Innholdsfortegnelse:

SONAR Høyde måleinstrument 2: 3 trinn (med bilder)
SONAR Høyde måleinstrument 2: 3 trinn (med bilder)

Video: SONAR Høyde måleinstrument 2: 3 trinn (med bilder)

Video: SONAR Høyde måleinstrument 2: 3 trinn (med bilder)
Video: Настройка 3D-принтера с помощью MKS sGen L v1.0 Часть 3 2024, Desember
Anonim
Image
Image
SONAR Høyde måleinstrument 2
SONAR Høyde måleinstrument 2

versjon 1.0:

Vil du bygge en PC:

Introduksjon:

Dette prosjektet er et høydemålingsverktøy som er basert på arduino og ultralydsregistrering.

Å måle nøyaktig høyde på ethvert objekt eller produkt nøyaktig og presist i bransjer er veldig viktig og avgjørende for å opprettholde kvalitet og ønsket funksjon. Dette instrumentet er basert på prinsippet ovenfor; det er brukervennlig, man trenger bare å plassere objektet i esken.

sonarheightmeasuringinstrument.weebly.com/

Fordeler fremfor andre måleverktøy:

(i) Kan måle komprimerbart objekt Ved måling av en komprimerbar eller myk gjenstand med noen vanlige avstands- eller høydemålerverktøy som Venire -tykkelse, skruemåler får vi en upassende måling ettersom de alle har kjever som komprimerer objektet. Men i tilfelle SONAR høydemåleinstrument er det ingen kjever for å komprimere objektet, derfor kan vi nøyaktig måle avstand eller høyde på komprimerbare objekter i det.

(ii) Krever ikke spesielle ferdigheter: For å måle høyden på et objekt med de fleste høyde-/ avstandsmåleredskapene som Venire -måler, skruemåler, krever det spesiell ferdighet og erfaring for å måle objektet nøyaktig og presist. Men det er veldig enkelt å bruke SONAR høydemåler, alt du trenger å gjøre er å plassere objektet i det. (iii) Økning i presesjon og nøyaktighet: Sofistikerte Ultra Sonic -sensorer kan brukes til å måle høyden på gjenstander mer nøyaktig, og mye mer presist, enn andre vanlige høydemålerverktøy som Venire -tykkelse, skruemåler. (iv) Rask

For mer informasjon:

Trinn 1: Nødvendig materiale

Nødvendig materiale
Nødvendig materiale
Nødvendig materiale
Nødvendig materiale
Nødvendig materiale
Nødvendig materiale

1. En stiv boks,

her har jeg brukt en enkel trekasse, som er bygd av naboens snekker onkel.

2. Elektronikk komponenter brukt

(i) Arduino UNO:

(ii) ultralydssensor HC-SR04:

(iii) LCD -skjerm:

(iv) Jumper Cables:

MERK: Det anbefales på det sterkeste å kjøpe komponenter fra lenken min, ettersom de selges av pålitelige forhandlere og til beste pris.

(i) Arduino UNO: https://amzn.to/2mD7A31 Arduino -kortet er faktisk et spesialdesignet kretskort for programmering og prototyping med Atmel -mikrokontrollere som bygger digitale enheter og interaktive objekter som kan sanse og kontrollere objekter i den fysiske verden. Jeg har brukt den til å beregne høyden på objektet og til å vise det på LCD -skjermen.

(ii) Ultralydssensor HC-SR04: https://amzn.to/2mD7A31 Ultralydsensoren HC-SR04 bruker ekkolodd for å bestemme avstand til et objekt som flaggermus eller delfiner gjør. Den tilbyr utmerket berøringsfri deteksjon med høy nøyaktighet og stabile avlesninger i en brukervennlig pakke, fra 2 cm til 400 cm eller 1”til 13 fot. Driften påvirkes ikke av sollys eller svart materiale som Sharp avstandsmålere er (selv om akustisk myke materialer som klut kan være vanskelig å oppdage). Den leveres komplett med ultralydsender og mottakermodul.

(iii) LCD -skjerm: https://amzn.to/2mD7A31 Her har jeg brukt en 16X2 LCD -skjerm som et grensesnitt mellom mikrokontrolleren og brukeren.

(iii) LCD -skjerm:

Trinn 2: Kabling

Kabling
Kabling

Så enkelt som det.

Trinn 3: Programmer og topptekstfil

Program og toppfil
Program og toppfil
Program og toppfil
Program og toppfil

Hvis boksen din ikke er 31 cm høy, så se etter høyden som vises, og endre 31 til høyden som vises, i:

"Høyde = 31- (ultralyd. Rangering (CM));" (i programmet) hvis du får irrelevante resultater, sjekk om en ledning går tapt eller ikke.

Anbefalt: