Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Krok 1: Potřebné materiály
- Krok 2: Krok 2: Nastavení
- Krok 3: Krok 3: Montáž a rozšíření komponent
- Krok 4: Krok 4: Odřízněte kartonovou krabici
- Krok 5: Krok 5: Vybarvěte lepenkovou krabici
- Krok 6: Krok 6: Sestavte krabici
- Krok 7: Krok 7: Kód
- Krok 8: Krok 8: Test
Video: Vzdálenost lidí: 8 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:20
Toto je jednoduchá úprava tohoto skvělého projektu Instructables:
www.instructables.com/id/Arduino-Distance-Detector-with-a-Buzzer-and-LEDs/https://www.instructables.com/id/Arduino-Distance-Detector-with-a- Bzučák a LED diody/
Krátké představení původního projektu:
Zařízení obsahuje šest LED žárovek v různých barvách, červené, žluté a zelené. Když se předmět přiblíží k LED, rozsvítí se ze zelené na žlutou až červenou. K dispozici je také reproduktor a čím blíže je předmět, tím vyšší je frekvence reproduktoru. Když LED přepne fázi (přepnutí z jedné barvy do druhé), frekvence reproduktoru se zvýší o jednu úroveň.
Úpravy zahrnují:
- Lepenkové pouzdro obklopující
-Změna vzdálenosti a zvuku
Účel představenstva Úpravy:
- Díky kartonu je zařízení přenosné. Tato lepenková krabice má na jedné straně reproduktory a všechny LED diody. Tento design usnadňuje používání.
- Dosah vzdálenosti původního projektu je příliš krátký na běžnou vzdálenost mezi lidmi, takže ho prodlužuji, je to užitečnější.
- Zvuky dávám odlišnější, aby lidé lépe znali vzdálenost.
Zásoby
Arduino Leonardo (nebo Arduino Uno) x1
Kartonová krabice x1
Breadboard x1
Ultrazvukový senzor HC-SRO4 x1
Bzučák x1
Zelené LED diody x2
Žluté LED x2
Červené LED diody x2
Rezistory 330 ohmů x7
Power banka x1
USB kabel x1
Inkoust x1
Psací štětec (nebo normální štětec) x1
Páska x1
Nástrojový nůž x1
Mnoho propojovacích vodičů (oba typy: dva konce s kolíky, jeden konec s kolíkem a druhý a bez)
Krok 1: Krok 1: Potřebné materiály
Materiály potřebné pro tento projekt jsou:
(1x) Arduino Uno
(1x) Breadboard
(1x) Ultrazvukový senzor HC-SRO4
(1x) Bzučák
(2x) Zelené LED diody
(2x) Žluté LED diody
(2x) Červené LED diody
(7x) Rezistory 330 ohmů
Mnoho propojovacích vodičů
Krok 2: Krok 2: Nastavení
Tato část je zcela založena na původním projektu. Informace a ilustrace z
Na fotografii výše je uvedeno nastavení projektu.
Propojovací vodiče by měly být připojeny následovně:
Připojte propojovací vodič z 5voltového pinu na Arduinu ke spodnímu kanálu prkénka
Připojte další propojovací vodič z uzemňovacího kolíku na Arduinu k hornímu kanálu prkénka
Bzučák -> kolík 3
(Na ultrazvukovém senzoru)
Echo -> pin 6
Trig -> pin 7
(V pořadí zprava doleva)
LED1 -> pin 8
LED2 -> pin 9
LED3 -> pin 10
LED4 -> pin 11
LED5 -> pin 12
LED6 -> pin 13
Propojovací vodiče připojené k LED diodám by měly být připojeny k vodiči vpravo, zatímco levý vodič LED by měl být připojen k zemnímu kanálu přes odpor 330 ohmů.
Krok 3: Krok 3: Montáž a rozšíření komponent
Proveďte montáž.
Rozšiřte všechny součásti pomocí propojovacích kabelů se dvěma různými konci, jak je znázorněno na obrázku výše.
Krok 4: Krok 4: Odřízněte kartonovou krabici
Vyřízněte krabici do požadovaného tvaru:
- Ujistěte se, že jsou otvory pro ultrazvukový senzor, bzučák a LED diody.
Krok 5: Krok 5: Vybarvěte lepenkovou krabici
1. Obarvěte povrch psané strany inkoustem a štětcem
2. Pomocí štětce na psaní napište nadpis na stranu, která je bílá (bez barvy)
Krok 6: Krok 6: Sestavte krabici
Sestavte krabici a vložte součásti do otvorů.
Krok 7: Krok 7: Kód
Odkaz:
create.arduino.cc/editor/j06098/e470873f-a…
Krok 8: Krok 8: Test
Dokončit !!!
Doporučuje:
Jak sledovat ultrazvukovou vzdálenost pomocí ESP8266 a AskSensors IoT Cloud: 5 kroků
Jak monitorovat ultrazvukovou vzdálenost pomocí ESP8266 a AskSensors IoT Cloud: Tento návod uvádí, jak sledovat vzdálenost od objektu pomocí ultrazvukového senzoru HC-SR04 a MCU uzlu ESP8266 připojeného k cloudu IoT AskSensors
TrigonoDuino - Jak měřit vzdálenost bez senzoru: 5 kroků
TrigonoDuino - Jak měřit vzdálenost bez senzoru: Tento projekt je určen pro měření vzdálenosti bez komerčního senzoru. Je to projekt pro pochopení trigonometrických pravidel s konkrétním řešením. Mohlo by to být přizpůsobitelné pro nějaký jiný goniometrický výpočet. Protože Sin a další fungují s
Dálkově ovládané auto na vzdálenost 1 km: 6 kroků (s obrázky)
Dálkově ovládané auto na vzdálenost 1 km: Od dětství jsem byl dálkově ovládanými auty ohromen, ale jejich dosah nikdy nepřesáhl 10 metrů. Poté, co jsem se naučil nějaké programování Arduino, jsem se nakonec rozhodl postavit si vlastní dálkově ovládané auto, které pomocí nRF24L dokáže dosáhnout až 1KM
Zvyšte efektivní vzdálenost na dálkovém spouštěcím vysílači „ebay“s anténou: 6 kroků
Zvyšte efektivní vzdálenost na dálkovém spouštěcím vysílači „ebay“s anténou: Milovníci fotoaparátu si mohou zakoupit levné verze dálkových spouště pro externí zábleskové jednotky, které ovládají buď bleskové jednotky typu „hot-shoe“nebo „studiové“. Tyto spouště trpí nízkým výkonem vysílače a tím i malou efektivní řídicí vzdáleností. Tento mo
Opravdu jednoduchý/snadný/nekomplikovaný způsob, jak přimět lidi/lidi/zvířata/roboty, aby vypadali, jako by měli opravdu chladné/jasné tepelné vidění (barva dle vašeho výběru) pomocí GIMP: 4 kroky
Opravdu jednoduchý/snadný/nekomplikovaný způsob, jak přimět lidi/lidi/zvířata/roboty, aby vypadali, jako by měli opravdu chladnou/jasnou tepelnou vizi (barva dle vašeho výběru) pomocí GIMP: Přečtěte si … název