Sisukord:
- Samm: mis on Arduino?
- Samm: Arduino vs põhiskeem
- Samm: materjalid Arduino-toitega vooluahela valmistamiseks
- Samm: ühenduste loomine…
- Samm: oma vooluahela täielik skeem
- Samm: järgmine kord…
Video: Õppetund 2: Arduino kasutamine vooluahela toiteallikana: 6 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
Tere taas, õpilased, minu teisele kursusele, kus õpetasin elektroonika põhitõdesid. Neile, kes pole näinud minu esimest õppetundi, mis kirjeldab vooluringi põhitõdesid, vaadake seda kohe. Neile, kes on minu eelmist õppetundi juba näinud, alustame.
Samm: mis on Arduino?
Selle õppetunni alustamiseks alustame küsimusega: mis on see kummaline sinine seade, mida ekraanil näete? Vastus on arduino.
Ma määratlen teile, mis on Arduino, ühes avalduses: Arduino on kiip, mis on kõigi sellega ühendatud ahelate kapten ja manipulaator. See pealtnäha lihtne kiip on mitme keeruka projekti aluseks kogu maailmas, kuid on siiski piisavalt lihtne programmeerida, et isegi lapsed saaksid selle kasutamise hõlpsalt selgeks õppida.
Olgu, okei, enne kui hakkate higistama, et ei tea, mida pool sellest, mida ma ütlen, tähendab, lihtsalt teadke, et tänane õppetund on lihtsalt Arduino teatud osade võrdlemine põhiahelaga. Ärge muretsege, ma ei söö siin ühtegi sammu.
Samm: Arduino vs põhiskeem
Neile, kes on minu eelmist õppetundi näinud, peaks diagrammi see värvikoodiga versioon tunduma tuttav. Punane tähistab jõudu, sinine maapind ja roheline on tihvtid, mis on ühendatud vooluvõrku. Arduino kohal nähtav hall kast on igasugune toiteallikas või aku.
See õppetund ei keskendu aga Arduino rohelistele tihvtidele. Selle asemel keskendume sellele, mida tegime eelmises tunnis (mis põles LED -i), välja arvatud juhul, kui kasutame toiteallikana Arduino.
Samm: materjalid Arduino-toitega vooluahela valmistamiseks
Uue vooluringi ehitamise alustamiseks vajate järgmisi asju:
-1 Arduino Uno
-1 Arduinoga ühendatav aku
-poole suurusega leivalaud
-suvaline arv (kuigi soovitatav 1-3) LED-e
-Takisti (mis tahes)
Enne ühenduste loomist tahaksin tuua mõned üksikasjad selle kohta, milliseid Arduino Uno tihvte kasutada. Vaadates Arduino tavalist skeemi, peaksite nägema 2 olulist nime: 5V ja gnd. Neid kasutate oma toite- ja maandusklemmidena. 5V on toite jaoks kasutatava tihvti nimi. Gnd on lühend maapinnast, nii et kasutage oma maa -alana ükskõik millist Arduino märgistusega gnd kolme tihvti.
Mõne elektriohutuse tagamiseks teadke kindlasti ka järgmist: LEDidel, mida näete oma komponentide loendi skeemil, on jälgitav omadus: üks jalg on teisest pikem. Kui ühendate valgusdioode ahelates, veenduge, et pikem jalg on ühendatud toitepinnaga ja lühem jalg maapinnaga. Kui vahetate jalgu, ei tööta teie vooluring.
Samm: ühenduste loomine…
Ühenduste loomiseks toimige järgmiselt.
-Toite ja maanduse jaoks kasutage juhtmeid, et ühendada need horisontaalsete pikkade rööbastega. Toite jaoks ühendage traat horisontaalse punase rööpaga kõikjal (rööpad on märgistatud, punane on toide ja sinine on maandatud) ning maanduse jaoks ühendage traat sellest sinise rööpa suvalisse kohta.
-Lisage toitekaabli juhe, ühendades toite esimese LED -i pika jalaga*.
-(kui teete ainult ühte LED -i) kasutage LED -i lühikese jala maapinnaga ühendamiseks traati. Teie üks LED peaks helendama.
VÕI….
-(kui ühendate rohkem kui 1 LED -i) kasutage esimese LED -i lühikese jala ühendamiseks teise LED -i pika jalaga traati. See toimib, sest esimese LED -i lühikesest otsast voolav elekter on peaaegu nagu esimene LED oleks Power -rööpa pikendus. Kuid nagu esimese LED -i ühendamine, peab see elekter minema teise LED -i pikale jalale, vastasel juhul ei ole ahel täielik. Korrake seda protseduuri, kuni olete viimase LED -i peal.
-Kui olete viimase LED -i peal, ühendage viimase LED -i lühike jalg takisti mis tahes otsaga ja ühendage takisti teine ots maandusrööpaga.
Ja siis on teil Arduino toitega LED -ahel !! Jep !!!!
*Kui ühendate juhtmeid ükskõik millisel toitevõrguga või maandusega mitteseotud real, veenduge, et toite- või maandusühendus LED-idega oleks samal veerul, nagu on näidatud skeemil, muidu elekter ei voola. Need, kes on eelmist õppetundi näinud, teate täpselt, mida teha.
Samm: oma vooluahela täielik skeem
Kuna eelmine diagramm võib mõnele pisut segadust tekitada, olen võtnud aega, et koostada skeem sellises vormingus, nagu te kõik teate ja armastate. Lihtsamalt öeldes ühendub 5V pin (toide) esimese LED -i pika otsaga, mis ühendab selle lühikese jala teise LED -i pika jalaga, mis teeb sama ka kolmanda LED -i puhul. Kolmas LED ühendab seejärel oma lühikese jala takisti külge (mis võimaldab elektrit voolata ilma LED -e põletamata), mis seejärel ühendatakse Arduino gnd -ga. Kuna LED -id on otse ühendatud Arduinoga, mis on ühendatud akuga, peaksid need kõik süttima!
Nüüd olete õppinud ideed kasutada arduino toiteallikana, et anda otse vooluringile elektrit. Saavutus lukustamata!
Samm: järgmine kord…
Järgmine kord GearsnGenes'i õpetussarjas õpid oma vooluahelat manipuleerima, võimaldades sellel teha enamat kui lihtsalt pidevalt särav LED. Sisestage kodeerimisprotsess! Kuni järgmise korrani, õpilased!
Soovitan:
Automatiseeritud EKG vooluahela mudel: 4 sammu
Automatiseeritud EKG vooluahela mudel: Selle projekti eesmärk on luua vooluahela mudel, millel on mitu komponenti, mis suudavad sissetuleva EKG signaali piisavalt võimendada ja filtreerida. Kolm komponenti modelleeritakse individuaalselt: mõõteriistade võimendi, aktiivne sälgufilter ja
Nutikas õppetund: 6 sammu
Smart Lesson: O projeto Smart Lesson viisa cr um um produto no qual os professores possam utilizar como um conte ú do a mais para ensinar seus alunos os levando a um n í vel de aprendizado muito superior por porguin mostrar os conte ú dos de forma
Vooluahela kasutamine digitaalvärava pingete mõõtmiseks: 7 sammu
Vooluahela kasutamine digitaalsete väravapingete mõõtmiseks: Digitaallülitused kasutavad tavaliselt 5 -voldiseid toiteallikaid. TTL -seeria (teatud tüüpi digitaalse integreeritud kiibi) digitaalseid pingeid, mis on vahemikus 5–2,7 volti, peetakse kõrgeks ja nende väärtus on 1. Digitaalsed pinged vormi 0-0,5 peetakse madalaks ja sellel on
Java töötuba - õppetund nr 1: 9 sammu
Java töötuba - õppetund nr 1: Tere tulemast Java töötuba - tund 1. Selle õppetunni pakub teile Virginia Tech klassi Code ()
RTA programmi kasutamine ostsilloskoobi või vooluahela analüsaatorina: 4 sammu
RTA programmi kasutamine ostsilloskoobi või vooluahela analüsaatorina: Selle triki eesmärk on anda vaatajatele ja taskukohane võimalus vaadata oma vooluahelate ja seadmete elektrisignaale reaalajas analüsaatori (RTA) programmide abil. Selle lähenemisviisi peamine eelis ostsilloskoobi kasutamisel on see, et RTA programmid