Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Skema
- Trin 2: Lav porten
- Trin 3: Tilføjelse af elektronik
- Trin 4: Lav bunden af rammerne
- Trin 5: Afslutning af rammen
- Trin 6: Afslutningen af bygningen
- Trin 7: Tilslut ledningerne til Raspberry Pi
- Trin 8: Opsætning af Raspberry Pi
Video: 1NMCT Project I PetPort: 8 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Dette er en byggeguide til kattelåsen, som jeg har oprettet. Jeg anbefaler at læse hele guiden igennem, før du begynder at genskabe dette projekt. Jeg stødte på nogle problemer, da jeg byggede dette, så ved først at læse denne vejledning kan du muligvis undgå disse problemer.
Trin 1: Skema
Dette er fritzing -ordningen for dette projekt.
Trin 2: Lav porten
· Lav et firkantet hul, der har omtrent samme størrelse som det firkantede træpanel i træpanelet, dette vil være hullet for katten at gå igennem.
· Sæt skruer i venstre og højre side af firkantpanelet.
· Bor et hul i venstre og højre side af træpanelet. Disse huller bruges til at sætte skruerne i det firkantede panel.
· Sæt det firkantede panel i træpanelets hul ved at montere skruerne i hullerne.
Trin 3: Tilføjelse af elektronik
· Bor et lille hul under porten på hver side af træpanelet. Her vil vi vedhæfte objektdetekteringssensorerne.
· Juster hullerne i modulerne efter de borede huller.
· Skru objektdetekteringssensorerne til panelet.
· Lim 1 servomotor på hver side af træpanelet som vist på billedet.
Trin 4: Lav bunden af rammerne
· Tag 1 stor planke og lav et hul som vist på billedet. Dette har de samme dimensioner som LCD -displayet. Bor et hul i hvert hjørne. Sørg for, at den er opstillet med hullerne i LCD -displayet.
· Tag 2 af de store træplanker og 2 af de små. Juster dem på samme måde som på billedet, og bor 4 huller. Gør dette for alle planker.
· Brug derefter en metalplade til at fastgøre plankerne til hinanden.
· Gør nu det samme for de andre planker.
· Tag rammen med LCD -hullet, og skru LCD -skærmen på rammen.
· Tag den anden ramme og bor et hul i den ene side. Dette vil blive brugt til at sætte ledningerne i RFID -læseren igennem. Bor også 4 små huller i denne ramme for at fastgøre RFID -læseren.
Trin 5: Afslutning af rammen
· Tag de tynde planker og lim dem på rammen med RFID. Det skal se sådan ud. Bemærk, at der er et lille snit i rammen. Dette bruges til at sætte kablerne til objektdetekteringssensoren igennem.
· For LCD -rammen er det lidt vanskeligere. Du bliver nødt til at lægge mindre træstykker på begge sider. Sørg også for, at der er en åbning på venstre side af rammen (som vist på billedet). Dette vil blive brugt til at sætte ledningerne igennem.
· Lav nu den indvendige ramme til begge stel. Resultatet skal se sådan ud.
· Tag rammen med RFID -læseren. Skru DS3231 på indersiden af rammen.
· Forlæng ledningerne på LCD'en og DS3231 og før dem gennem åbningen på siden.
· Ret rammen ind på træpanelet med porten, og se, hvor sensoren og servomotoren er. Skær et rum, der er stort nok til at passe dem i rammen.
Trin 6: Afslutningen af bygningen
· Lav et hul i træpanelet på denne måde. Vi lægger ledningerne fra den anden side her igennem. På denne måde når alle ledninger frem til hindbær pi.
· Sørg for, at ledningerne er lange nok til at nå hindbærpi.
· Fastgør træpanelet til stativet (træpanel på 70 x 30 x 2) Du kan gøre dette med lim eller med skruer. For robusthed kan du tilføje disse metalvinkelbeslag.
· Fastgør begge stel til træpanelet.
Trin 7: Tilslut ledningerne til Raspberry Pi
· Den sidste ting, vi skal bruge for dette trin, er at forbinde alle ledninger til hindbærpi.
-
LCD:
- VSS
- VDD 5V
- V0 midterste trimmerstift (anden trimmerstift til 5V og GND)
- RS GPIO 20
- RW GND
- E 21
- D4 13
- D5 19
- D6 26
- D7 12
- En 5V
- K GND
-
Objektdetekteringssensor 1:
- VCC 3.3V
- GND GND
- UD 5
-
Objektdetekteringssensor 2:
- VCC 3.3V
- GND GND
- UD 6
-
DS3231:
- SQW GPIO 17
- SCL SCL
- SDA SDA
- VCC 3.3V
- GND GND
-
RFID -læser
- SDA CE0
- SCK SCLK
- MOSI MOSI
- MISO MISO
- GND GND
- RST GPIO 25
- 3.3V 3.3V
-
Servomotor 1
- Orange ledning 23
- Brun tråd GND
- Rød ledning 3.3V
-
Servomotor 2
- Orange ledning 24
- Brun tråd GND
- Rød ledning 3.3V
Trin 8: Opsætning af Raspberry Pi
Klon disse filer på din hindbær pi.
github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-Arn…
Klon derefter dette depot på pi. Du bliver nødt til at justere nogle filer, så de matcher dit projekt.
github.com/NMCT-S2-Project-I/Project-I
Kopier derefter de 2 tjenester til/etc/systemd/system, og aktiver dem begge.
Anbefalede:
Gimbal Stabilizer Project: 9 trin (med billeder)
Gimbal Stabilizer Project: Sådan laver du en GimbalLær hvordan du laver en 2-akset gimbal til dit actionkamera I dagens kultur elsker vi alle at optage video og fange øjeblikke, især når du er en indholdsskaber som mig, har du sikkert stået over for spørgsmålet om sådan rystende vide
Automatiseret Pet-Food Bowl Project: 13 trin
Automated Pet-Food Bowl Project: Denne instruktive vil skildre og forklare, hvordan man bygger en automatiseret, programmerbar dyrefoder med vedhæftede madskåle. Jeg har vedhæftet en video her, der viser, hvordan produkterne fungerer, og hvordan det ser ud
CPE 133 Final Project Decimal til Binary: 5 trin
CPE 133 Final Project Decimal to Binary: Binary Numbers er en af de første ting, man tænker på, når man tænker på digital logik. Imidlertid kan binære numre være et svært koncept for dem, der er nye i det. Dette projekt vil hjælpe dem, der er både nye og erfarne med binære tal
Top 3 Awesome Electronics Project Brug af D-882 Transistor: 9 trin
Top 3 Awesome Electronics Project ved hjælp af D-882 Transistor: JLCPCB er den største PCB-prototype-virksomhed i Kina og en højteknologisk producent med speciale i hurtig PCB-prototype og PCB-produktion med små partier, med over 10 års erfaring med PCB-fremstilling. De er i stand til at levere omkostningseffektiv løsning
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 ++)