Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Sett opp lysdiodene og motstandene …
- Trinn 2: Konfigurere ledningene …
- Trinn 3: Koble til bryteren [brukes til å endre tilstanden til lysdiodene] …
- Trinn 4: Sette opp skissen i Visuino …
- Trinn 5: Sette opp skissen i Visuino … [fortsettelse]
- Trinn 6: Sette opp skissen i Visuino … [fortsettelse]
- Trinn 7: Midtprosjekteksperiment …
- Trinn 8: Fullfør i Visuino …
- Trinn 9: Fullføringsvideo og ferdig
Video: Bytting av 3 lysdioder med én bryter og Visuino: 9 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25
Dette prosjektet kom ut av et eksperiment som jeg ønsket å prøve, jeg ville se hvor mye UV -lys som var nødvendig for å se forskjellige deler av dollarregninger og sikkerhetskontroller. Jeg hadde det kjempebra med å bygge dette og ønsket å dele disse instruksjonene her.
Ting du trenger:
#1 Et Arduino Nano eller lignende småbrett [til og med en UNO ville fungere, ganske stort for dette prosjektet]
#2 Et brødbrett i standardstørrelse, 720 -pinners slag.
#3 3 sett med lignende lysdioder, hvert sett bør ha de samme spesifikasjonene, så langt som spenning og motstander kreves. [Jeg brukte 6, 3 mm UV og 3, 5 mm UV for min, men du kan bruke alt du har for hånden.]
#4 9 motstander tilpasset dine LED -strømkrav.
#5 En kortvarig bryter, enten fra et 37 i 1 sensormodulsett eller en vanlig en som du kan sette opp slik at den bruker 3 ledninger.
#6 Bunke med relativt korte hoppetråder. [Jeg brukte gul, oransje, rød og svart]
#7 Visuino et visuelt programmeringsprogram av Boian Mitov pluss Arduino IDE
Trinn 1: Sett opp lysdiodene og motstandene …
I dette første trinnet vil vi sette opp lysdiodene og motstandene. Plasser lysdiodene i kort avstand fra det valgte Arduino -brettet og omtrent 1 eller 2 spor fra hverandre, slik at det blir et behagelig mellomrom mellom dem. Se Bilde 1.
Deretter plasserer du motstandene slik at den ene enden sitter fast i GND -skinnen på brødbrettet, og den andre plasseres i sporet for katodestiften på LED -en. Referansebilde 2. [Jeg plasserte en jumper for å koble brødbrettene 2 GND -skinner sammen.]
Trinn 2: Konfigurere ledningene …
Først av alt, for dette trinnet er å koble 2 GND -ledninger fra Nano til bakkeskinnene på begge sider av brødbrettet. Du kan bruke en GND på hver side av det valgte Arduino -brettet, jeg brukte bare det samme for begge mine. Bilde 1 og 2
Vær oppmerksom på at bakkeskinnene på brødbrettet kan være plassert litt annerledes.
På Bilde 3 har jeg begynt å koble de 3 forskjellige lysdioder til 3 digitale pinner, nummer 2, 3 og 4. Gule ledninger er koblet til pin 2 og kobles til lysdiodene som er lengst unna Nano. Pin 3 -ledningene er oransje og kobles til det midterste settet med lysdioder og de røde ledningene kobles til de nærmeste lysdiodene og er koblet til pin 4. Bilde 4 viser tilkoblingene på den positive siden av brødbrettet.
Trinn 3: Koble til bryteren [brukes til å endre tilstanden til lysdiodene] …
På bryteren min, på bilde 1, er signalet og det negative angitt til venstre og høyre, henholdsvis, så den midterste forbindelsen er den positive. Den svarte ledningen blir koblet til GND -skinnen på oversiden av Nano og den hvite ledningen kobles til 3.3V -pinnen på Nano, mens den brune ledningen går inn i Digital Pin 10. Som vist på bilde 2 og 3.
Trinn 4: Sette opp skissen i Visuino …
Så i dette første Visuino-trinnet må du åpne Visuino eller laste det ned herfra: Visuino.com og installere det i henhold til instruksjonene på skjermen.
Deretter må du i hovedvinduet velge de Arduino -kompatible brettene du vil bruke til dette prosjektet. Bilde 1 viser at jeg har valgt Nano og klikk "OK"
Deretter vil du gå til søkeboksen i øvre høyre hjørne og skrive inn "men" den første delen av ordet, "knapp" Bilde 2 viser resultatene av dette søket. Dra knappekomponenten til venstre for Arduino -kortet og plasser den bort som vist på bilde 3.
Søk deretter etter "teller" i den samme søkeboksen over komponentens sidefelt, og dra standardtelleren uten + og - på den, [Bilde 4] til hovedvinduet til høyre for knappkomponenten. Se Bilde 5.
Deretter drar du en tilkoblingskabel fra knappen ut til telleren inn. Som vist på bilde 6.
Trinn 5: Sette opp skissen i Visuino … [fortsettelse]
I dette trinnet fortsetter vi å legge til individuelle komponenter, neste vil det være dekoderen, så skriv inn 'dekoder' i søkeboksen, og det er bare ett alternativ, i 2 forskjellige kategorier, Bilde 1. Dra den til høyre for telleren slik at pinnene peker opp, som vist på bilde 2. På bilde 3 kan du se for å dra en kontakt, fra telleren til dekoderen.
Nå vil du legge til noen "output pins" til den for de forskjellige stadiene av knappen. Endre standardnummeret til '5' i vinduet Egenskaper og trykk på "Enter" -tasten på tastaturet for å angi det som i Bilde 4. Nå kan du se at pinnene er lagt til i Bilde 5.
Trinn 6: Sette opp skissen i Visuino … [fortsettelse]
Den neste komponenten vi legger til er OR -operatøren, så søk etter 'boolsk' ved å skrive 'boo' Bilde 1 og dra ELLER -komponenten til høyre for dekoderen. Deretter trenger vi to til, så dra dem under den første, som vist på bilde 2. Deretter drar du en forbindelse fra Pin [1] på dekoderen til Pin [0] i OR1 -komponenten, se Bilde 3 og fortsetter. for å dra Pin [2] fra dekoderen til Pin [0] i OR2 og deretter Pin [3] til Pin [0] på OR3, se Bilde 4.
Nå gjør du tilkoblingene fra OR -komponentene til Nano (eller hvilket kort du bruker). Så dra tilkoblinger fra utsiden av ORS til pins 2, 3 og 4, som vist på bilde 5. På dette stadiet har du en fungerende skisse, kan du gjette hva det ville gjort hvis du lastet opp nå og trykket på knappen ?
Stopp her for å prøve det selv
Se neste trinn for svaret
Trinn 7: Midtprosjekteksperiment …
Så, testet du dette, hvis du gjorde det, ville du finne ut at knappetrykkene slo på LED -settet for hvert av de tre første trykkene og det fjerde så ikke ut til å gjøre noe annet enn å slå det siste av.
På trinnet i prosjektet vil jeg forklare hva som skjer. Dekoderen har 5 posisjoner for knappen, den første [0] er alt av og er startstedet. De neste 3 slår hver på et sett med lysdioder og den femte (utgang 4), som ikke ser ut til å gjøre noe, for øyeblikket, vil bli satt opp for å slå dem alle på.
Trinn 8: Fullfør i Visuino …
Bare for å fullføre denne skissen, må du fullføre kretsen for ORS som vi la til. Så dra noen tilkoblinger fra pin [4] på dekoderen til hver av ORS -pinnene [1], 3 av dem totalt. Se Bilde 1.
Deretter kobler du inngangen til knappen, til Pin10 på Arduino -kortet. (Denne pinnen er opp til deg, det er akkurat der jeg koblet den) Bilder 2 & 3.
Bilde 4 viser den ferdige kretsskissen, og hvis du trenger/vil overvåke seriell utgang fra telleren, må du også koble den utgangen til den serielle inngangen. Se Bilde 5.
Trinn 9: Fullføringsvideo og ferdig
Last nå opp skissen din via F9 -nøkkelen i Visuino, og last deretter opp til brettet fra Arduino IDE med CTRL+U. Da har du også en fungerende versjon av dette prosjektet.
Spill med det, for å se hva annet du kan legge til for å forbedre denne skissen, så gi meg beskjed i kommentarene.
Nyt!!
Anbefalt:
WiFi LED -bryter IoT: 4 trinn (med bilder)
WiFi LED -bryter IoT: Hovedmålet med dette prosjektet er å komme med en funksjonell WiFi -bryter som vil hjelpe oss å operere via " Blynk " app fra mobilappbutikken. Denne instruksjonsboken er vellykket testet med svært grunnleggende kunnskap om elektronikk, og jeg vil
Tuchless -bryter for husholdningsapparater -- Kontroller husholdningsapparater uten noen bryter: 4 trinn
Tuchless -bryter for husholdningsapparater || Kontroller hvitevarer uten noen bryter: Dette er en bryter uten husholdningsapparater. Du kan bruke dette til et hvilket som helst offentlig sted slik at du kan bekjempe ethvert virus. Kretsen basert på mørk sensorkrets laget av Op-Amp og LDR. Andre viktige del av denne kretsen SR Flip-Flop With Sequencell
Automatisk last (vakuum) bryter med ACS712 og Arduino: 7 trinn (med bilder)
Automatisk last (vakuum) bryter med ACS712 og Arduino: Hei alle sammen, Å kjøre et elektrisk verktøy i et lukket rom er en mas, på grunn av alt støvet som skapes i luften og støv i luften, betyr støv i lungene. Å kjøre butikken din kan eliminere noe av den risikoen, men slå den av og på hver gang
Akryl LED -skjerm med Lasercut -bryter: 11 trinn (med bilder)
Akryl LED -skjerm med Lasercut -bryter: Jeg har gjort en akrylskjerm før, men denne gangen ønsket jeg å integrere en bryter i designet. Jeg byttet også til en akrylbase for dette designet. Det tok mange endringer for å komme opp med en idiotsikker, enkel design. Det endelige designet ser så
Universell (tyveri) beskyttelse for elektronisk utstyr eller biler med usynlig bryter: 4 trinn (med bilder)
Universell (tyveri) beskyttelse for elektronisk utstyr eller biler med usynlig bryter: Jeg viser hvordan du kan bruke en sivbryter som en universell beskyttelse for elektronisk utstyr eller biler. Alt du trenger er en sivbryter og en magnet. For biler trenger du et effektrelé for å øke omkoplingskapasiteten til sivbryteren. Et bilde