Indholdsfortegnelse:
- Forbrugsvarer
- Trin 1: Hoogtesensor
- Trin 2: Kredsløb
- Trin 3: Software En Kalibratie
- Trin 4: Konstruktion
- Trin 5: Aansluiting
Video: Meten Aan Golven: 5 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
Denne instruktør er udviklet til en gruppe på 10 til det, der kan 'Meten aan Water'. Det mødeinstrument, der er designet, er beregnet på de egenskaber af golven til meten. Hiermee bliver golfhøjde, periode, og retningslinjer for golven bestemt. Jeg kan bruge en fotonpartikel som et integreret system, hvor en højtesensor kan bygges ud af flere vejrstandarder, og et accelerometer kan angives til højden og til målretning.
De instruerbare bliver i de følgende fem trin:
- Hoogtesensor
- Kredsløb
- Software og kalibrering
- Konstruktion
- Aansluiting
Forbrugsvarer
Meetbak:
- Partikel foton
- Mobiel og bærbar computer
- Accelerometer
- Brødbræt
- Enkele jumperwires, waavan 2 lange van ~ 30 cm
- 10 weerstanden van 10k Ohms
- 1 standstand på 100k ohm
- Waterdicht bakje
Opstilling:
- Houten tallerken 10 cm x 30 cm x 1 cm
- Houten stok 3 cm x 3 cm x 50 cm
- Houten latje 6 mm x 6 mm x 40 cm
- Ijzerdraad
- Gaffatape
- Schroeven 3, 5 cm
- Twee bakstenen
Gereedschap:
- Buig- en kniptang
- Håndbund
- Soldeerbout en tin
- Schaar
Trin 1: Hoogtesensor
- 10 weerstanden van 10k Ohms- 2 lange jumperwires- Soldeerbout en schaar
For de højtesensor diener du 10 vejrstande fra 10k ohms til hinanden. Afstanden mellem de øvre kant af hver vejr skal ~ 1, 5 cm være. På de to yderste vejret skal de to lange jumperwires samles.
Trin 2: Kredsløb
- Foton
- Accelerometer
- 100k ohm igenstand
- Brødbræt
- Jumperwires
- Hoogtesensor (Stap 1)
Plaats de Photon og accelerometer indbyrdes på brødbrættet. Forbindelse mellem GND og accelerometer med GND van foton. Forbindelse af VCC og CS af accelerometer med V3.3 af Photon. Verbindt SDA og SCL van accelerometeret respekterer met D0 og D1 van de Photon.
Derefter kan de 100K ohm stå på brødbrættet. Slut en af de sidste til GND og andre til A0 til foton. Slut tenslotte de onderkant van de hoogtesensor aan de V3.3 van de Photon og de bovenkant van de hoogtesensor aan de A0 van de foton.
Trin 3: Software En Kalibratie
Bijgeleverd er koden, der dør via build.particle.io -filer, der kan bruges på Photon.
Koden har nogle kalibreringsmuligheder. Jeg kan bruge denne til at bruge Arduino IDE til seriel produktion af fotos.
Om accelerometeret til kalibrering kan du få følgende vejledning: Accelerometer Calibratie
Værktøj til ventning i regel 56-74 med kode i (Foto 2).
I regler 227 og 294 kan du bruge en hvilken som helst hoek (45 grader) accelerometer til at udløse en retning.
Kalibrering: Om sensorens højde for at fastslå, skal sensoren være helt i vand i metoden. Læs derefter spændingen i Serial Output fra Arduino IDE. Denne værdi bruges til v0 (Foto 3). Da skulle jeg hver gang stå tilbage, før du kunne købe v9. Je laat het water dus steeds én weerstand zakken.
Trin 4: Konstruktion
- Houten tallerken 10 cm x 30 cm x 1 cm
- Houten stok 3cm x 3cm x 50 cm
- Houten lat 6 mm x 6 mm x 40 cm
- 2x schroef 3, 5 cm
- Ijzerdraad
- Håndbund
Gør de træstokke store til de træplader, der kan bruges til to soveværelser. De skal tjene til god mad, og i midten af pladen kan vi få store forbindelser. Hierdoor ontstaat en horisontal fundament med en verticale stok erop. Gør derefter den sidste ende af det latje en lus / ringetje af ijzerdraad. Zorg, at de to de lussen befinder sig i den samme platte flade findes (så ikke i kruislingse richting). Tot slot skal det være en storgemaakt. Her skal tjenes oven på de træstokke også en lus af ijzerdraad, der bliver konstrueret. Når det er nødvendigt at lave denne lus, skal den være én af de to søger, der kan bruges, så de to stokke også kan bruges sammen med hinanden.
Trin 5: Aansluiting
- Konstruktion
- Kredsløb
- Hoogtesensor
- Waterdicht bakje
- Gaffatape
- 2 bakstenen
Tape på den faste stok af konstruktionen af hoogtesensor store met ducktape (Se foto 1 og 2). Plader det kredsløb i det vandbagte bakje og tape det er godt tæt på ducktape. Sørg for, at batteriet og batteriet kan trækkes ud af de høje sensorer (se foto 3). Maak op de deksel af det bakje en lus van ijzerdraad. Dette kan døre det ijzerdraad grotendeel enorme te tapen aan de deksel. Zorg er hierbij for, at der er tilstrækkelig kontaktoplevelse mellem de bånd, det har ijzerdraad og deksel (foto 4). Denne lus skal derefter danne de overige lus af den latje, der skal bruges. Hierdoor er det store, der kan flyttes.
Konstruktionen i vandet bliver anbragt, og to dele kan bygges på grundlaget (træplade). Hierdoor skal de konstruktion ikke skrive.
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
Meten Aan Vand: Regnintensitetsmåler: 6 trin
Meten Aan Water: Rain Intensity Meter: Intro Denne enhed er skabt til at måle nedbørintensitet. Der er mange måder at måle nedbørsmængden på. Men hvis regnintensitet er den ønskede information, er de fleste måleenheder meget dyre. Denne enhed er en billig og let at
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 ++)
Spanning Meten Uit Water Met Verschillend Zoutgehalte: 5 trin
Spanning Meten Uit Water With Verschillend Zoutgehalte: Blue Energy er en energimåde, der bliver meget populær af vand med forskellige zoutgehalte. I denne opstilling vil vi de natrium og de chloride ionen scheiden. Opstillingen bliver dannet af 3 vandmasser, der er skabt af ionwisselende mig