Innholdsfortegnelse:
- Rekvisita
- Trinn 1: Sett opp magnetventilen og hammeren
- Trinn 2: Kobling
- Trinn 3: Arudino
- Trinn 4: Utvendig
- Trinn 5: Arbeidsprototype
- Trinn 6: Forbedringer
Video: Automatisk ringeklokke i kirken: 6 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21
Jeg satte opp et system for automatisk å ringe en kirkeklokke. Den aktuelle klokken sitter omtrent 75 fot over gatenivå i et kirketårn. Det er omtrent 40 tommer i diameter ved basen. Den ble støpt i 1896 på McShane Bell Foundry i Baltimore.
Denne instruksen viser hvordan jeg laget en fungerende prototype.
Mitt hovedmål er at jeg vil at den skal ringe i timen, hver time, mellom 9:00 og 18:00.
Jeg bruker en Uno, RTC DS3231 og et relé. Disse styrer solenoiden, som driver hammeren, som slår på klokken.
Arbeidsvideo av ringeklokken er på slutten av instruksjonsboken.
Rekvisita
Uno (klon)
Adafruit RTC DS3231
Innlandsstafett
Solenoid
Trinn 1: Sett opp magnetventilen og hammeren
Jeg ønsket å bygge alt dette på arbeidsbenken, slik at jeg kunne teste det FØR jeg begynte å klatre noen stiger.
Men før jeg begynner, hva slags solenoid bruker jeg? Jeg bruker en 20 pund pull solenoid. (Til slutt ser du at jeg bestemmer meg for å gå med to solenoider.) Disse solenoider brukes vanligvis i en kommersiell vaskemaskin eller tørketrommel for å holde døren låst. Eller de brukes ofte til å åpne/lukke spjeld for kjelesystemer.
Magneten (e) er det som vil drive hammeren til å slå på klokken.
Så det første trinnet, jeg trengte å feste et hengsel på bunnen av en 4 lb hammer.
Jeg måtte rense håndtaket og sette en rett kant på det, parallelt med hammerens ansikt. Dette er lett å gjøre på en bordsag.
Ganske rett fram. Jeg brukte et 3 tommers hengsel for å feste hammeren til basen min.
(Merk: Jeg måtte faktisk klatre opp stigen til klokketårnet flere ganger på dette tidspunktet. Jeg gjorde mye måling og fotografering, og måling på nytt. Dette var viktig. Jeg ville at enheten skulle passe under klokken. Den ville vær fryktelig hvis jeg gjorde dette arbeidet og det ikke passet!)
Trinn 2: Kobling
Så jeg trengte å koble magnetventilen til hammeren nå. Og jeg trengte solenoiden (og koblingen) til
1) Fjern bevegelsen til hammeren, og
2) Jeg trengte den for å sitte vekk fra kanten av bjellen.
Så jeg målte og plasserte den omtrent 8 tommer fra hammeren og minst 3 tommer under kanten på klokken.
Jeg brukte et 4 tommers hengsel for å feste koblingen til hammeren.
Og ja, arbeidsbenken min er SÅ rotete. Jeg er ikke stolt av det. Bare full avsløring. (Mental note for fremtiden: Bilder for instruktører blir bedre når arbeidsbenken ikke er rotete!)
(Det som ikke er avbildet her er at jeg kom tilbake og bestemte meg for å installere 2 solenoider, koble dem sammen med en gjengestang og koble dem parallelt.)
Trinn 3: Arudino
Jeg vet at tavlen ser rotete ut. Det er. Husk at dette er min prototype. Jeg skal bygge eller 3D -skrive ut et kabinett for brettet og RTC. Jeg vil sette reléet i jordet boks og kjøre det til toppen av klokketårnet med BX -kanal (utvendig klasse) og jorde det hele og sette en 15 amp sikring på kretsen. Jeg vil åpenbart ikke brenne kirken hvis noe går galt.)
Jeg er ikke en mastercoder. Jeg vet at dette kan ryddes opp og gjøres mer effektivt (f.eks. Jeg trenger egentlig ikke den neste sløyfen for å lese "streketimer" som er satt opp i matrisen.) Koden er vedlagt.
Trinn 4: Utvendig
Jeg kan gå tilbake og sveise en ramme i stedet for å bruke tre. Eller male treverket eller bruk behandlet … ikke sikker ennå.
Jeg må også bygge utvendige hylster. Selv om utstyret vil være beskyttet mot regn eller snø som faller når det ikke er vind, vil fuktigheten sikkert finne veien til utstyret, solenoider, etc.
Arduino vil være inne omtrent 6 fot unna, beskyttet inne i kirken, så ingen bekymringer der.
Trinn 5: Arbeidsprototype
Her er en kort video av arbeidssystemet med tre sammenslåtte klipp.
Klipp 1) Lyden av bjellen fra gatenivå hørt/videofilmet av hjelperen min (og hunden hennes som ikke liker klokken).
Klipp 2) Test av solenoider/hammer ved ganske enkelt å sette dem i klokketårnet (jeg har på meg ørepropper!).
Klipp 3) Første test av systemet koblet til Arduiino, RTC og reléet klokken 17.00.
Trinn 6: Forbedringer
Nå som jeg vet at det fungerer, diskuterer jeg å legge til en annen magnetventil eller en hammer. Eller vippe klokken noen grader for å få bedre kontakt. Eller legg hammeren ned slik at den treffer "firkantet" på bjellen for full kontakt. Ikke sikker ennå, men jeg vil gjøre noen justeringer. "Volumet" er akseptabelt, men jeg vil ha det litt høyere.
Reléet er satt til å gå i 100 ms, og deretter er det en forsinkelse på 2000 ms. Jeg skal leke med disse innstillingene.
Takk for at du så på. Hvis du ender opp med å bygge noe slikt eller har ideer til forbedring, vennligst del i kommentarene!
Anbefalt:
Automatisk håndrensemiddel: 8 trinn
Automatisk håndrensemiddel: COVID-19-pandemien har blitt noe publikum har hørt veldig ofte i løpet av 2020. Hver innbygger som hører ordet “COVID-19” vil umiddelbart tenke på ordet “Farlig”, “Dødelig”, “Hold rent”, Og andre ord. Denne COVID-19 har også
DIY automatisk håndrensemiddel: 6 trinn
DIY automatisk håndrensemiddel: I dette prosjektet skal vi bygge en automatisk håndrensemiddel. Dette prosjektet vil bruke Arduino, ultralydsensor, vannpumpe og håndrensemiddel. En ultralydsensor brukes til å kontrollere tilstedeværelsen av hender under utløpet til rensemaskinen
Automatisk gelalkoholautomat med Esp32: 9 trinn
Automatisk gelalkoholautomat med Esp32: I opplæringen vil vi se hvordan du lager en komplett prototype, for å montere en automatisk gelalkoeldispenser med esp32, den vil inkludere trinnvis montering, elektronisk krets og også kildekoden forklart trinn for trinn steg
Automatisk hundefôr !!: 4 trinn
Automatisk hundefôr !!: Enkel, nyttig og sunn
WiFi automatisk plantemater med reservoar - Innendørs/utendørs dyrking Oppsett - Vannplanter automatisk med fjernovervåking: 21 trinn
WiFi automatisk plantemater med reservoar - Innendørs/utendørs kultiveringsoppsett - Vannplanter automatisk med ekstern overvåking: I denne opplæringen vil vi demonstrere hvordan du konfigurerer et tilpasset innendørs/utendørs plantefôringssystem som automatisk vanner planter og kan overvåkes eksternt ved hjelp av Adosia -plattformen