Spisu treści:
- Kieszonkowe dzieci
- Krok 1: Czujnik Hoogtesa
- Krok 2: Obwód
- Krok 3: Oprogramowanie i kalibracja
- Krok 4: Konstrukcja
- Krok 5: Aansluiting
Wideo: Meten Aan Golven: 5 kroków
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29
Deze Instructable jest ontwikkeld door groep 10 voor het vak 'Meten aan Water'. Het meetinstrument dat is ontworpen, is bedoeld om de eigenschappen van golven te meten. Hiermee worden de golfhoogte, de periode, en de richting van golven bedoeld. Er is gebruik gemaakt van een cząsteczka fotonu als embedded systeem, waaraan een hoogtesensor, gevormd uit meerdere weerstandjes, en een accelerometer aangesloten worden om de hoogte en de richting te meten.
De Instructable wordt in de volgende vijf stappen verdeeld:
- Hoogtesensor
- Okrążenie
- Oprogramowanie i kalibracja
- Konstrukcje
- Aansluiting
Kieszonkowe dzieci
Spotkanie:
- Foton cząstek
- Telefon komórkowy i laptop
- Akcelerometr
- Deska do krojenia chleba
- Przewody połączeniowe Enkele, waavan 2 lange van ~30 cm
- 10 samochodów dostawczych 10k Ohm
- 1 furgon stojący 100k Ohm
- Waterdicht bakje
Walka:
- Talerz Houtena 10 cm x 30 cm x 1 cm
- Houten stok 3 cm x 3 cm x 50 cm
- Houten latje 6 mm x 6 mm x 40 cm
- Ijzerdraad
- Taśma klejąca
- Schroeven 3, 5 cm
- Twee Bakstenen
Gereedschap:
- Bui- gen kniptang
- Handboor
- Soldeerbout i cyna
- Schaar
Krok 1: Czujnik Hoogtesa
- 10 weerstanden van 10k Ohms - 2 przewody połączeniowe lange - Soldeerbout en schaar
Voor de hoogtesensor dien je 10 weerstanden van 10k ohms aan elkaar te solderen. De afstand tussen de bovenkant van elke weerstand dient ~1,5 cm te zijn. Aan de twee uiterste weerstanden moeten de twee lange jumper wires worden gesoldeerd.
Krok 2: Obwód
- Foton
- Akcelerometr
- Stojak na 100 tys. omów
- Deska do krojenia chleba
- Zworki
- Czujnik Hoogtesa (Krok 1)
Plaats de Photon en akcelerometr onder elkaar op het breadboard. Verbind de GND van de akcelerometr z de GND van de Photon. Verbindt de VCC i CS van de akcelerometer spotkał się z V3.3 van de Photon. Verbindt SDA i SCL van de akcelerometer respektuje się z de D0 i D1 van de Photon.
Plaats vervolgens de 100K Ohms weerstand op de breadboard. Sluit een van de uiteindes aan de GND en de andere aan de A0 van de photon. Sluit tenslotte de onderkant van de hoogtesensor aan de V3.3 van de Photon en de bovenkant van de hoogtesensor aan de A0 van de photon.
Krok 3: Oprogramowanie i kalibracja
Bijgeleverd jest kodem umrzeć za pośrednictwem build.particle.io geflasht kan worden op de Photon.
De code heeft enkele calibratie mogelijkheden. Er is hierbij gebruik gemaakt van de Arduino IDE om de seriële wyjścia van de Photon te bekijken.
Om de accelerometer te kalibreren kan je de volgende tutorial volgen: Accelerometer Calibratie
De verkregen waarden vul je in regel 56-74 van de code in (zdjęcie 2).
In regels 227 en 294 voer je in vanaf welke hoek (45 stopni) de accelerometer een trigger moet geven voor de richting.
Kalibratie: Om de hoogte van de sensor te bepalen, moet je de sensor in zijn geheel in het te meten water plaatsen. Wyświetla napięcie w interfejsie Serial Output van de Arduino IDE. Deze waarde voer je in voor v0 (zdjęcie 3). Ga zo vervolgens elke weerstand af totdat je bij v9 bent aangekomen. Je laat het water dus steeds één weerstand zakken.
Krok 4: Konstrukcja
- Talerz Houtena 10 cm x 30 cm x 1 cm
- Houten stok 3 cm x 3 cm x 50 cm
- Houten lat 6 mm x 6 mm x 40 cm
- 2x schron 3,5 cm
- Ijzerdraad
- Handboor
Maak de houten stok vast aan de houten plaat door middel van twee schroeven. De stok dient loodrecht en in het midden van de plaat te worden vast geboord. Hierdoor ontstaat een horizontaltaal fundamental met een verticale stok erop. Maak vervolgens aan beiden uiteinden van het latje een lus / ringetje van ijzerdraad. Zorg dat twee de lussen zich in het zelfde platte vlak bevinden (dus niet in kruislingse richting). Tot slot moet het latje aan de stok worden vastgemaakt. Hiervoor dient bovenaan de houten stok ook een lus van ijzerdraad te worden geconstrueerd. Tijdens het maken van deze lus moet één van de twee lussen van het latje hier doorheen worden gehaald, zoda de twee stokken ook daadwerkelijk aan elkaar vastzitten.
Krok 5: Aansluiting
- Konstrukcje
- Okrążenie
- Hoogtesensor
- Waterdicht bakje
- Taśma klejąca
- 2 wypieki
Tape aan de vaste stok van de constructie de hoogtesensor vast met ducktape (Zie foto 1 en 2). Plaats het circuit in het waterdicht bakje en tape het goed dicht met ducktape. Zorg ervoor dat de draad van de batterij en de draden van de hoogtesensor door de deksel zijn gehaald (Zie foto 3). Maak op de deksel van het bakje een lus van ijzerdraad. Dit kan door het ijzerdraad grotendeel vast te tapen aan de deksel. Zorg er hierbij voor dat er genoeg contactoppervlakte is tussen de tape het ijzerdraad en de deksel (foto 4). Deze lus dient vervolgens door de overige lus van het latje te worden gehaald. Hierdoor zit het bakje vast aan de beweegbare lat.
Zodra de constructie in het water wordt geplaatst, leg dan twee zware stenen op het fundamental (houten plaat). Hierdoor gaat de construction niet drijven.
Zalecana:
Most KaKu (Klik-aan Klik-uit): 4 kroki
KaKu Bridge (Klik-aan Klik-uit): Ten KakuBridge jest bardzo tanim (<8 USD) i bardzo prostym w budowie systemem domotica dla urządzeń Klik-aan Klik-uit (CoCo). Możesz sterować do 9 urządzeniami za pomocą pilota na stronie internetowej. Co więcej, dzięki KakuBridge możesz zaplanować każde urządzenie
Licznik kroków - Micro:Bit: 12 kroków (ze zdjęciami)
Licznik kroków - Micro:Bit: Ten projekt będzie licznikiem kroków. Do pomiaru kroków użyjemy czujnika przyspieszenia wbudowanego w Micro:Bit. Za każdym razem, gdy Micro:Bit się trzęsie, dodamy 2 do licznika i wyświetlimy go na ekranie
Woda Meten Aan: Miernik intensywności deszczu: 6 kroków
Meten Aan Woda: Miernik natężenia deszczu: IntroTo urządzenie służy do pomiaru natężenia deszczu. Istnieje wiele sposobów mierzenia ilości opadów. Jeśli jednak pożądaną informacją jest intensywność opadów, większość urządzeń pomiarowych jest bardzo droga. To urządzenie jest tanie i łatwe do
Lewitacja akustyczna z Arduino Uno krok po kroku (8 kroków): 8 kroków
Lewitacja akustyczna z Arduino Uno Krok po kroku (8-kroków): ultradźwiękowe przetworniki dźwięku Zasilacz żeński L298N Dc z męskim pinem dc Arduino UNOBreadboardJak to działa: Najpierw wgrywasz kod do Arduino Uno (jest to mikrokontroler wyposażony w cyfrowy oraz porty analogowe do konwersji kodu (C++)
Spanning Meten Uit Water Met Verschillend Zoutgehalte: 5 kroków
Spanning Meten Uit Water Met Verschillend Zoutgehalte: Blue Energy jest een energievorm die wordt opgewekt uit water with verschillend outgehalte. W deze opstelling gaan mamy de natrium en de chlorek ionen scheiden. De opstelling wordt gevormd door 3 watermassa's, die gescheiden zijn door ionwisselende me