Мазмұны:
- 1 -қадам: Easy Peasy жарықдиодты матрицасы
- 2 -қадам: Қуат көзі
- 3-қадам: пайдаланушы интерфейсі- енгізу
- 4 -қадам: шығыс (ҚОСЫМША)
- 5 -қадам: Кодекс
Бейне: Стробоскоп: 5 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:24
Стробоскоп - бұл нақты жиілікте жыпылықтайтын құрылғы. Бұл жылдам айналатын дискінің немесе дөңгелектің айналу дәнін өлшеу үшін қолданылады. Дәстүрлі стробоскоп тиісті жарқыл мен жыпылықтайтын схемамен жасалған. Бірақ қарапайым және қолжетімді болу үшін мен 25 мм 5 ақ жарықдиодты қолдандым. Сонымен қатар, жүйенің миы ретінде AtmelAtmega328 Arduino наносында қолданылды. Біршама жетілдірілген және сәнді жоба үшін мен жиілікті көрсету үшін.94 дюймдік OLED дисплейді қолдандым.
Стробоскопиялық эффект алу үшін вики беті үшін мына жерді басыңыз.
Бейне 1
Бейне 2
1 -қадам: Easy Peasy жарықдиодты матрицасы
Дәнекерлеу 25 светодиодтары 5х5 форматта, жақсы квадрат пішінін берді. Барлық анодтар мен катодтардың электр байланысын орнату оңай болатындай етіп дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар күтілетін ағымдағы ұтыс үлкен. Сондықтан дұрыс дәнекерлеу жұмысы маңызды.
Фотоларға қараңыз. (Конденсатордың бөлігі төменде толығырақ түсіндіріледі.) Сары сымдар катодты білдіреді, яғни теріс немесе жерге, ал қызыл сым бұл жағдайда кернеуді білдіреді, ол 5В тұрақты ток.
Сонымен қатар, светодиоды бар ток шектеу резисторлары жоқ. Бұл жағдайда қысқа мерзімді ток шамамен 500 микросекундқа жеткізіледі. Светодиодтар мұндай токты аз уақыт ішінде басқара алады. Мен бір амортизаторға 100 мА ағымдағы ұтысты бағалаймын, ол 2,5 амперді құрайды !! Бұл өте көп және жақсы дәнекерлеу жұмысы өте маңызды.
2 -қадам: Қуат көзі
Мен қарапайым болуды шештім, сондықтан мен құрылғыны қарапайым қуат банкімен қуаттадым. Осылайша мен қуат көзі ретінде arduino нано шағын USB -ді қолдандым. Қуат банкі 2,5 А жылдамдықтағы ток тартуға бейімделе алмайды, бұл жерде біз ең жақын досымызды конденсатор деп атаймыз. Менің тізбегімде 13 100microFarad конденсаторы бар, ол 1,3mF -ге көп. Сыйымдылығы үлкен болса да, кіріс кернеуі құлдырайды, бірақ ардуино өзін қалпына келтірмейді, бұл маңызды.
Жылдам қосқыш ретінде мен N-арналы мосфетті таңдадым (дәлірек айтқанда IRLZ44N). Мосфет қолдану өте маңызды, өйткені BJT кернеудің үлкен төмендеуінсіз үлкен токқа қамқорлық жасай алмайды. BJT 0,7 В төмендеуі ағымдағы ұтыс ойындарын айтарлықтай төмендетеді. Мосфеттің 0,14 В төмендеуі әлдеқайда қолжетімді.
Сондай -ақ, қалыңдығы жеткілікті сымдарды қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. 0,5 мм жеткілікті болады.
5В-анод
Жер- мосфет көзі
Катод- мосфеттің ағызылуы
Қақпа- сандық түйреуіш
3-қадам: пайдаланушы интерфейсі- енгізу
Кіріс ретінде мен екі потенциометрді қолдандым, бірін дәл реттеу, екіншісін өрескел реттеу. Олардың екеуі F және C деп белгіленген.
Соңғы кіріс - бұл кастрөлдердің екеуінің де біріктірілген кірісі
Кіріс = 27x (дөрекі енгізу)+(ұсақ енгізу)
Назар аудару керек бір нәрсе-бұл ешқандай ADC префект емес, сондықтан arduino 10 биттік ADC 3-4 мәнде өзгеретін мән береді. Әдетте бұл проблема емес, бірақ 27-ге көбейту кірісті жынды етеді және 70-100 мәнге ауытқуы мүмкін. Енгізу жиілікті тікелей емес, жұмыс циклін реттейтінін ескере отырып, жағдайды нашарлатады.
Сондықтан мен оның мәнін 1013 деп қойдым. Егер ірі кастрюль 1013 -тен жоғары болса, онда ол 1014 -тен 1024 -ке дейін өзгермесе де, көрсеткіш 1013 -ке дейін реттеледі.
Бұл шынымен жүйені тұрақтандыруға көмектеседі.
4 -қадам: шығыс (ҚОСЫМША)
Қосымша бөлігі ретінде мен стробоскопыма OLED LED дисплейін қостым. Мұны arduino IDE сериялық мониторымен ауыстыруға болады. Мен кодты дисплейге де, сериялық мониторға да тіркедім. Олед дисплейі көмектеседі, себебі бұл жобаның шынымен портативті болуына көмектеседі. Ноутбукті осындай шағын жобаға қосу туралы ойлану - бұл жобаны бекітуге мүмкіндік береді, бірақ егер сіз тек ардуинодан бастасаңыз, дисплейді өткізіп жіберуді немесе кейінірек оралуды ұсынамын. Сондай -ақ, дисплейдің әйнегін сындырмаңыз. Бұл оны өлтіреді:(
5 -қадам: Кодекс
Тиісті білімсіз жүйенің миы жұмыс істемейді. Міне, кодтың қысқаша жазбасы. Цикл таймерді орнатады. Жарқылды қосу мен өшіру циклмен емес, таймердің үзілісімен басқарылады. Бұл оқиғалардың уақтылы болуын қамтамасыз етеді және бұл құрал үшін өте маңызды.
Екі кодтың бір бөлігі - реттеу функциясы. Мен тапқан мәселе - күтілетін жиілік мен күткендей емес. Мен жалқау болуды шештім және сандық осциллографпен стробоскопты тексердім және жиілікті нақты жиілікті және ұнататын математикалық қосымшаның нүктелерін Геогебраға қойдым. Графикті салу кезінде маған бірден зарядтау конденсаторы есіме түсті. Сондықтан мен параметрлерді қостым және емдеуге нүктелерге сәйкес келуге тырыстым.
Графикті қараңыз және СТРОБОСКОПТЫ ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ !!!!!!
Ұсынылған:
Arduino басқарылатын робот - екі қадам: 13 қадам (суреттермен)
Arduino басқарылатын роботты екіжақты: Мен әрқашан роботтарға қызығатынмын, әсіресе адамның іс -әрекетіне еліктеуге тырысатын. Бұл қызығушылық мені жаяу жүруге және жүгіруге еліктей алатын екіжақты робот құрастыруға және дамытуға талпындырды. Бұл нұсқаулықта мен сізге көрсетемін
Arduino Uno көмегімен акустикалық левитация Қадамдық қадам (8 қадам): 8 қадам
Акустикалық левитация Arduino Uno Қадамдық қадаммен (8-қадам): ультрадыбыстық дыбыс түрлендіргіштері L298N Dc әйелдер адаптерінің ток көзі еркек тоқ сымымен Arduino UNOBreadboard Бұл қалай жұмыс істейді: Біріншіден, сіз кодты Arduino Uno-ға жүктейсіз (бұл сандық жүйемен жабдықталған микроконтроллер) және кодты түрлендіру үшін аналогтық порттар (C ++)
Түймені іске қосатын қадам реттегіші: 4 қадам
Түймені іске қосатын қадам реттегіші:
Тікелей 4G/5G HD бейне ағыны DJI Drone -ден төмен кідірісте [3 қадам]: 3 қадам
Тікелей 4G/5G HD бейне ағыны DJI Drone-ден төмен кідірісте [3 қадам]: Келесі нұсқаулық кез-келген DJI дронынан HD сапалы бейне ағындарын алуға көмектеседі. FlytOS мобильді қосымшасы мен FlytNow веб -қосымшасының көмегімен сіз дроннан бейне ағынды бастай аласыз
Болт - DIY сымсыз зарядтау түнгі сағаты (6 қадам): 6 қадам (суреттермен)
Болт - DIY сымсыз зарядтау түнгі сағаты (6 қадам): Индуктивті зарядтау (сымсыз зарядтау немесе сымсыз зарядтау деп те аталады) - сымсыз қуат беру түрі. Ол портативті құрылғыларды электрмен қамтамасыз ету үшін электромагниттік индукцияны қолданады. Ең көп таралған қолданба - Qi сымсыз зарядтау