Satura rādītājs:
Video: Laika sensori: 3 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53
Čau puiši
Mans vārds ir Amanda Lutshetu, un es esmu atgriezies pie otrās pamācības, ko es jums apsolīju. Es ceru, ka jūs interesēsities par šo, kā arī par pēdējo. Kad esat pabeidzis to meklēt un saprast projektu, lūdzu, neaizmirstiet atstāt man komentāru. Jūs varat arī rakstīt man savu viedokli vai jebkuru citu lietu, par kuru jums, iespējams, nav skaidrs
Lai sāktu, es veicu šo eksperimentu, lai noskaidrotu, vai redzamā un ultravioletā gaisma dažādās vietās ir atšķirīga
Šim nolūkam es atkal izmantoju XinaBox XK01 komplektu, lai veiktu šo eksperimentu. XK01 komplekts var veikt daudzas funkcijas, kuras, manuprāt, jūs redzējāt, kad mācījāties, kā komplektu salikt, un lai uzzinātu vairāk par to, sekojiet saitei wiki.xinabox. cc. Kad esat paņēmis savu XinaBox XK01 komplektu, lūdzu, dodieties uz saiti wiki.xinabox.cc un pieskarieties meklēšanas lodziņam lapas augšējā labajā stūrī un ierakstiet tajā "darba sākšana XK01". Tas jūs novirzīs uz lapu, kurā parādītas visas darbības, kas jums jāveic, lai ļoti skaidri saliktu komplektu.
Kad esat pabeidzis komplekta salikšanu, jums būs labi doties tālāk. Turpiniet darbu, izmantojot komplektu datu vākšanai un diagrammu izveidošanai un lasīšanai ar informāciju, ko saņemat vietnē Kibana. Kad izmantojat Kibana, jums jā vizualizē grafiki, pirms izveidojat un izmantojat savu informācijas paneli, lai tos ielīmētu. Lūdzu, skatiet saiti Ievads | Kibana lietotāja rokasgrāmata [6.6] | Elastīga, lai iepazītos ar kibanas lietošanu.
Lai prasmīgi veiktu eksperimentu, pārliecinieties, ka sekojat šādām darbībām:
1. solis: plānošana
XinaBox projekts "Redzamas un ultravioletas gaismas variācijas" P1002
Projekta plānošanas posmā apkopojiet sākotnējās detaļas
Nepieciešamais komplekts: XinaBox XK01
Klēpjdators vai piekļuve pārlūkprogrammas informācijas panelim
Vecums: 13 un vecāki
Projekta ilgums: 2 stundas
Priekšmeti: fizika, matemātika, elektronikas un IoT pamati (XinaBox), angļu kompozīcija
Vēlamais rezultāts: rakstisks ziņojums vai secinājumu izklāsts
Jautājumi, uz kuriem jāatbild:
1. Kā redzamā un ultravioletā gaisma atšķiras sešās dažādās vietās?
2. Vai dabiskajā un mākslīgajā gaismā ir atšķirības raksturlielumos? Vai un kā atšķiras arī mākslīgās gaismas avoti?
3. Vai dažādi gaismas viļņu garumi izplatās, atstarojas un tiek absorbēti atšķirīgi?
Kāds būs projekta fokuss?
1. izprast atšķirības starp dabisko un mākslīgo gaismu
2. Izprast redzamās, UVA un UVB gaismas izplatīšanās un absorbcijas atšķirības
3. Adekvāta projekta plānošana
4. Noslēgumā ar datu analīzi, rezultātu interpretāciju un prezentāciju
Kādi ir mācību mērķi?
1. Iemācīties plānot projektu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu
2. Lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem
3. Saistīt gaismas teoriju ar datiem, kas savākti, lai izskaidrotu teoriju
4. Lai saprastu dabu, dabas likumus un to, kā tie ietekmē mūsu dzīvi
5. Iemācīties izmantot tehnoloģijas datu vākšanai un analīzei
6. Būt efektīvam rakstiskā saziņas veidā
Nepieciešama iepriekšēja apmācība:
1. Kā plānot projektu
2. Izpratne par gaismas īpašībām, viļņu garumiem un avotiem
3. Zināšanas, lai noteiktu, kādus datus vākt, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem
4. Zināšanas dažādu atrašanās vietu identificēšanai, kas ļaus novērot datu atšķirības
5. XinaBox komplekta salikšana, datu vākšana un informācijas paneļa izmantošana datu analīzei
6. Ziņojumu rakstīšana
7. Zināšanas par mācību mērķiem
2. darbība. Ziņojiet
Ierosinātā hipotēze:
Redzamā un ultravioletā gaisma dažādās vietās ir atšķirīga, jo saules stari dažādās vietās neatrodas vienādi
Eksperimenta mērķis:
Šis eksperiments tika veikts, lai noskaidrotu redzamās un UV gaismas atšķirības dažādās vietās
Tas tika veikts arī, lai radītu izpratni par gaismas īpašībām, viļņu garumiem un avotiem
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:
1. KĀ REDZAMS UN ULTRA-VIOLET GAISMAS DAŽĀDI PIEKRĪT SEŠĀM VIETĀM?
Redzamā un UV gaisma dažādās vietās atšķiras, bet vispirms mums ir jāsaprot, ka DABISKĀ gaisma, kas rada siltumu un krāsu, nāk no saules izstarotā starojuma. Lai gan dažas mākslīgās gaismas izmanto gāzi un elektrību, lai radīt gaismu un siltumu. Atšķirībā no dabiskās saules gaismas, mākslīgā apgaismojuma intensitāti var pielāgot atsevišķu augu vajadzībām
Gan redzamā, gan UV gaisma samazinās ēnā, tas ir tāpēc, ka saules stari tieši nesaskaras ar šo zonu, bet saules atstarojums, tomēr no atklātajām zonām ir ietekme uz ēnaino zonu
Iekštelpās mēs zinām, ka lielākoties izmantojam mākslīgo gaismu, piemēram, spuldzes, bet dienas laikā saules gaisma var iekļūt caur mūsu stikla logiem, jo mēs zinām, ka UVA var iekļūt stiklā
2. VAI DABISKĀS UN MĀKSLĪGĀS GAISMAS RAKSTUROJUMĀ IR ATŠĶIRĪBA? VAI ARĪ MĀKSLĪGIE GAISMAS AVOTI ATŠĶIRAS UN KĀ?
-Kā minēts iepriekšējā atbildē, dabisko gaismu, kas rada siltumu un krāsu, rada saules izstarotais starojums … dažas mākslīgās gaismas izmanto gāzi un elektrību, lai ražotu siltumu un gaismu. Atšķirībā no dabiskās saules gaismas, mākslīgā apgaismojuma intensitāti var pielāgot atsevišķu augu vajadzībām.
Mākslīgo gaismu rada mākslīgi avoti, piemēram, kvēlspuldzes, kompaktās dienasgaismas spuldzes (CFL), gaismas diodes utt
Dabiskā gaisma ir dabiski radīta gaisma. Visizplatītākais dabiskās gaismas avots uz Zemes ir saule
3. VAI DAŽĀDI GAISMAS PROPAGĀTA, ATSTAROJOŠĀS UN APGŪVĒTĀS DAŽĀDIE VILNĪGUMI?
Objekti parādās dažādās krāsās, jo tie absorbē dažas krāsas (viļņu garumus) un atspoguļo vai pārraida citas krāsas. Krāsas, ko mēs redzam, ir viļņu garumi, kas tiek atspoguļoti vai pārraidīti. Sarkanā gaisma ir vienīgā gaisma, kas atstarojas no krekla
Apgūtās prasmes:
1. Pēc XinaBox XK01 komplekta salikšanas darbību veikšanas es to izmantoju, lai apkopotu datus gan par redzamo, gan par UV gaismu
2. Es sekoju saitei wiki.xinabox.cc, lai uzzinātu, kā salikt XinaBox XK01 komplektu.
3. Es turpināju un vizualizēju savus datus, pirms izveidoju grafikus un ielīmēju tos savā informācijas panelī
4. Pēc tam es visu diagrammu sniegto informāciju interpretēju teorijā, lai izskaidrotu notiekošo
5. Tā es esmu nācis klajā ar mūsu rīcībā esošo abstraktu un visu iepriekš minēto informāciju
Nepieciešamie materiāli:
. Temperatūra, mitrums, spiediens, UVA, UVB, UVI, redzamā gaisma, USB barošana, programmēšanas bloks, Wi-Fi un OLED displejs
3. solis: Kopsavilkums
KOPSAVILKUMS:
Ieteicams:
HC-12 liela attāluma laika stacija un DHT sensori: 9 soļi
HC-12 liela attāluma laika stacija un DHT sensori: šajā apmācībā mēs uzzināsim, kā izveidot tālvadības laika staciju, izmantojot divus dht sensorus, HC12 moduļus un I2C LCD displeju. Noskatieties video
Laika kubs - Arduino laika izsekošanas sīkrīks: 6 soļi
Laika kubs - Arduino laika izsekošanas sīkrīks: Es vēlētos jums piedāvāt vienkāršu, bet patiešām noderīgu arduino projektu, lai izsekotu laika notikumiem, pārvēršot kādu viedo kuba sīkrīku. Pagrieziet to uz " Darbs " > " Uzzināt " > " Darbi " > " Atpūta " pusē, un tas tiks skaitīts
Laika stacija ar Arduino, BME280 un displeju, lai redzētu tendenci pēdējo 1-2 dienu laikā: 3 soļi (ar attēliem)
Laika stacijas ar Arduino, BME280 un displeju, lai redzētu tendenci pēdējo 1-2 dienu laikā: Sveiki! Šeit ir norādījumi par laika apstākļiem, kas jau ir ieviesti. Tie parāda pašreizējo gaisa spiedienu, temperatūru un mitrumu. Līdz šim viņiem trūka kursa prezentācijas pēdējo 1-2 dienu laikā. Šim procesam būtu
Arduino 3-in-1 laika un laika displejs: 11 soļi
Arduino 3-in-1 laika un laika displejs: Man patīk PIC mikrokontrolleri un man patīk programmēšana montāžas valodā. Patiesībā pēdējo pāris gadu laikā savā vietnē esmu ievietojis aptuveni 40 projektus, pamatojoties uz šo kombināciju. Nesen es pasūtīju dažas detaļas no viena no maniem iecienītākajiem ASV v
Kā nomainīt akumulatoru laika laika atzīmē: 12 soļi
Kā nomainīt akumulatoru Tempo Time Tag: Kuģa Tempo Time Tag ir foršs pulksteņa aizstājējs, kas piestiprināms pie drēbēm, somas siksnām vai kabatas malām. Akumulators galu galā izlādējas, tāpēc lūk, kā to nomainīt. Tā ir standarta 364 / AG1 / LR621 / SR621W / 164 pogu baterija, kas