Satura rādītājs:
- Piegādes
- 1. darbība: priekšskatījums
- 2. solis: ķēde
- 3. darbība: ķēdes pārbaude
- 4. solis: ķermenis
- 5. solis: pielīmējiet
- 6. darbība: pievienojiet ķēdi
- 7. solis: pievienojiet IR pāri
- 8. solis: pēdējie pieskārieni
- 9. solis: pabeidziet
Video: Objektu skaitītājs, izmantojot IS: 9 soļi (ar attēliem)
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54
Šajā mazajā projektā mēs izveidosim pilnīgi automātisku objektu skaitītāju ar vienkāršu segmenta displeju. Šis projekts ir diezgan vienkāršs un ietver tikai vienkāršu elektroniku. Šī shēma ir balstīta uz infrasarkano staru, lai noteiktu objektus, lai uzzinātu vairāk par to, kā darbojas IR, apmeklējiet manu IR instrukciju. Tur jūs varat uzzināt visu par IR pamatjēdzieniem.
Piegādes
Izejvielas: A4 CardBoard (korpusa un pamatnes veidošanai)
Ķēde:
Maizes dēlis x1
CD4026BE x2
LM358 x1
2n222/BC547 x1 (vai jebkurš līdzvērtīgs tranzistors)
2 tapu spiedpoga x1
10k potenciometrs x1
220 omu rezistors x2
680 omu rezistors x2
10k rezistors x2
2x kopējais katoda 7 segmentu displejs
IR LED x1
Fotodiode x1
Daudz džemperu vadu
9v barošanas avots
Instrumenti: lodāmurs, stieples noņēmējs/griezējs, griešanas nazis, PVA līme, transportieris, lineāls utt.
1. darbība: priekšskatījums
Šī projekta ideja ir izveidot objektu skaitītāju, lai saskaitītu sīkas lietas, piemēram, komponentus, Lego klucīšus, krelles u.c. no IR detektoriem.
Fotodiodes izeja iet caur NOT vārtiem un pēc tam salīdzinājumā. Iepriekš redzamie attēli parāda, kā infrasarkanais pāris nosaka objektu.
2. solis: ķēde
Šim projektam izmantotā shēma nav sarežģīta, tā izmanto OP pastiprinātāju (LM358) kā ieejas regulatoru 7 segmentu displeja mikroshēmai (CD4026BE). Es izveidoju ķēdi tā, lai tai būtu 2 7 segmentu displeji, kas tai piešķir 99 ciparus vai 99 iespējamos objektus. Tam vajadzētu būt daudz, bet, ja tā nav, tad varat saistīt citu displeju, kas jums noteikti sniegs 999 ciparus.
Ķēdes poga ir paredzēta atiestatīšanai.
Potenciometram ir jākoriģē fotodiodes jutība.
Iepriekšējā shēma ir tāda pati kā maizes dēļa shēma. To var būt nedaudz grūti lasīt, jo tas ir saspiests ierobežotā telpā.
PIEZĪME. Maizes dēļa shēmas attēlā redzamais tranzistors ir nepareizs, taču tam joprojām vajadzētu darboties. Es ieteiktu to apgriezt, lai gan daži tranzistori darbojas abos virzienos. Sekojiet tranzistora vadiem shēmas shēmā, ja esat neskaidrs.
3. darbība: ķēdes pārbaude
Pirms ķēdes iekļaušanas projektā, tās pārbaude ir gudra ideja. Es esmu nedaudz pārveidojis ķēdi (mainot IR gaismas diodi uz citu maizes dēli, lai izveidotu staru kūli starp to un fotodiodi). Pievienojiet ķēdi 9 V barošanas avotam, un cipari iedegsies ar diviem 0. Pēc tam pārtrauciet IR staru starp IR LED un fotodiodi, bloķējot to ar pirkstu vai kādu priekšmetu, tagad viens no cipariem pārvērtīsies no 0 līdz 1, atkārtojiet procesu un ķēde saskaitīs, cik reižu IR stars bija salauzti (objekti).
Gudrākais, kas jādara, ir padarīt šo shēmu par PCB, diemžēl man ir problēmas ar manas pasūtīšanu, tāpēc pārējā projekta laikā es izmantošu maizi.
Traucējummeklēšana: ja ķēdes darbības traucējumi, pārbaudiet:
Elektroinstalācija, Sastāvdaļas virziens (polaritāte vai mikroshēmu virziens) (īpaši fotodiodes)
Enerģijas padeve, IR pāris (skatiet, vai tie darbojas kopā ar vienkāršu shēmu no manas instrukcijas “Viss par IR”)
4. solis: ķermenis
Mans dizains, iespējams, nav tas vizuāli patīkamākais, bet tas darbojas labi.
Izgrieziet visu, izmēram nav nozīmes, bet es ieteiktu slīpuma leņķi no 20 līdz 45 grādiem. Pamatplāksnei būtu uzstādīts maizes dēlis vai PCB, lai būtu minimālais izmērs.
Korpusa materiālam nav nozīmes, bet es izvēlētos kaut ko plānu un stipru, piemēram, saspiestu kartonu.
5. solis: pielīmējiet
Salieciet konstrukciju, tiklīdz viss ir izgriezts. Izmantojiet lenti, lai to noturētu kopā un pielīmētu līmi. PVA līme ir ideāla, taču tās žūšana prasa kādu laiku. Tagad pagaidiet.
Kad ir apstiprināts, ka līme ir izžuvusi, noņemiet lenti un jūsu struktūra ir pabeigta.
6. darbība: pievienojiet ķēdi
Uzlieciet maizes dēli ar ķēdi uz tukšās vietas konstrukcijas pamatnē. Pārliecinieties, vai 7 segmentu displeji ir vērsti pret jums, lai jūs varētu pareizi izlasīt skaitļus.
7. solis: pievienojiet IR pāri
Salieciet gan IR LED, gan fotodiodes spailes 90 grādu leņķī. Lodējiet dažus vadus spaiļu galā (vadam jābūt pietiekami garam, lai savienotu diodi no tā montāžas vietas ar maizes dēli). Pēc tam savienojiet IR pāri ar maizes dēli.
Vēlreiz palaidiet ķēdi, lai pārliecinātos, ka lodēšanas savienojumi darbojas.
8. solis: pēdējie pieskārieni
Līmējiet IR pāri uz nogāzes, pārliecinieties, ka tie atrodas abās pusēs un ir vērsti viens pret otru, lai izveidotu IR staru.
Paslēpiet vadus, pielīmējot to slīpuma malā.
Pēc tam izgrieziet divus kartona gabalus, apmēram 5 cm garus un slīpuma sienu augstumu. Ievietojiet to, kā parādīts pēdējā attēlā, turiet to nospiestu ar lenti, uzklājot līmi, lai to pielīmētu.
Kad tas ir izdarīts, noņemiet visu lenti, palaidiet ķēdi, lai pārbaudītu, vai tā joprojām darbojas pareizi. Ja vēlaties to izrotāt, tad ir īstais laiks to darīt.
Ķēdes problēmu novēršana:
Ja skaitītājs netiek ņemts vērā, pārtraucot infrasarkano staru kūli (bet tas darbojās agrāk), iespējams, ka tas nav pilnībā bloķēts, jo to izraisa daži neregulāri atstarojumi, ko rada kartons. To parasti var atrisināt, zem IR gaismas diodes pielīmējot nelielu melna papīra sloksni, lai tā absorbētu visus atstarojošos IR. Ja tā nav problēma, pārbaudiet, vai, līmējot, neesat īssavienojis kādu no diodēm.
9. solis: pabeidziet
Tagad tas ir pabeigts!
Ieslēdziet to un sāciet skaitīt!
Ieteicams:
YouTube abonentu skaitītājs, izmantojot e-papīra displeju un Raspberry Pi Zero W: 5 soļi (ar attēliem)
YouTube abonentu skaitītājs, izmantojot e-papīra displeju un Raspberry Pi Zero W: šajā pamācībā es parādīšu, kā izveidot savu Youtube abonentu skaitītāju, izmantojot e-papīra displeju, un Raspberry Pi Zero W, lai vaicātu YouTube API un atjauniniet displeju. E-papīra displeji ir lieliski piemēroti šāda veida projektiem, jo tiem ir
Monētu skaitītājs, izmantojot Makey-Makey un Scratch: 10 soļi (ar attēliem)
Monētu skaitītājs Makey-Makey un Scratch izmantošana: Naudas skaitīšana ir ļoti svarīga praktiskā matemātikas prasme, ko izmantojam savā ikdienā. Uzziniet, kā programmēt un izveidot monētu skaitītāju, izmantojot Makey-Makey un Scratch
FoldTronics: 3D objektu izveide, izmantojot integrētu elektroniku, izmantojot salokāmās HoneyComb struktūras: 11 soļi
FoldTronics: 3D objektu izveide ar integrētu elektroniku, izmantojot salokāmas HoneyComb struktūras: Šajā apmācībā mēs iepazīstinām ar FoldTronics-2D griešanas tehnoloģijām, kas paredzētas elektronikas integrēšanai 3D salocītos objektos. Galvenā ideja ir griezt un perforēt 2D loksni, izmantojot griešanas ploteri, lai padarītu to salokāmu 3D šūnveida struktūrā
YouTube abonentu skaitītājs, izmantojot ESP8266 dēli: 9 soļi (ar attēliem)
YouTube abonentu skaitītājs, izmantojot ESP8266 plāksni: Cienījamie draugi, laipni lūdzam citā ESP8266 projektā! Šodien mēs izveidosim YouTube abonentu skaitītāju, kas izgatavots pašam, ar lielu LCD displeju un 3D drukātu korpusu. Sāksim darbu! Šajā apmācībā mēs to darīsim: YouTube abonents DIY
Satiksmes modeļa analizators, izmantojot tiešu objektu noteikšanu: 11 soļi (ar attēliem)
Satiksmes modeļu analizators, izmantojot tiešu objektu noteikšanu: Mūsdienu pasaulē luksofori ir būtiski drošam ceļam. Tomēr daudzas reizes luksofori var būt kaitinoši situācijās, kad kāds tuvojas gaismai tieši tad, kad tā kļūst sarkana. Tas tērē laiku, it īpaši, ja gaisma ir slikta