Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Skjematisk diagram
- Trinn 2: Komponenter du trenger:
- Trinn 3: Hjertet i dette prosjektet: Coils
- Trinn 4: Arduino -programvare
- Trinn 5: Lag spoler trinn for trinn
- Trinn 6: Byggesender
Video: Arduino Wireless Power POV Display: 6 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25
Da jeg først møtte denne lille enheten, likte jeg den umiddelbart. Jeg bestemte meg for å lage min egen POV. Jeg så mange videoer, og kjente igjen noen hovedproblemer. Strømforsyningen til mikrokontrolleren var den største. Både spinnende batteri eller skyvekommutatorer ble begge nektet. Eneste alternativet var luftkjernespolen for meg. Den løsningen virket for vanskelig. Jeg kunne lykkes med å løse dette problemet. Jeg laget en enkel, men relativt effektiv krets med noen få elektroniske deler.
Trinn 1: Skjematisk diagram
Det skjematiske diagrammet
Trinn 2: Komponenter du trenger:
Komponentliste: med lenker
1. Arduino pro mini ATMEGA328 5V 16 Mhz
2. DS 3231 RTC -modul
3. 7 stk 1206 smd lysdioder
4. 7 stk 220 ohm motstander 0805 eller 1206
5. TCRT5000 Reflekterende optisk sensor
6. 2 stk 4,7 nF kondensator 4,7 nF 1206
7. 1 stk SS34 schottky -diode
8. 1 stk 1 … 4,7 uF kondensator 1 uF 1206
9. 2 meter 24 AWG (0,51 mm) magnettråd
10. 1 stk 1,5 nF kondensator 1,5 nF 1206
11. 1 stk BCX 56 transistor (jeg prøvde BC 639, BC 368, fungerte bra) BCX56
12. 1 stk 4.7k motstand 4.7k 1206
13. Motoren og noen andre deler er fra og gammel CD -spiller. Eller ny motor med skiveholder
14. 5V strømforsyning, (USB -lader eller strømbank).
Trinn 3: Hjertet i dette prosjektet: Coils
Det er en enkel spole i mottakersiden og en bifilar spole i sendersiden. Hemmeligheten er at de må ha samme størrelse og samme antall svinger. I spolene mine er dette tallet 8. Det lille trikset i den bifilære spolen er at spolen består av to spoler med 4 svinger. Det er ikke vanskelig å lage. Tilberedningsprosessen er den samme som i enkeltspolen.
Jeg brukte 24 AWG (0,51 mm) magnettråd for vikling av spole. 8 omdreininger, 35 mm diameter.
Som du kan se på bildet har vi 4 ledninger i den bifilære spolen, og vi trenger et felles punkt. To av dem vil være koblet til hverandre, det punktet vil være det felles punktet. Det er to alternativer. 1. koble rød start til blå ende. Eller: 2. koble blå start til rød ende. Det er alt. Jeg er ikke så flink til å forklare ting, men håper, du forsto.
Trinn 4: Arduino -programvare
Programvaren:
Trinn 5: Lag spoler trinn for trinn
Trinn 6: Byggesender
Det krever noen loddeferdigheter. Jeg skal lage en versjon med større gjennomgående hulldeler.
Anbefalt:
IoT Power Module: Legge til en IoT Power Measurement Feature til My Solar Charge Controller: 19 trinn (med bilder)
IoT Power Module: Legger til en IoT Power Measurement Feature til My Solar Charge Controller: Hei alle sammen, jeg håper dere alle har det bra! I denne instruksen skal jeg vise deg hvordan jeg laget en IoT Power Measurement -modul som beregner mengden strøm som genereres av solcellepanelene mine, som blir brukt av min solcellelader til
Arduino Wireless Power POV Word Clock: 8 trinn
Arduino Wireless Power POV Word Clock: Jeg har laget denne lille gadgeten til klokkekonkurransen. Grunnleggende er min tidligere POV publisert her
Fra Power Bar til Power Bank: 7 trinn (med bilder)
Fra Power Bar til Power Bank: Denne instruksjonsfilen viser deg hvordan du forvandler min favoritt power bar (Toblerone) til en powerbank. Mitt sjokoladeforbruk er stort, derfor har jeg alltid pakker med sjokoladeplater som ligger og inspirerer meg til å gjøre noe kreativt. Så jeg endte opp med
DIY Wireless Charging Power Bank: 8 trinn (med bilder)
DIY Wireless Charging Power Bank: Ettersom telefoner blir smartere og kommer med en tyngre prosessor, gir det oss en god ytelse, men den eneste negative siden med dette er batterilevetiden. Mens de er i intensiv bruk, kan telefonene bare gi noen få timers batterilevetid, men det er heldigvis
Gjengi 3D-bilder av PCB-ene ved hjelp av Eagle3D og POV-Ray: 5 trinn (med bilder)
Gjengi 3D-bilder av PCB-ene ved hjelp av Eagle3D og POV-Ray: Ved hjelp av Eagle3D og POV-Ray kan du lage realistiske 3D-gjengivelser av PCB-ene. Eagle3D er et skript for EAGLE Layout Editor. Dette vil generere en strålesporingsfil, som vil bli sendt til POV-Ray, som igjen til slutt vil dukke opp den ferdige