Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Forbrugsvarer
- Trin 2: Åbn USB -kablet
- Trin 3: Opret forbindelser
- Trin 4: Påføring af båndet
- Trin 5: Test af forbindelserne
- Trin 6: Valg af en sag
- Trin 7: Sensorbjælkens bund
- Trin 8: Væggen i sensorbjælken
- Trin 9: Placering i komponenterne
- Trin 10: Klapperne
- Trin 11: Den færdige sag
- Trin 12: Test af det endelige produkt
Video: USB Sensor Bar: 12 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31
Sådan laver du en sensorbjælke, der kan bruges med en Wiimote og har en usb -grænseflade. Det fungerer fint med både Wii og pc'en, mens du bruger et program, der gør det muligt at bruge wiimote som et joystick (f.eks. Glovepie) og er kompatibelt med IR -sporing. Samlingen er enkel og kan udføres af alle. Til denne instruerbare brugte jeg Legos til at huse ledningerne og lysdioderne, men alt, hvad der passer dem, vil fungere.
Trin 1: Forbrugsvarer
Til dette projekt har du brug for: 4 infrarøde lysdioder 1 USB -kabelElektrisk tape (valgfrit) wire cutterwire stripper (valgfrit) noget til at huse lysdioderne og tilslutningerne, og du skal også bruge ledning og et loddejern ELLER 5 krokodilleklemmer. Hvis du bruger alligatorklemmer, gør det gør forbindelserne lettere, men det bliver sværere at placere det i en kompakt kasse.
Trin 2: Åbn USB -kablet
Brug trådskærerne til at afskære enden af USB -kablet, der ikke går ind i usb -porten. Skær enden af plastik, der dækker ledningerne, ned en centimeter ned og skær resten af plasten op til det punkt. skulle se 4 forskellige farvede ledninger. rød, sort, grøn og hvid. Klip eller træk de grønne og hvide tråde tilbage, og tap dem ned. Du har ikke brug for disse ledninger, da de bruges til at bære information. Fjern nu den røde og sorte ledning omkring 1/3 af vejen eller deromkring. Sæt ledningen ind i din taske.
Trin 3: Opret forbindelser
Når lysdioderne tilsluttes sammen, skal du sørge for, at den røde ledning er forbundet til det første ben på den første LED, og at det korte ben er forbundet med det næste ben på den næste LED. Sortebenet på den 4. LED bliver forbundet til den sorte ledning. Sørg for, at du kun bruger fire lysdioder (to på hver side af sensorbjælken), ellers vil lysdioderne ikke lyse nok eller måske ikke lyse, medmindre du kører dem forskelligt, men vi vil holde det enkelt. Hvis du bruger krokodilleklip alt du skal gøre er at klippe dem fast. Enkel. Hvis du er ny inden for lodning, skal du sørge for at have en fugtig svamp for at holde spidsen af strygejernet rent. Vær også yderst forsigtig med ikke at røre ved nogen af medaljen. Jeg anbefaler lodning over pap på den måde, hvis noget loddemiddel rører ved det, vil det ikke klistre let. Rør blot ledningerne sammen, sæt loddetin til det, og smelt det med loddejernet. Loddetøjet skal klæbe til ledningerne. Prøv også ikke at indånde røgen.
Trin 4: Påføring af båndet
Jeg anbefaler, at du tape et eller begge ben på hver af LED'erne for at forhindre dem i at røre hinanden. Du vil måske også lægge tape over de forbindelser, du har loddet.
Trin 5: Test af forbindelserne
Nu hvor alle forbindelserne er foretaget, er det tid til at teste det, før du sætter det i din taske. Bare tilslut det til en hvilken som helst USB -port, mens enheden er tændt, eller som stadig giver strøm, mens den er i standbytilstand. Brug et kamera eller en telefon eller noget, der tager billeder eller video for at sikre, at LED'erne lyser (du kan ikke se det med dine egne øjne).
Trin 6: Valg af en sag
Når du vælger en sag, der skal bruges til din sensorlinje, skal du sørge for, at midten af LED -placeringen er på linje med de to på Wii's sensorlinje. Hvis du ikke er interesseret i at lave en ud af Legos, skal du bare springe til det sidste trin.
Trin 7: Sensorbjælkens bund
Til bunden af min legosensorstang forbandt jeg to 4x12 flade stykker med et andet fladt 4x12 stykke og et fladt 4x6 stykke.
Trin 8: Væggen i sensorbjælken
Jeg brugte 1x stykker til at skabe væggene i sensorstangen og to 2x4 stykker med 2 flade 1x2 stykker, der blev klikket på enderne af den for at holde lysdioderne.
Trin 9: Placering i komponenterne
Jeg placerede komponenterne i og satte 2x4 blokke over LED -ledningerne for at holde dem på plads. Jeg snoede også ledningerne for at holde dem fra at stikke ud af toppen. Sørg for, at lysdioderne er tæt nok på hinanden og langt nok fra hinanden.
Trin 10: Klapperne
Jeg lavede to klapper til at dække lysdioderne ved hjælp af to flade 4x6 stykker på kryds og tværs og tilføjede en bøjelig flap.
Trin 11: Den færdige sag
Jeg tilføjede to flade 1x4 stykker i hver ende, to flade 4x8 stykker 4 pletter væk fra slutstykkerne og fyldte det midterste hul med et fladt 2x4 stykke. Pletterne over lysdioderne blev fyldt med de flapper, der blev lavet i det sidste trin.
Trin 12: Test af det endelige produkt
Den sidste ting at gøre er at tilslutte din nye sensor bar og sørge for, at den fungerer!
Anbefalede:
Brug af LM3915 Logarithmic Dot/Bar Display Driver IC: 7 trin
Brug af LM3915 Logarithmic Dot/Bar Display Driver IC: LM3915 tilbyder en enkel måde at vise et logaritmisk spændingsniveau ved hjælp af en eller flere grupper på ti lysdioder med et minimum af ballade. Hvis du vil lave en VU -måler, skal du bruge LM3916, som vi dækker i den sidste rate af denne tr
Brug af LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: 5 trin
Brug af LM3914 Dot/Bar Display Driver IC: Selvom LM3914 var et populært produkt fra slutningen af det 20. århundrede, lever det videre og er stadig ret populært. Det giver en enkel måde at vise et lineært spændingsniveau ved hjælp af en eller flere grupper på ti lysdioder med et minimum af ballade. Du kan bestille LM3914s i
Midi Orff Bass Bar Tromlepuder: 5 trin
Midi Orff Bass Bar Drum Pads: Vil du lave en midi tromme? Vil du have en transponerende Orff Bass Bar? Følg denne vejledning og lav din egen! Ændring tilskyndet … Bliv underlig med det
Fra Power Bar til Power Bank: 7 trin (med billeder)
Fra Power Bar til Power Bank: Denne instruktør viser dig, hvordan du omdanner min yndlings power bar (Toblerone) til en powerbank. Mit chokoladeforbrug er enormt, derfor har jeg altid pakker chokoladestænger liggende og inspirerer mig til at gøre noget kreativt. Så jeg endte med
Tutorial til interface HX711 med vejecelle lige bar 50 kg: 10 trin (med billeder)
Tutorial til interface HX711 med vejecelle lige bar 50kg: HX711 BALACE MODUL Beskrivelse: Dette modul bruger 24 højpræcisions A / D-omformer. Denne chip er designet til høj præcision elektronisk skala og design, har to analoge indgangskanaler, programmerbar forstærkning på 128 integreret forstærker. Indgangskredsløbet