Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Krok 1: Okruh
- Krok 2: Krok 2: Program
- Krok 3: Krok 3: Dekorace
- Krok 4: Krok 4: Dejte to do práce
Video: Simulace železničního signálu: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
Semafor pro železnice.
(Simulace reality)
Jednoduché vysvětlení kódu:
Kód umožňuje pro vlaky konstantní senzoriku. Pokud má zvoleným úsekem železnice projet vlak, semafor se rozsvítí červeně a upozorní ostatní na nebezpečí před sebou. Asi po 10 sekundách se kontrolka rozsvítí žlutě, což dává pozor na projíždějící řidiče. Pouze 20 sekund po zežloutnutí se změní na zelenou, což znamená, že je zcela bezpečné projít.
S úplným obvodem a správnými materiály by mělo být zařízení připraveno k použití. Položte ho vedle železnice a jakmile kolem projede vlak, sledujte, jak jede do akce!
Poznámka: Toto je pouze pro účely simulace a není určeno pro použití v reálném životě.
2. poznámka: Zařízení může místo toho detekovat železnici a nesprávně měnit světla, takže může být nutné sesazení zařízení z vyšších poloh.
Zásoby
3 světla: jedno pro červenou, žlutou, zelenou.
Arduino Uno (Leonardo funguje také, pro tento příklad jsem použil Leonardo.) Karton (Nejlepší je použít krabici, kterou již máte). 3 odpory.
Ultrazvukový senzor
Vlaky (s bateriemi již uvnitř, aby mohly jezdit.)
Železniční koleje vhodné pro vlak.
Krok 1: Krok 1: Okruh
Toto je ztvárnění obvodu. Několik věcí na vědomí.
Ultrazvukový senzor, který jsem použil, má ve skutečnosti čtyři porty. Trig a Echo jsou odděleny. Pokud je tedy váš ultrazvukový senzor stejného modelu, nezapomeňte Trig zapojit do analogového pinu (D6) a Echo do jiného pinu (D7).
Krok 2: Krok 2: Program
Zde je program. Ve skutečnosti existuje velká část kódu, který se nepoužívá, když jsem měl jiné nápady pro zařízení. V komentářích vám poskytnu přehled o tom, co je důležité.
create.arduino.cc/editor/Nori456/f7b935dd-e481-4a60-9002-8522b78aedc1/preview
Krok 3: Krok 3: Dekorace
Zapojte obvod, počítače a stroje do něčeho, co chrání a zakrývá choulostivou elektroniku. Krabicový tvar by stačil.
Nezapomeňte ponechat otvory pro světla, senzor a vodič pro desku Arduino samotnou.
Dekorace je volitelná. Zvažte přidání všeho, co chcete do zařízení!
Také se ujistěte, že vše v obvodu funguje. Všechna tři světla zde fungují, jak je znázorněno na obrázcích.
Krok 4: Krok 4: Dejte to do práce
A je to! Naštěstí zařízení funguje samostatně. Pokud dojde k problému, zvažte kontrolu obvodu, vodičů nebo elektroniky, abyste zjistili, zda s některým z nich není nějaký problém. Užívat si.
Zde je odkaz na video, které ukazuje zařízení v akci. Použijte to jako příklad:
Doporučuje:
Klávesnicí ovládaný model železničního rozvržení V2.5 - Rozhraní PS/2: 12 kroků
Klávesnicí ovládaný model železničního rozvržení V2.5 | Rozhraní PS/2: Pomocí mikrokontrolérů Arduino existuje mnoho způsobů ovládání rozvržení modelové železnice. Klávesnice má velkou výhodu v tom, že má spoustu kláves a přidává mnoho funkcí. Zde se podívejme, jak můžeme začít s jednoduchým uspořádáním s lokomotivou a
Jednoduché rozvržení automatizovaného železničního modelu - Ovládané Arduino: 11 kroků (s obrázky)
Jednoduché rozvržení automatizovaného železničního modelu | Arduino Controlled: Mikrokontroléry Arduino jsou skvělým doplňkem modelové železnice, zejména pokud jde o automatizaci. Zde je jednoduchý a snadný způsob, jak začít s modelováním železniční automatizace s Arduinem. Takže bez dalších okolků začněme
Model železničního osvětlení automatického tunelu: 5 kroků
Světla modelu automatického železničního tunelu: Toto je moje oblíbená deska s obvody. Moje modelové uspořádání železnice (stále probíhá) má několik tunelů, a přestože to pravděpodobně není prototyp, chtěl jsem mít osvětlení tunelu, které se rozsvítilo, když se vlak blížil k tunelu. Mým prvním impulzem bylo
SIMULACE TENTACLŮ JELLYFISHE: 4 kroky
SIMULACE TENTAKLŮ JELLYFISH: Simulace chapadel medúzy
Simulace sluneční soustavy: 4 kroky
Simulace sluneční soustavy: Pro tento projekt jsem se rozhodl vytvořit simulaci toho, jak gravitace ovlivňuje pohyb planetárních těles ve sluneční soustavě. Ve výše uvedeném videu je sluneční tělo reprezentováno koulí z drátěného pletiva a planety jsou generovány náhodně. Pohyb