Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Se videoen
- Trin 2: Få delene
- Trin 3: Forbered basen
- Trin 4: Kalibrer HX711
- Trin 5: Test skærmen
- Trin 6: Lav sider
- Trin 7: Lav de sidste forbindelser, og sæt alt på plads
- Trin 8: Udført
Video: DIY vejemaskine: 8 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
I dagens Instructable viser jeg dig, hvordan du bygger en let, men nyttig vejemaskine. Det er meget følsomt og præcist op til 3 gram. Den maksimale vægt, den kan måle, er 20 kg, men jeg viser dig også, hvordan du ubesværet kan bygge en, der kan måle op til 150 kg.
Trin 1: Se videoen
Videoerne har alle de trin, der er detaljeret dækket for at bygge dette projekt. Du kan se det, hvis du foretrækker visuals, men hvis du foretrækker tekst, skal du gå igennem de næste trin.
Hvis du også vil se projektet i aktion, kan du se den samme video.
Trin 2: Få delene
Load Cell med ADC: INDIA - https://amzn.to/2HQOpy0US - https://amzn.to/2rj2vlmUK -
TM1637 -modul: INDIEN - https://amzn.to/2rish8CUS -
Storbritannien -
Arduino Pro Mini: INDIA - https://amzn.to/2FAOfxMUS - https://amzn.to/2FAOfxMUK -
Trin 3: Forbered basen
Jeg fik mig en 8 mm og en 12 mm tyk krydsfiner. På 8 mm krydsfiner markerede jeg en firkant på 24x24 cm og en anden firkant på 21x21 cm og klippede den bagefter ved hjælp af en pilesav. På vejecellen kan du finde pilen, der angiver i hvilken retning kraft skal udøves. Med det i tankerne markerede jeg monteringshullerne på den større krydsfinerplade. Skruerne i min vejecelle er ikke identiske, den ene er M5 og den anden er M4. Jeg borede hullerne ved hjælp af et passende bor. Du kan se, at jeg har markeret midten af pladen ved hjælp af blyant for nøjagtighed. Jeg beholdt den mindre plade oven på den større plade, så den er i midten af den og efterlod lige plads på alle de fire hjørner, så vendte jeg den og lavede det nødvendige M4 -hul på den mindre plade ved hjælp af hullet på bundpladen som guide. Derefter strammede jeg M5 møtrikker og bolte på bundpladen og fikserede den ene ende af vejecellen til den. Den bedste måde er at bruge monteringsafstandsstykker, men jeg kunne ikke finde dem i nærheden af mig, så jeg gjorde det på den måde. Ved hjælp af den samme metode fastgjorde jeg toppladen til en anden ende af vejecellen og strammer den med en skruetrækker og næsetang.
Dette trin er vigtigt, fordi al belastningen kun må opleves af vejecellen, hvis vi vil måle vægten korrekt.
Pladerne skal holdes perfekt vandrette under målingen. For at opnå det brugte jeg denne 1 tommer tykke MDF som standoffs og stak den ved hjælp af lidt lim til bunden af pladen. Jeg holdt en tung vægt over tallerkenen og lod den stege.
Trin 4: Kalibrer HX711
Jeg tilsluttede vejecellen til ADC'en som vist på billedet.
Derefter sluttede jeg HX711 -modulet til Arduino (se billede) og uploadede kalibreringsskitsen vedhæftet i dette trin til Arduino. Jeg åbnede den serielle skærm, holdt en kendt vægt på pladen og lagde mærke til aflæsningerne. Hvad vi skal gøre her er at bestemme kalibreringsfaktoren for vores vejecelle, som giver de korrekte aflæsninger af vægten på vejecellen. Jeg brugte “a, s, d og f” og “z, x, c og v” til henholdsvis at øge eller reducere kalibreringsfaktoren (læs kommentarerne i skitsen).
Når aflæsningen vist på den serielle skærm matcher objektets kendte vægt på vejecellen, stoppede jeg, noterede kalibreringsfaktoren og afbrød alt.
Trin 5: Test skærmen
Hvis du skal kontrollere din skærm, skal du slutte den til Arduino (se billede) og uploade skitsen vedhæftet i dette trin. Displayet skal tælle fra 0 til 999 og derefter udskrive “FÆRDIG”.
Trin 6: Lav sider
Jeg målte afstanden mellem toppen af bundpladen og toppen af toppladen og fjernede toppladen. Jeg markerede længden og bredden for fire hjørner ved hjælp af de målte dimensioner på 12 mm krydsfiner og klippede den derefter. Jeg lavede den forreste skrå til 45 grader, så når jeg lægger displayet der, er det let at aflæse vægten. På bagsiden skar jeg en firkant til tønde -DC -stikket.
Jeg borede to huller på alle de fire sider af den større plade, hvor jeg skal reparere de sider, jeg lige skar. Derefter drev jeg skruerne lige ind til krydsfiner med siderne i bunden for at fikse dem på deres steder. For nu forlod jeg bagsiden og vil rette det senere.
Trin 7: Lav de sidste forbindelser, og sæt alt på plads
Jeg lavede data og urforbindelser fra begge moduler til Arduino. Brug altid varm lim til at gøre forbindelserne stærkere, ellers bliver tråden løsnet eller brudt, hvis den oplever stress.
For at distribuere strøm lodde jeg to kobbertråde til et lille perfboard, og jeg vil forbinde strøm- og jordledningerne på modulerne og Arduino lige ind i det. Mens jeg var i gang, lodde jeg også DC -tøndeforbindelsens positive og jordede til kobbertrådene. Upload den sidste skitse til Pro Mini, inden du går videre.
Jeg loddet Vcc og jorden på HX711 fra toppen af overskrifterne til distributionskortet, og jeg sluttede displaymodulets Vcc og jorden til HX711 ved hjælp af kvindelige overskrifter. På denne måde er begge moduler forbundet til strømforsyningen. Til Arduino brugte jeg et andet sæt kvindelige overskrifter og loddet det til distributionskortet.
Efter at alle forbindelser var foretaget, påførte jeg 5 volt fra en adapter til kredsløbet, og alt fungerede fint. Der er nogle udsving, man kan se. Det skyldes strømforsyningen. Jo renere strømforsyningen er, desto mindre bliver udsvingene. Det var endnu mere, da jeg drev kredsløbet ved hjælp af Arduinos strømforsyning, men ved hjælp af en adapter ser det ud til at reducere udsvingene. Så sørg for at bruge en ren strømforsyning, da gennemsnittet af målingerne eller tilføjelse af en kondensator ikke hjælper. Den bedste metode er at bruge en separat lineær spændingsregulator til HX711 -modulet.
Ved hjælp af varm lim sikrede jeg alt under hensyntagen til, at de ikke kommer i vejen, hvis toppladen kommer nedad på grund af vægten på den, og derefter skruede jeg toppladen på plads for at sikre, at hjørnerne ikke rørte. tilfreds, limede jeg tøndeforbindelsen til sin plads og fikser også bagsiden ved hjælp af lidt varm lim. Jeg skulle have brugt skruer, men det virker også.
Husk dog én ting, mens du tænder den, skal du sørge for, at der ikke holdes vægt på pladen, da det vil føre til forkerte aflæsninger. Tænd den først, og sæt derefter den vægt, du vil måle
Trin 8: Udført
Så nu har du fået dig en selvfremstillet vejemaskine, som er ret præcis og mere end nok til hobbyformål.
Hvis du kunne lide dette projekt, kan du overveje at abonnere på vores Youtube -kanal.
Tak fordi du læste, vi ses i den næste Instructable.
Anbefalede:
DIY makroobjektiv med AF (anderledes end alle andre DIY makroobjektiver): 4 trin (med billeder)
Diy makroobjektiv med AF (anderledes end alle andre DIY makroobjektiver): Jeg har set mange mennesker lave makroobjektiver med et standard kitobjektiv (normalt 18-55 mm). De fleste af dem er en linse, der bare sidder fast på kameraet baglæns eller det forreste element fjernes. Der er ulemper ved begge disse muligheder. Til montering af objektivet
Sådan gør du: Installation af Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager og billeder: 7 trin (med billeder)
Sådan gør du: Installation af Raspberry PI 4 Headless (VNC) med Rpi-imager og billeder: Jeg planlægger at bruge denne Rapsberry PI i en masse sjove projekter tilbage i min blog. Tjek det gerne ud. Jeg ville tilbage til at bruge min Raspberry PI, men jeg havde ikke et tastatur eller en mus på min nye placering. Det var et stykke tid siden jeg konfigurerede en hindbær
DIY smart skala med vækkeur (med Wi-Fi, ESP8266, Arduino IDE og Adafruit.io): 10 trin (med billeder)
DIY Smart Scale With Alarm Clock (med Wi-Fi, ESP8266, Arduino IDE og Adafruit.io): I mit tidligere projekt udviklede jeg en smart badevægt med Wi-Fi. Det kan måle brugerens vægt, vise det lokalt og sende det til skyen. Du kan få flere detaljer om dette på linket herunder: https: //www.instructables.com/id/Wi-Fi-Smart-Scale-wi
Sådan adskilles en computer med nemme trin og billeder: 13 trin (med billeder)
Sådan adskilles en computer med nemme trin og billeder: Dette er en instruktion om, hvordan du adskiller en pc. De fleste af de grundlæggende komponenter er modulopbyggede og nemme at fjerne. Det er dog vigtigt, at du er organiseret omkring det. Dette hjælper med at forhindre dig i at miste dele og også ved at lave genmonteringen til
Sådan styrer du husholdningsapparater med fjernsyn med fjernbetjening med timerfunktion: 7 trin (med billeder)
Sådan styrer du husholdningsapparater med fjernsyn med fjernbetjening med timerfunktion: Selv efter 25 års introduktion til forbrugermarkedet er infrarød kommunikation stadig meget relevant i de seneste dage. Uanset om det er dit 55 tommer 4K -fjernsyn eller dit billydsystem, har alt brug for en IR -fjernbetjening for at reagere på vores