ægte kold isterning udenfor. Så med dette system kan vi redde os selv. Og endnu vigtigere kan dette være nyttigt for handicappede (blinde).
Trin 1: Komponent
Til dette projekt skal vi bruge følgende komponenter, 1. Arduino Nano
Arduino Nano i Indien-
Arduino Nano i Storbritannien -
Arduino Nano i USA -
2. MLX90614 (IR temperatursensor)
MLX90614 i Indien-
MLX90614 i Storbritannien -
MLX90614 i USA -
3. HCSR04 (ultralydssensor)
HC-SR04 i Indien-
HC -SR04 i Storbritannien -
HC -SR04 i USA -
4,16 x 2 LCD
16X2 LCD i Indien-
16X2 LCD i Storbritannien -
16X2 LCD i USA -
5. brødbræt
BreadBoard i Indien-
BreadBoard i USA-
BreadBoard i Storbritannien-
6. Få ledninger Vi kan bruge ethvert Arduino -bord i stedet for Arduino nano i betragtning af kortlægning af stifter.
Trin 2: Mere om MLX90614:
MLX90614 er i2c -baseret IR -temperatursensor, der arbejder med detektering af termisk stråling. Internt er MLX90614 en parring af to enheder: en infrarød termopildetektor og en signalbehandlingsapplikationsprocessor. I henhold til Stefan-Boltzman-loven udsender ethvert objekt, der ikke er under det absolutte nul (0 ° K) (ikke-menneskeligt øje-synligt) lys i det infrarøde spektrum, der er direkte proportionalt med dets temperatur. Den særlige infrarøde termopile inde i MLX90614 registrerer, hvor meget infrarød energi der udsendes af materialer i sit synsfelt, og producerer et elektrisk signal, der er proportionalt med det.
Den spænding, der produceres af termopilen, opsamles af applikationsprocessorens 17-bit ADC, hvorefter den konditioneres, før den overføres til en mikrokontroller.
Trin 3: Mere om HCSR04 -modul:
I ultralydsmodul HCSR04 skal vi give triggerpuls på trigger -pin, så det genererer ultralyd med frekvensen 40 kHz. Efter at have genereret ultralyd, dvs. 8 pulser på 40 kHz, gør det ekko pin højt. Ekkostiften forbliver høj, indtil den ikke får ekkolyd tilbage.
Så bredden af ekkopinden vil være tiden for lyd til at rejse til objektet og vende tilbage. Når vi får tiden, kan vi beregne afstand, da vi kender lydens hastighed.
HC -SR04 kan måle op til 2 cm - 400 cm.
Ultralydsmodul genererer de ultralydsbølger, der er over det menneskeligt detekterbare frekvensområde, normalt over 20.000 Hz. I vores tilfælde sender vi frekvensen på 40Khz.
Trin 4: Mere om 16x2 LCD:
16x2 LCD er 16 tegn og 2 række LCD, der har 16 pins tilslutning. Denne LCD -skærm kræver data eller tekst i ASCII -format for at blive vist. Første række Starter med 0x80 og 2. række starter med 0xC0 -adresse. LCD kan fungere i 4-bit eller 8-bit tilstand. I 4 bit -tilstand sendes Data/Command i Nibble Format Først højere nibble og derefter lavere Nibble
For eksempel, for at sende 0x45 Først vil der blive sendt 4 Så vil der blive sendt 5.
Der er 3 styrepinde, der er RS, RW, E.
Sådan bruges RS: Når kommando sendes, så RS = 0
Når data sendes, så er RS = 1
Sådan bruges RW:
RW pin er Læs/skriv. hvor, RW = 0 betyder Skriv data på LCD RW = 1 betyder Læs data fra LCD
Når vi skriver til LCD -kommando/data, sætter vi pin som LOW.
Når vi læser fra LCD, sætter vi pin som HIGH.
I vores tilfælde har vi hardwired det til LAVT niveau, fordi vi altid skriver til LCD.
Sådan bruges E (Aktiver):
Når vi sender data til LCD, giver vi puls til lcd ved hjælp af E pin.
Dette er flow på højt niveau, vi skal følge, mens vi sender KOMMANDO/DATA til LCD. Higher Nibble
Aktiver puls,
Korrekt RS -værdi, baseret på KOMMANDO/DATA
Lavere nibble
Aktiver puls,
Korrekt RS -værdi, baseret på KOMMANDO/DATA
Trin 5: Flere billeder
Trin 6: Kode
Find venligst kode på github:
github.com/stechiez/Arduino.git
Trin 7: Dybt i projektet fra bygningen
Anbefalede:
Arduino -alarm med ultralydssensor: 5 trin (med billeder)
Arduino -alarm med ultralydssensor: Denne instruktive handler om, hvordan du laver en let og billig alarmenhed af dig selv. Alt du behøver er grundlæggende viden inden for elektronik og arduino -programmering. Hvis du har spørgsmål eller problemer, kan du kontakte mig på min mail: iwx [email protected] Her
Opgraderet RC legetøjsbil med ultralydssensor (Arduino): 3 trin
Opgraderet RC -legetøjsbil med ultralydssensor (Arduino): Dette er en RC -legetøjsbil, der blev opgraderet som Arduino RC -bil og undgik genstande.Vi fjernede RC -bilens originalkort og brugte kun DC -motorer.Denne RC -legetøjsbil indeholder to DC -motorer , en foran i bilen som styremotor og en anden DC -motor
Kontaktløs spændingsdetektor: 15 trin (med billeder)
Kontaktløs spændingsdetektor: 3 måder at bygge din egen kontaktløse spændingsdetektor på for mindre end en dollarIntroduktion ------------ Når elektricitet ikke håndteres korrekt, resulterer det i elektriske stød med en grim oplevelse; derfor skal sikkerheden komme først, når man arbejder
CribSense: en kontaktløs, videobaseret babyalarm: 9 trin (med billeder)
CribSense: en kontaktløs, videobaseret babyalarm: CribSense er en videobaseret, kontaktløs babyalarm, som du kan lave selv uden at bryde banken. CribSense er en C ++-implementering af videoforstørrelse, der er indstillet til at køre på en Raspberry Pi 3 Model B. Over en weekend kan du opsætte din egen krybbe
Bluetooth -mus med ultralydssensor og fotocelle: 10 trin (med billeder)
Bluetooth -mus med ultralydssensor og fotocelle: Så en lille introduktion til, hvorfor jeg lavede dette projekt. Jeg søger i øjeblikket at adoptere en killing i mit nye hus. Og efter at have gået gennem nogle spilbare ting til katte, tænkte jeg: hvorfor ikke lave et legetøj selv. Så jeg lavede en Bluetooth mus. Du kan con