Sisukord:
- Samm: koguge materjalid
- 2. samm: ehituse alustamine
- Samm: kalibreerige termistor
- 4. samm: tehke ümbris
- Samm: kinnitage silt
Video: Multifunktsionaalne digitaalne termomeeter: 5 sammu (piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50
See juhend annab teile teada, kuidas luua multifunktsionaalset platvormi, millel on termomeeter, kronograaf (loendustaimer), taimer ja valgusdisain. See on mõeldud ka platvormiks teistele analooganduritele või mis tahes muudele funktsioonidele, mida võite mõelda.
Samm: koguge materjalid
Digitaalse termomeetri ehitamiseks vajate:
- Traat - Altoidid - Leivaplaat - Muutuv takisti - Kahekohaline ühine anood 7 segmendi ekraan - 4 2N2222 transistorid - 2220 k oomi takistid - Termistor (eelistatavalt lineaarne väljund) - 2 hetkelist surunuppu - 2 2,2 k oomi takisti - 5 volti Regulaator - 2 toiteallika tasanduskondensaatorit (ma kasutasin 220 uF) - toitelüliti - ATMEGA168 mikrokontroller - 16 MHz kristall - 1 k oomi takisti - prinditav silt (suurem kui Altoidide tina esikülg) - pistikupesad (kõik, mida arvate Vajalikud tööriistad: - jootekolb - jootmispump (valikuline) - traadist eemaldaja (valikuline) - traadilõikurid
2. samm: ehituse alustamine
Selle sammu jaoks kasutage vooluahela ehitamiseks lisatud skeemi (sõna või AutoCAD). Mulle on alati kasulik see esmalt jooteta leivaplaadile ehitada. Nii on lihtne lahendada kõik probleemid, mis tekivad enne, kui tahad juukseid välja tõmmata:)
Enne jootmise alustamist on ilmselt kõige parem lõigata leivaplaat lõpliku suurusega ja paigutada kõik suuremad osad lauale (nagu on näha teisel pildil allpool). Ärge unustage jätta ruumi tahvli kohal asuvatele nuppudele ja toitenupp küljele välja. Tuleb märkida, et skeemil on R5 termistori võrdlustakisti ja see võib olla teie termistorisse kaasatud, seega peaksite oma konkreetse termistori rakendamiseks kontrollima oma andmelehte.
Samm: kalibreerige termistor
Termistori kalibreerimiseks peate võtma mikrokontrolleri näidud erinevatel temperatuuridel (mida rohkem, seda parem).
Olen termistori analoogsisendi kuvamiseks lisanud mikrokontrolleri välklampi laaditava hex -faili. Kui see loeb väljundis joonega, siis selle põhjuseks on asjaolu, et termistori sisend on kahekohalise kuvamiseks liiga kõrge (näiteks väljund -5 võib olla vahemikus 155 kuni 105). Seejärel tuleks punktid Excelis joonistada hajumisgraafikuna, mitte joontega ühendatuna (näiteid vt minu temperatuurinäidud allpool). Seejärel peate paremklõpsama graafiku andmepunkte ja klõpsama nuppu "Lisa trendijoon". Järgmisena valige võrranditüüp, mis on proovipunktide loodud näilisele joonele kõige lähemal (ma kasutasin lineaarset võrrandit, kuna minu termistoril on lineaarne väljund). Seejärel klõpsake vahekaarti "Valikud", valige "Kuva võrrand diagrammil" ja klõpsake nuppu OK. See võrrand tuleks sisestada lähtekoodi valemi asemele, kus x on "analogRead (tempPin)". Koht, kus seda teha, on näidatud lähtekoodis (leitud sissejuhatusest). Lähtekoodi jaoks kasutatav redaktor on Arduino 0007. Programm loob ka heksifailid projekti aplettide alamkausta, kui klõpsate programmis kompileerimisnuppu. Neid kuusnurkseid faile saab seejärel laadida mis tahes meetodil (näiteks AVRIsp mkII) mikrokontrolleri välklampi.
4. samm: tehke ümbris
Korpuse ettevalmistamiseks elektroonika hoidmiseks tuleb teha kaks asja.
Esimene on aukude lõikamine LED -ekraani, muutuva takisti, kahe hetkelise nupu ja toitelüliti jaoks. Tegin seda, sisestades esmalt valmis elektroonika vormi. Järgmisena, hoides plekki täpselt samas kohas, kasutasin detaili servade märgistamiseks juhiks laserit, seejärel sulgesin kaane, kraapisin mööda laserjoont, märkides, kuhu lõigata. Seejärel puurisin kõik nurgad (näiteks kuvaava) välja. Lõpuks lõikasin piki jooni täpse noaga. Ärge muretsege, et metalli liiga palju servade ümber deformeerite, seda saab hiljem hõlpsalt lamedaks teha, kui asetate ühele küljele puitploki ja lööte serva kergelt haamriga. Teine asi, mida tuleb teha, on vooderdada põhi papiga (eelistatavalt õhukesega), et isoleerida elektroonika metallpõhja lühise eest. Seda on lihtne teha, vajutades Altoidsi korpust papile, nii et see jätab servadesse süvendi. Nüüd lõigake lihtsalt mööda süvendit ja sisestage see vormi põhja (vt lase fotot).
Samm: kinnitage silt
Sildi lõin, laadides alla malli ostetud prinditavate siltide jaoks. Järgmine oli minu jaoks üks raskemaid osi, mis tegi korraliku välimusega kujunduse. Selle loomiseks kasutasin lõikepilte ja põhikujundeid. Olen kujunduse lisanud, et saaksite seda kasutada või muuta. Seejärel printige see välja ja lõigake mööda väliseid jooni (kindlasti lõigake mustad piirjooned kohe maha). Nüüd kinnitage silt. Leidsin, et on kasulik seda valguse käes hoida, sest see aitab näha, kuhu augud asetsevad. Lõpuks lõigake aukudest diagonaaljooned ja keerake klapid alla (vt allolevat pilti) ja lõpetage nuppude paigaldamine. Mulle meeldiks näha ka teie tehtud termomeetrite pilte või isegi silte, kui te ei teinud termomeetrit =)
Soovitan:
Digitaalne RPi LED termomeeter: 6 sammu (piltidega)
Digitaalne RPi LED -termomeeter: Raspbian OS Lugege, kuidas ma selle digitaalse LED -termomeetri koos Raspberry Pi Zero W, LED -riba, OLED -ekraani ja kohandatud trükkplaadiga tegin. See lülitab automaatselt linnade nimekirja tsüklitesse ja kuvab OLED -i temperatuuri ekraan ja LED -id. Aga
Arduino põhine digitaalne termomeeter: 3 sammu
Arduino -põhine digitaalne termomeeter: Selles projektis on loodud Arduino -põhine digitaalne termomeeter, mida saab kasutada ruumi temperatuuri analüüsimiseks. Termomeetrit kasutatakse tavaliselt temperatuuri mõõtmisvahendina. Mõõtmiseks võib kasutada erinevaid põhimõtteid
Digitaalne termomeeter DHT11, kasutades ESP8266: 4 sammu
Digitaalne termomeeter DHT11, kasutades ESP8266: Eelmises artiklis käsitlesin juba DH11 -d ja selle kuvamist väljundseadmetes, nagu 7 -segmendiline, LCD -ekraan, seeriamonitor ja RGB -rõngas. Ja selles artiklis näitan teile, kuidas temperatuuri ja niiskust jälgida mobiiltelefoni brauseri kasutamine
Arduino -põhine mittekontaktne infrapuna -termomeeter - IR -põhine termomeeter Arduino abil: 4 sammu
Arduino -põhine mittekontaktne infrapuna -termomeeter | IR -põhine termomeeter Arduino abil: Tere, selles juhendis olevad poisid, teeme arduino abil kontaktivaba termomeetri. Kuna mõnikord on vedeliku/tahke aine temperatuur liiga kõrge või madal, siis on sellega raske kontakti saada ja seda lugeda temperatuur sellises olukorras
Arduino nullist - digitaalne termomeeter: 7 sammu (piltidega)
Arduino nullist - digitaalne termomeeter: mulle on meeldinud Arduinosega projekte teha, kuid 30 dollari eest tükk võivad teie projektid kalliks minna. Nii et ma tahan teile näidata, kuidas saate oma Arduino nullist valmistada ja sellega raha säästa. Tehke oma Arduino umbes 8 dollari eest. Selle õpetliku jaoks