Spisu treści:
- Krok 1: Koncepcja…
- Krok 2: Zbieranie wszystkich części
- Krok 3: Dodaj komponenty i uzupełnij okablowanie
- Krok 4: Montaż końcowy
Wideo: Tor prędkości Arduino Hot Wheels - część 1 - prototyp: 4 kroki
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31
Nie powinno dziwić, że mój syn uwielbia gorące koła i ściga się swoimi samochodami po całym domu!
Jedną z jego ulubionych rzeczy do zrobienia jest ściganie się wszystkimi jego samochodami (obecnie ponad 100), aby ustalić, który jest najszybszym samochodem.
W tej chwili robi to wszystko na oko, a często jeden samochód zaczyna szybciej niż inny, odrzucając wyniki, więc pomyślałem, że byłoby zabawnym i wymagającym projektem, aby zbudować dla niego zegar linii mety oparty na Arduino, który mógłby użyj do rejestrowania prędkości każdego samochodu i określenia zwycięzcy każdego wyścigu.
W tym filmie szybko omówimy projekt, a oni wskoczą do budowania projektu na płytkach stykowych.
Krok 1: Koncepcja…
Koncepcja jest dość prosta. Dwa tory obok siebie, z mostem startowym i mostem linii mety.
Samochody ścigają się na starcie, uruchamiając na każdym torze czujnik podczerwieni i liczniki czasu dla każdego samochodu.
Gdy samochody dotrą do mety, każdy czujnik IR rejestruje pełny stan i rejestruje czas, a następnie wyświetla czas zwycięstwa na wyświetlaczu.
Krok 2: Zbieranie wszystkich części
Będziesz potrzebować następujących części…
- 2x Arduino Nano R3
- 2x moduł bluetooth hc-05
- 1x chwilowy przełącznik
- 1x 8-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz
- Rezystor 1x330 omów;
- 2x Rezystory 2,2 kΩ
- Rezystory 2x4,7 kΩ
- 4x moduł unikania przeszkód IR
- 2x pełnowymiarowa płytka bez lutowania
- Cała masa drutu płytki stykowej;)
Gdy masz je wszystkie razem, rozdziel je w zależności od tego, czego potrzebujesz dla każdej płytki prototypowej
Krok 3: Dodaj komponenty i uzupełnij okablowanie
Dodaj wszystkie elementy do każdej płytki prototypowej, postępując zgodnie z instrukcjami krok po kroku w filmie
Gdy wszystkie elementy są na miejscu, połącz je wszystkie razem
- Podłącz szyny VCC i GND dla wszystkich komponentów wymagających zasilania
- Podłącz styki OUT czujników podczerwieni do D2 i D3 na każdej płytce do krojenia chleba
- Podłącz przewód z PRZYCISKU do szyny VCC
- Podłącz przewód od strony GND przycisku do D8
- Podłącz przewód od strony anody diody LED do A0
- Upewnij się, że GND diody LED jest podłączone do szyny GND
- Podłącz przewód z pinu TX na każdym NANO do „początkowego” końca rezystorów 4,7K na każdej płytce stykowej
- Podłącz przewód między rezystorem 2,2 K i 4,7 K do styku RX na każdym module BT
- Podłącz przewód z pinu RX na każdym NANO do pinu TX na każdym module BT
- Podłącz pin CLK wyświetlacza do D4 na NANO
- Podłącz pin CS wyświetlacza do D5 na NANO
- Podłącz pin DATA wyświetlacza do D6 na NANO
Krok 4: Montaż końcowy
Twój ostateczny montaż powinien wyglądać tak.
Na razie to wszystko… w części 2 przyjrzymy się kodowi, bądźcie czujni!
Mam nadzieję, że podobał Ci się ten projekt!
Śledź mnie na:
youtube.com/c/unexpectedmaker
twitter.com/unexpectedmaker
www.facebook.com/unexpectedmaker/
www.instagram.com/unexpectedmaker/
www.tindie.com/stores/seonr/
Zalecana:
Rejestrator prędkości wiatru i promieniowania słonecznego: 3 kroki (ze zdjęciami)
Rejestrator prędkości wiatru i promieniowania słonecznego: Muszę rejestrować prędkość wiatru i moc promieniowania słonecznego (napromieniowanie), aby ocenić, ile energii można uzyskać za pomocą turbiny wiatrowej i/lub paneli słonecznych. Będę mierzyć przez rok, analizować dane, a następnie zaprojektuj system poza siecią
Lenovo Y700 Odblokowywanie prędkości NVMe Gen3: 4 kroki
Lenovo Y700 Odblokowywanie prędkości NVMe Gen3: Po krótkich badaniach na ten temat odkryłem, że Lenovo Y700 jest fabrycznie ustawiony na prędkości Nvme gen 2. Proste wyszukiwanie w Google i można znaleźć różne wyjaśnienia, dlaczego tak jest. Mój wniosek jest taki, że Lenovo ustawia go na prędkości Gen2, aby oszczędzać batt
Metronom serwomechanizmu, programowalny dla różnych prędkości: 3 kroki
Metronom serwomechanizmu, programowalny dla różnych prędkości: Stwórz swój własny metronom. Wszystko czego potrzebujesz to zestaw startowy Arduino Mega 2560 i kompatybilny komputer
Termiczny regulator prędkości wentylatora: 4 kroki
Termiczny kontroler prędkości wentylatora: HiToday, z Bożą wolą, pokażę film, w którym wyjaśniono ważny obwód sterujący prędkością obrotową wentylatora komputera lub dowolnego wentylatora działającego na prąd ciągły, Za pomocą liniowego regulatora napięcia LM7812, Z Tranzystor BD139 z
Jak zmienić standardowe Hot Wheels na R/C Hot Wheels:D: 6 kroków (ze zdjęciami)
Jak przerobić standardowe Hot Wheels na R/C Hot Wheels:D: Od dziecka uwielbiam Hot Wheels Cars. To dało mi inspirację do projektowania pojazdów fantasy. Tym razem przeszli samych siebie dzięki Star War Hot Wheels, C-3PO. Jednak chcę czegoś więcej niż tylko pchania lub podróżowania po torze, zdecydowałem: „L