Sisukord:
- Samm: veebisimulatsioon
- Samm: valmistage oma komponent ette ja katsetage
- 3. samm: kujundage füüsilised ahelad
- Samm: Arduino programmeerimine
- Samm: ultraheli anduri HC-SR04 lugemine
- Samm: proovige välist toiteallikat
- 7. samm: korpuse kujundamine
- 8. samm: kasutage seda
Video: Automaatne kätepuhastusvahend: 8 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45
COVID-19 pandeemiast on saanud midagi, mida avalikkus on 2020. aasta jooksul väga sageli kuulnud. Iga kodanik, kes kuuleb sõna „COVID-19”, mõtleb kohe sõnale „ohtlik”, „surmav”, „hoia puhtust” ja muud sõnad. Ka see COVID-19 on kuulutatud pandeemiaks ning paljud riigid on selle pandeemia tõttu kaotanud nii majandus- kui ka tervishoiusektoris. See pandeemia levib väga kiiresti ja selle vältimiseks peavad inimesed oma tervist säilitama, hoides puhtust, hoides teistest kaugel ja jäädes koju.
Sellel uuel tavalisel ajastul on avatud mitmeid kohti, kuid mitte kõikides pole samad puhastusvõimalused, mõned pakuvad kätepesu, kuid ei ole hügieenilised, mõned pakuvad käte desinfitseerimisvahendeid, kuid sajad inimesed on meid puudutanud, me ei tea, kas kas nad nakatasid COVID-19 või mitte. Puhtusrajatiste olemasolu COVID-19 ajastul paneb inimesi kaks korda mõtlema, kas tulla sinna või mitte.
Automaatse kätepuhastusvahendiga ei pea ettevõtete omanikud seda enam kartma, sest automaatseid kätepuhastusvahendeid saavad paljud inimesed puudutamata kasutada, mis tähendab ilmselgelt, et need on väga hügieenilised ja suurendavad ettevõtte asukohta saabuvate inimeste arvu. sest neil on head hügieenivahendid.
Samm: veebisimulatsioon
Selle projekti lihtne kontseptsioon seisneb selles, et kui HC-SR04 tuvastab teatud kaugusel teatud objektid, saadab see signaali Arduinole, seejärel lülitab Arduino veepumba sisse, et panna alalisvoolupump käsipuhastusvahendit väljastama. Ülaltoodud ahelas on alalisvoolumootor tegeliku projekti veepump.
Me kõik teame, mõnikord pole elektroonikaga töötamine lihtne. Projekti käigus võib esineda tõrkeid ja silumisprotsess võtab mõnikord vähem aega, kuid mõnikord võtab ka mõtlemine palju aega. Vigade vähendamiseks peaksime kõigepealt katsetama projekti veebisimulatsioonis. Selles projektis kasutan oma vooluahela simuleerimiseks Tinkercadi, nii et füüsilise projekteerimise ajal pole palju vigu.
Tinkercadi faili saate vaadata alloleval lingil:
https://www.tinkercad.com/things/8PprNkVUT1I-autom…
Samm: valmistage oma komponent ette ja katsetage
Selle projekti tegemiseks vajame:
- Arduino Uno
- 9V aku
- Ultraheli andur HC-SR04
- 5V alalisvoolu veepump (alalisvoolumootor Tinkercadis)
- Transistor NPN
- 1 k ohm takisti
Valikuline:
- LCD (parema kasutajaliidese jaoks)
- Potentsiomeeter (kui kasutatakse LCD -d)
- 330 oomi takisti (kui kasutatakse LCD -d)
- Roheline ja kollane LED (parema kasutajaliidese ja värvi muutmiseks)
- 2x 330 oomi takisti (kui kasutatakse LED -i)
Kui olete kõik komponendid valmis saanud, ehitame nüüd projekti
Soovitan teil kõigepealt kõiki komponente testida, nii et kui simulatsiooni ajal ilmneb tõrge, pole enam probleeme üksikute komponentidega. Kirjeldan lühidalt, kuidas iga komponenti testida:
- Arduino Uno: avage Arduino IDE, minge FILE> Example> Basic> Blink. Kui Arduino LED -tuli vilgub, tähendab see, et see töötab.
- HC-SR04 andur: kinnitage VCC, maandus, kaja ja päästiku tihvt, nagu ülaltoodud pildil olev vooluahel ja kodeering. Proovige seda simuleerida, avage jadamonitor ja pange käsi anduri lähedale/kaugele. Kui see prindib erinevaid numbreid, tähendab see, et see töötab. Järgmises etapis selgitan numbri tähendust.
- Alalisvoolu veepump: kinnitage tihvt, nagu ülaltoodud vooluring, aku külge. Kui kostab vibreeriv heli, tähendab see, et komponent on töövalmis.
- LCD: kinnitage kõik tihvtid Arduino külge, näiteks ülaltoodud skeem. Kopeerige kood ja proovige seda kompileerida. Kui see prindib teksti, siis tähendab komponent hästi töötada.
- LED: kinnitage LED -nööpnõelad, näiteks ülaltoodud vooluring, aku külge. Kui LED on sisse lülitatud, tähendab see, et komponent töötab.
3. samm: kujundage füüsilised ahelad
Kui teate, et kõik komponendid töötavad hästi, jätkame kõige lõbusama osaga, ehitame kõik ahelad. Vabandame pildil oleva vähese segaduse pärast, kuid olen kindel, et näete selgelt, milline vooluring läheb TinkCadi vooluringis VCC, maanduse ja Arduino pinni.
Kuna me juba simuleerime projekti Tinkercadis, saame jälgida ülaltoodud skeemi ja kontrollida, kas see töötab või mitte. Kui soovite teada, miks see tihvt sellele ja muule vooluahela selgitusele läheb, lisasin projekti lõpus üksikasjalikuma selgituse saamiseks video.
Pärast kogu vooluahela ehitamist läbime järgmise etapi kodeerimisetapi.
Samm: Arduino programmeerimine
Arduino kodeerimiseks võite avada Arduino IDE ja valida tööriistade menüüst pordi ja tahvli tüübi. Seejärel saate minu kodeerimisfaili allpool kopeerida ja selle oma Arduinole kompileerida.
HOIATUS
Palun eemaldage kogu aku arvutiga ühendatud Arduino ajal. Ärge ühendage Arduino välise toiteallikaga. Võimalik, et teie projekt on võimatu ja võib teie vooluahela, arvutipordi või mis tahes muu sellega katki minna
Kui olete huvitatud sellest, kuidas kodeerimine selle toimima paneb, võite vaadata projekti lõpus lisatud videot, sest selgitan üksikasjalikult, kuidas koodi kirjutada.
Samm: ultraheli anduri HC-SR04 lugemine
Panin selle sammu teistega eraldi, sest arvan, et see on projekti kõige olulisem osa. See projekt sõltub andurist ja kui te andurit lugesite valesti, ei tööta projekt hästi.
Nagu ülaltoodud pildil näete, määrasin kauguseks 4 tolli, mis tähendab, et kui anduri ping näitab alla 4 tolli, saadab see signaali ja lülitab veepumba sisse ning väljastab käsipuhastusvahendi. Saate oma projekti põhjal muuta kauguse sihtmärgi tuvastamist.
Samm: proovige välist toiteallikat
Pärast koodi koostamist Arduinole määratakse ka anduri kauguse tuvastamine. Võime proovida seda kasutada reaalsete rakenduste jaoks. Ühendage kogu väline toiteallikas. Minu puhul kasutasin Arduino jaoks 4 X 1,5 V akut ja alalisvoolupumba jaoks 9 V akut.
Kui projekt töötab hästi, siis palju õnne!
Viimane samm on korpuse kujundamine nii, et seda saaks kasutada igaüks.
7. samm: korpuse kujundamine
Vabandame korpuse korrapärase disaini pärast, praegu pandeemia tõttu, saan lihtsalt kasutada mõnda oma kodus olevat eset.
Soovitan teil selles projektis trükkida PCB, et saada parem disain ja ka korpus 3D -printida. Minul on piirangute tõttu ainult papp ja lint. Kuid projekt töötab nii hästi, see ei jäta kunagi ühtegi avastamist vahele ega tuvasta kunagi kummitust, mis tähendab, et anduri näit töötab ideaalselt.
Samuti soovitan teil kujundada korpuse, kus on ruumi käte desinfitseerimisseadme täitmiseks ja inseneri silumiseks. Minu puhul näete pilte number 3 ja 4, kus ma teen ruumi uuesti täitmiseks ja silumiseks, kui LCD, LED-i või HC-SR04 anduriga on probleeme.
8. samm: kasutage seda
Pärast kõigi ülaltoodud sammude järgimist olen üsna kindel, et saate projekti hästi toimima panna. Loodan, et see teie tehtud projekt ei kaunista ega avalda kellelegi muljet, kui tark te olete. Selle asemel KASUTAGE!
Organisatsioonis oldud aja jooksul ütlesin alati oma meeskonnale, et tähtis pole mitte see, kui hõivatud on, vaid see, kui mõjusad need asjad on. Igasugune hõivatus, millel pole mõju maailmale tuua, on ajaraiskamine.
Need teie valmistatud automaatsed kätepuhastusvahendid võivad teie keskkonnale palju positiivset mõju avaldada. Mina andsin selle oma pereettevõtte omanikule, et kõik töötajad saaksid seda kasutada ja vähendada COVID-19 nakatumise võimalusi.
Lisasin ka video igast üksikasjalikust selgitusest vooluringi ja kodeerimise kohta. Kui soovite rohkem teada saada, vaadake seda julgelt! Link allpool:
https://drive.google.com/file/d/1GKiGs0o1dvXzJw96379l5jh_xdrEd-oB/view?usp=sharing
Loodan, et teile meeldib see õpetus ja kui te seda teete, palun andke projektile like. Aitäh ja kohtumiseni järgmises projektis!
Soovitan:
DIY automaatne kätepuhastusvahendi dosaator: 6 sammu
DIY automaatne kätepuhastusvahendi dosaator: Selles projektis ehitame automaatse käte desinfitseerimisdosaatori. See projekt kasutab Arduino, ultraheli andurit, veepumpa ja käte desinfitseerimisvahendit. Käte olemasolu kontrollimiseks desinfitseerimismasina väljalaskeava all kasutatakse ultrahelisensorit
Mobiilse täislaadimise automaatne väljalülitamine: 20 sammu
Mobiiltelefoni täislaadimise automaatne väljalülitus: mobiiltelefoni laadimise katkestus automaatselt, kui see on täielikult laetud. Ärge muretsege aku tööea pärast isegi siis, kui oleksite selle ööseks jätnud. Mobiiltelefonid töötavad patareide abil. Kuigi patareisid on mugav kasutada, vajavad nende kasutamine ka teatavaid ettevaatusabinõusid. A ma
Automaatne koeratoit !!: 4 sammu
Automaatne koeratoit !!: Lihtne, abivalmis ja tervislik
Automaatne taimede kastmissüsteem mikro abil: bit: 8 sammu (piltidega)
Automaatne taimede kastmissüsteem mikro: bitti kasutades: selles juhendis näitan teile, kuidas ehitada automaatset taimede kastmissüsteemi, kasutades mikro: bitti ja mõnda muud väikest elektroonilist komponenti. Micro: bit kasutab niiskuseandurit jälgida taime pinnase niiskustaset ja
Automaatne kätepuhastusvahend: 3 sammu
Automaatne käte desinfitseerimisseade: see juhend annab selgituse ja näitab põhjalikke samme automaatse käte desinfitseerimisahela ja koodi loomise kohta. Seda saab kasutada teie kodus, avalikus kontoris, garaažis või isegi väljas asuval postil, et kõik saaksid seda kasutada. See on väga lihtne, kuid mitmekülgne