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Spisu treści:
- Krok 1: Fabricación De Carcasa
- Krok 2: Montaje De Pulsadores
- Krok 3: Montaje De Resistencias
- Krok 4: Soldar
- Krok 5: Diody Montaje De
- Krok 6: Montaje Arduino, RFID Y Conexiones
- Krok 7: Montaje Del Buzzer
- Krok 8: Montaje RGB
- Krok 9: Montaje De 5V i GND Común
- Krok 10: Programowanie Arduino
- Krok 11: Przetwarzanie Programación
- Krok 12: Creación De La Interfaz
- Krok 13:
- Krok 14: Dekoracja
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03
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Streszczenie:
En este tutorial, la enseñanza física no virtual y la evaluación de estudiantes universitarios z tematami relacji z różnymi typami telekomunikacji: I2C, SPI, laser, infrarrojos i transceptores. Este enfoque se basa en la metodología Edu-action. Por lo tanto, dentro del objeto, la parte física envía comandos a una interfaz virtual para realizar diferentes acciones que proporcionan 3 tryby interakcji: aprendizaje conceptual, symulaciones de communicación y juegos (el último retroaliment se centra plan des plan).
Además, lapresentación físicaISTE en un tablero cuadrado de 30x30 cm y un cubo de 5x3 cm y 4 etykiety RFID. Mientras que la parte wirtualny składa się z robota animado llamado "EVA" que aktua como un facilitador que instruye las interacciones del usuario z systemem. Mientras tanto, la interacción del usuario con la interfaz se lleva a cabo desde sensores ultrasónicos, que detectan la distancia de un objeto para usarlo como un comando.
Finalmente, el proyecto proporciona una solución interactiva para los estudiantes en una de las asignaturas de enseñanza, promoviendo el aprendizaje activo donde el alumno es el protagonista de la adquisición del conocimiento.
Krok 1: Fabricación De Carcasa
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Para proteger los circuitos y estructurar el dispositivo, es necesario fabricar una carcasa; el componente físico de "Aprende con Eva" está construido en MDF de 3 milímetros cortados a través de láser, los planos de este proyecto "planos.ai" y "planos.dxf" cuentan con el diseño de 10 piezas:
Materiały:
- 1 cuadrado de 18x18cm (tapa) que incluye las perforaciones para múltiples components.
- Tablon z MDF 3mm 45x20 cm.
- 4 rectángulos (laterales): 18x18cm (x2) i 18x17cm, 4 (x2) forman el volumen de la caja.
- 4 cuadrados 1.2x1.2cm forman el selektor de cubo.
Nota: para cortar en una máquina láser se debe usar el archivo "planos.dxf"
Krok 2: Montaje De Pulsadores
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Utilizar las perforaciones de los círculos medianos para los pulsadores, este tipo de pulsadores incluye una arandela y tuerca por lo que únicamente se ajusta a la tabla por presión. Para mayor seguridad asegurar con silicona lub pegamento.
Krok 3: Montaje De Resistencias
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Para este procedimiento es recomendado utilizar alicate para direccionar los terminales de la fotoresistencia a 90°, posteriormente colocar la fotorresistencia en cada cuadrado pequeño.
Krok 4: Soldar
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
Conectar en una de las patas de cada pulsador un cable que será utilizado para conectar a 5v y en la otra 2 uno para la lectura y otro para la una Resistanceencia a GND (véase Resistanceencia pull down). Utilizar la misma configuración para para fotoresistencias.
Krok 5: Diody Montaje De

En los orificios más pequeños se deben poner los LEDs verdes y se deben conectar cada uno con una Resistanceencia.
En el cuadrado de la esquina se debe poner la matriz LED y asegurarla z silikonu.
Krok 6: Montaje Arduino, RFID Y Conexiones
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Realizar el montaje de los laterales de la caja con pegamento, asegurar el Arduino a una de los laterales de la caja con silicona, asegurar el RFID con el lector hacia la tapa, realizar el montaje de la Matriz en los pines descritos en el archivo” final.ino” y por último, realizar el montaje SPI del RFID, puede seguirse el patrón descrito en el archivo de código „final.ino”. o realizar las mismas conexiones de esta guía en la cual se basó el proyecto:
www.instructables.com/id/Interfacing-RFID-R…
UWAGA: RFID jest zasilane napięciem 3,3 V i podłącza się do sieci 5 V
Krok 7: Montaje Del Buzzer
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Para conectar el buzzer pasivo, el cable - GND y el pin de la señal con un cable al Arduino con en el pin que se indica w el archiwum del código „final.ino”.
Krok 8: Montaje RGB
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Para este proceso, conectar cada pin del led en los pines indicados en el archivo de código. R = rojo, G = zielony, B = azul. el finalmente el pin - tierra.
Krok 9: Montaje De 5V i GND Común
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Dado que los sensores y actuadores trabajan con una tensión de 5V, se uproszczone la conexión conectando todos los cables a un que irá al Arduino, por cuestiones de comodidad hemos añadido una protoboard pequeónesta para realizar. para el caso de GND se realiza el mismo procedimiento y se conectan las Resistanceencias pull down sobre la protoboard.
Krok 10: Programowanie Arduino
Descargue el siguiente archiwum y súbalo al Arduino.
Krok 11: Przetwarzanie Programación
Descargue el siguiente archivo y súbalo a Przetwarzanie.
Krok 12: Creación De La Interfaz
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
Aby zrealizować podkład EVA, który chcesz stworzyć w programie Adobe Illustrator CC, który jest obrazem (wektorem), aby uzyskać informacje o postaci, tenga i różne elementy, które są powiązane z danym elementem, można znaleźć animację postaci z tyłu.
Luego se anima a EVA pl Adobe After Effects CC, aby móc importować el dibujo (wektor) z wyprzedzeniem pl Adobe Illustrator CC y se le agregan pines, por cada pin se crean nodos que tendrán un tiempo y sición diferentes.
Por aparte, se debe grabar la voz de EVA e importar pl Adobe Audition CC, una vez importados estos estos archivos se editan, cortando los audios innecesarios y agregándoles un efecto que que que que EVA tenga voz de robot.
Una vez se tengan todas las composiciones anteriores: Adobe After Effects CC i Adobe Audition CC są ważne w Adobe Premiere Pro, aby znaleźć wszystkie animacje związane z korespondentami audio.
Por último se debe cargar el código en Arduino con la programación korespondente a los sensores, actuadores y funciones del sistema y se debe crear un programa en Processing para recibir los comandos del Arduino por el puerto serial y así reproducir los videos) („Animacione”).
Krok 13:
Krok 14: Dekoracja
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Materiały:
- Témpera rojo achiote
- Pintura en aceite color verde, roja y azul
- Cartulinas de colores café, morado, azul, verde y amarillo
Pintar la caja de color rojo achiote y los pulsadores de color verde, rojo y azul. Luego realizar el corte de las cartulinas, dos rectángulos por cada color, teniendo en cuenta el tamaño de las tarjetas del RFID.
Zalecana:
Romeo: Una Placa De Control Arduino Para Robótica Con Driver Incluidos - Robot Seguidor De Luz: 26 kroków (ze zdjęciami)
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Romeo: Una Placa De Control Arduino Para Robótica Con Driver Incluidos - Robot Seguidor De Luz: Que tal amigos, siguiendo con la revisiones de placas y sensores, con el aporte de la empresa DFRobot, hoy veremos una placa con prestaciones muy interesante, . ideal para el desarrollo de prototipos robóticos y el control de motores y servo, d
Chasis De Robot Con Orugas Impresas En 3D: 7 kroków (ze zdjęciami)
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Chasis De Robot Con Orugas Impresas En 3D: Drukowane w 3D podwozie czołgu robota (instrukcje w języku angielskim znajdziesz poniżej) Praca w toku, dołącz do dyskusji un robot tanque (por las orugas, no tiene armas). De diseño
Licznik kroków - Micro:Bit: 12 kroków (ze zdjęciami)
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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
Bolt - DIY Wireless Charging Night Clock (6 kroków): 6 kroków (ze zdjęciami)
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Bolt - DIY Wireless Charging Night Clock (6 kroków): Ładowanie indukcyjne (znane również jako ładowanie bezprzewodowe lub ładowanie bezprzewodowe) to rodzaj bezprzewodowego przesyłania energii. Wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną do dostarczania energii elektrycznej do urządzeń przenośnych. Najpopularniejszym zastosowaniem jest stacja ładowania bezprzewodowego Qi
Jak zdemontować komputer za pomocą prostych kroków i zdjęć: 13 kroków (ze zdjęciami)

Jak zdemontować komputer za pomocą prostych kroków i zdjęć: To jest instrukcja demontażu komputera. Większość podstawowych komponentów ma budowę modułową i jest łatwa do usunięcia. Jednak ważne jest, abyś był w tym zorganizowany. Pomoże to uchronić Cię przed utratą części, a także ułatwi ponowny montaż