Obsah:
- Krok 1: Krok 1: Jděte pro věci
- Krok 2: Krok 2: Sestavte si nástroje
- Krok 3: Krok 3: Design vašeho boxu
- Krok 4: Krok 4: Sestavení krabice
- Krok 5: Krok 5: Řídicí systém
- Krok 6: Krok 6: Srdce stroje
- Krok 7: Krok 7: Zamkněte věci uvnitř
Video: Nebezpečný Lockbox: 7 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
Tento instruktáž byl vytvořen při splnění požadavku projektu Makecourse na University of South Florida (www.makecourse.com)
Ahoj! Máte ne příliš cenné cennosti, které chcete zabezpečit, ale ne tak bezpečně? Máte předměty, které chcete uchovat v bezpečí pouze pouhou jistotou, že vypadáte bezpečně? Možná máte prostě spřízněnost s podivnostmi a touhu vytvořit? Nebo ještě hůře, požadavek kurzu na dokumentaci vašeho semestrálního projektu? Na tom nezáleží, čtěte dál, naučím vás, jak si postavit vlastní bezpečný trezor prostitutky! Termín bezpečný pro prostitutky znamená „zabezpečený“kontejner, který se otevírá každému peníze.
V mé aplikaci je to lockbox, který lze odemknout kombinací 4místného kódu klávesnice a logické hádanky pomocí ultrazvukového senzoru dosahu nebo jedné americké čtvrti.
Klávesnice a ultrazvukový snímač dosahu jsou velmi bezpečné, trvalo by dlouho zjistit kombinaci klávesnic metodou pokus-omyl, ale jedna čtvrtina a stroj se odemkne, čímž porazí své vlastní zabezpečení.
Krok 1: Krok 1: Jděte pro věci
K vybudování lockboxu budete potřebovat následující:
(Pohodlně jsem přidal odkazy na adresy URL na místa, kde lze tyto položky zakoupit, i když zaručuji, že můžete nakupovat a nakupovat za méně peněz.) Překližka - list 5x5
1 x membránová klávesnice
1 x přijímač mincí
1 x snímač ultrazvukového rozsahu
1 x Arduino UNO nebo ekvivalent
1 x SPST Momentary Stomp Switch
1 x 5V reléový modul
Zapojovací drát ~ 6 stop
Šrouby a matice 2 mm x 30 mm
1 x Arduino Breakout Board
1 x relé 12V
1 x 12v 5Ah baterie (lze připojit k jiné 12v baterii)
1 x I2C LCD modul
2 x krabicové závěsy
1 x západka boxu
Krok 2: Krok 2: Sestavte si nástroje
Pamatovat si! Bezpečnost je vždy na prvním místě! Při používání nástrojů buďte vždy opatrní.
Dobře, pokračujeme. Nástroje, které budete potřebovat:
Šroubováky
2mm imbusový klíč
Jehlové kleště
Laserová řezačka
Páječka
Horká lepicí pistole (volitelně)
Vrták s 1/16 bitem
Krok 3: Krok 3: Design vašeho boxu
Pojďme chvíli diskutovat o objemu vašeho projektu. Ne každé pole musí být stejné, ani nemusíte přesně kopírovat můj box. Schéma jsem nahrál do svého boxu, ale můžete si vytvořit vlastní Pomocí MakerCase můžete snadno generovat své plány řezání 3D boxů.
Můžete určit obecné rozměry krabice a zahrnout střihy, které bude nutné provést na tvářích krabice u kusů, které k ní připevníte v několika jednoduchých krocích. Je to velmi snadné.
Jakmile je váš box naplánován, budete muset pro výpočet celkové plochy udělat aritmetiku. Obecně platí forma: 2 (L*W) +2 (L*H) +2 (W^H) = celková plocha dřeva.
Pak víte, kolik čtverečních metrů dřeva budete muset koupit.
Nakonec budete pravděpodobně používat laserovou řezačku s postelí menší, než je vaše celková plocha řezu, takže budete muset obrázek rozdělit na několik souborů a načíst každý jeden po druhém do rozhraní laserové řezačky. Budete muset použít editor obrázků, který zpracovává soubory SVG, protože to MakerCase upouští.
Použil jsem Inkscape, ale můžete použít co chcete.
Jednoduše otevřete soubor caseplans.svg, který vám MakerCase poskytne, pomocí vybraného editoru a střídavě odstraňujte a ukládejte celé boční panely najednou, abyste vytvořili jeden obrázek pro každou stranu krabice.
V neposlední řadě možná budete muset převést typ souboru, který jsem musel rozpoznat pomocí své laserové řezačky. K převedení upravených SVG na XPS jsem použil obrazovou tiskárnu Microsoft XPS.
Krok 4: Krok 4: Sestavení krabice
Montáž je velmi řezaná a vysušená, když používáte laserovou řezačku. Nejprve sestavte spodní polovinu krabice lepením dřeva k sobě.
A je tu zvláštní krok, který musíte vidět. Protože způsob, jakým je servo namontováno, vyčnívá z okraje krabice asi o palec, takže západka, která s tím bude interagovat, musí být vyrovnána stejným Množství také vyřešíte tak, že nařežete několik čtverců dřeva o šířce a výšce západky a slepíte 3 z nich. To vám také dává prostor zašroubovat západku přímo do krabice a poté přilepit horní část.
Poté můžete krabici naplnit dvěma způsoby. Každou část můžete přilepit na místo, nebo můžete vyvrtat otvory a připevnit šrouby, aby vše drželo. Rozhodl jsem se přilepit všechny části kromě servomotoru a přijímače mincí.
Jakmile nalepíte a namontujete každou část, je čas nainstalovat závěsy. Stačí je zašroubovat. Jsou docela jednoduché.:)
Krok 5: Krok 5: Řídicí systém
Dobře, pojďme oslovit slona v místnosti: Jak sakra tahle věc vůbec funguje? Je to trochu ošidné, tak čtěte pozorně.
Nezapomeňte si přečíst můj arduino kód několikrát. Když se stroj zapne, otočí servo a uzamkne krabici.
Poté přejde do režimu zadávání hesla. Uživatel zadá heslo, uživatel může také stisknout „*“pro resetování hesla nebo „#“pro předčasné vypnutí pole.
Po zadání hesla se pole přepne do režimu snímače dosahu.
Uživatel musí držet ruku přesně ve správné vzdálenosti nad senzorem. Po dokončení se krabice odemkne. Kdykoli může uživatel hodit jednu čtvrtinu do akceptoru mincí (nebo jiných mincí, můžete nastavit akceptor mincí) udělejte to, jak chcete, kámo), abyste přepsali veškeré zabezpečení a odemkli krabici. Když se skříňka odemkne, otočí servo ze západky. Poté po malém zpoždění vypne relé.
Zní to jednoduše, ale kódování nebylo jednoduché!
Moje ztráta, tvůj zisk, včetně kopie mého kódu, měj na paměti, že nejsem počítačový inženýr ani častý programátor jakéhokoli druhu, ale funguje to.
Krok 6: Krok 6: Srdce stroje
Odlamovací desku je nyní třeba pájet dohromady. Odvedl jsem divokou práci a dal jsem dohromady, a možná to není nejúčinnější způsob, jak to navrhnout, ale fungovalo to docela dobře.
Zahrnuta je řada schémat s podrobnými informacemi o zapojení odlamovací desky. Použil jsem konektory s vnitřním vodičem a pájené kolíkové konektory přímo na moji rozpojovací desku, abych mohl snadno odpojit a znovu připojit části během fáze stavby. Odpočinkovou desku si můžete navrhnout jakýmkoli způsobem.
Pojďme si promluvit o tom, co tu vlastně montujeme.
Dočasný spínač je připojen k relé, které napájí arduino, a přijímač mincí, arduino napájí 5v relé, které napájí arduino, takže se sám zapne, když uvolníte spínač. Zbývající část kabeláže je připojit senzory k arduinu. Zahrnul jsem taktový spínač a 2 LED diody na odpočinkové desce, nemusíte to dělat. Byl to koncept, který zbyl.
Krok 7: Krok 7: Zamkněte věci uvnitř
Nyní, když jste sestavili odpočinkovou desku a připojili vše, zbývá už jen schovat věci do krabice! Doufám, že pro svou skříňku najdete mnoho zajímavých a kreativních využití! Užívat si!
Doporučuje:
Smart Lockbox: 7 kroků
Smart Lockbox: V této instruktáži vám ukážu, jak vytvořit inteligentní lockbox. Lockbox je napájen Arduino (UNO) a používá RFID a servomotor k řízení přístupu a sledování příchozích dat z různých senzorů. Historie dat bude být držen v
Počitadlo kroků - mikro: bit: 12 kroků (s obrázky)
Počitadlo kroků - Micro: Bit: Tento projekt bude počítadlem kroků. K měření našich kroků použijeme snímač akcelerometru, který je zabudovaný v Micro: Bit. Pokaždé, když se Micro: Bit zatřese, přidáme 2 k počtu a zobrazíme ho na obrazovce
Nebezpečný hlukoměr nebo značka: 4 kroky (s obrázky)
Nebezpečný hlukoměr nebo znamení: Rád se dívám na kreativní projekty lidí. Moderní nástroje & technologie nám dávají tolik kreativních možností. Učím tvrdé materiály pro studenty středních škol na střední škole na Novém Zélandu, takže se neustále vyvíjím & zkoušení nových věcí. Thi
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): 8 kroků
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): Ultrazvukové měniče zvuku L298N Dc samice napájecí zdroj s mužským DC pinem Arduino UNOBreadboard Jak to funguje: Nejprve nahrajete kód do Arduino Uno (je to mikrokontrolér vybavený digitálním a analogové porty pro převod kódu (C ++)
Nebezpečný systém upozornění na hladinu hluku: 11 kroků (s obrázky)
Nebezpečný výstražný systém úrovně hluku: Oshman Engineering Design Kitchen (OEDK) je největší tvůrčí prostor na univerzitě v Rice a poskytuje prostor všem studentům při navrhování a prototypování řešení skutečných výzev. Za tímto účelem má OEDK řadu elektrických nástrojů