Obsah:
- Krok 1: Podívejte se na video
- Krok 2: Navrhování
- Krok 3: Shromážděte materiál
- Krok 4: Výroba BOXU
- Krok 5: Elektronika
- Krok 6: Kódování
- Krok 7: Dveře
- Krok 8: Rám dveří
- Krok 9: Dokončení
- Krok 10: Závěr
Video: Digitální SAFE BOX na bázi Arduina: 10 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Hej lidi! Máte něco, co chcete bezpečně uchovat? Něco, co je třeba chránit před nežádoucími vetřelci a narušiteli soukromí? Mám pro váš problém řešení! Zde je bezpečný box založený na Arduinu
Krok 1: Podívejte se na video
podívejte se na toto video pro vizuální znázornění krok za krokem spolu s popisem kroků.
Krok 2: Navrhování
pro začátek, vytvořil jsem úplný Scale model skutečného trezoru na „AUTODESK's INVENTOR PRO“, což je 3D C. A. D. software pro inovátory, jako jste vy a já.
po navrhování jsem přešel ke kroku výběru materiálu.
pro materiál máme nejlepší materiál pro tuto aplikaci OCEL.
protože neustále používám moduly a další elektronické položky, rozhodl jsem se, že nebudu dodržovat STEEL safe, protože to bude docela nepořádek pro ukládání.
tak jsem si vybral Cardboard, protože jej lze po dokončení projektu recyklovat.
protože všichni víme, že lepenka je velmi choulostivá a může se snadno zlomit, proto jsem zde použil několik malých rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníkových lepenkových kusů (celkem 26, 3 na roh stěny, 4 na rohy dveří) spolu s HORKÝM lepidlem k přilepení tváře stěn v každém směru.
ohledně rozměrů a dalších přesných podrobností odesílám své soubory CAD, stáhněte si je pro referenci, pokud nemáte software CAD, poskytnu vám přehled rozměrů.
1. BOX svazek
300 mm x 300 mm x 300 mm (l b h)
2. Hlasitost dveří
200 mm x 50 mm x 200 mm (l b h)
Mechanické fungování tohoto projektu je tedy v zásadě podobné dveřím, přijměte, že má elektronický zámek, který je řízen mikrokontrolérem.
Krok 3: Shromážděte materiál
Zde je to, co potřebujete
A. Elektronika
1. Arduino Micocontroller Board.
2. 16x2 I2C (I-square-C) LCD
3. Elektromagnetický zámek.
4. Klávesnice 4 x 4.
5. Bzučák.
6. MOSFET (IRFZ44N).
7. Rezistor 10 kohm.
8.12v 5,5mm DC samec i/p jack
9. Zásuvka 12 V 5,5 mm DC
10. Propojovací vodiče male-to-female
11. Rada pro obecné účely (jinak použijte prkénko).
12. Páječka.
13. pár propojovacích drátů.
14. IC 7805 (regulátor napětí)
Různé
1. Karton
2. Nůžky
3. Box Cutter
4. Pistole na lepidlo
5. Kloub
6. šrouby (šrouby M3 o délce 20 mm s maticemi)
7. Samorezné šrouby.
8. Sada šroubováků.
prosím na vědomí
nejedná se o placenou propagaci jakékoli společnosti jakýmkoli způsobem, můžete použít jakékoli podobné produkty, všechny odkazy najdete jednoduchým vyhledáváním na Googlu.
Krok 4: Výroba BOXU
postavit BOX
1. Odřízněte 5 kusů lepenky o rozměrech 300 mm x 300 mm.
2. řez 30 rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků pro podporu.
3. Pomocí horké lepicí pistole nahoďte lepidlo velikosti mince na pravou stranu a přilepte spodní stranu levou stranou pomocí malé trojúhelníkové podpěry, kterou jsme v předchozím kroku ořízli.
4. nyní utěsněte celý okraj horkým lepidlem.
5. opakujte kroky 2-4, dokud nebudou pravé, levé a horní plochy spojeny dohromady.
6. ponechte zadní stranu otevřenou, budeme potřebovat přístup k elektronice a potřebujeme přilepit přední rám.
Krok 5: Elektronika
zde používám ARDUINO UNO.
kroky
1. připojte pin klávesnice
1- D9
2- D8
3- D7
4- D6
5- D5
6- D4
7- D3
8- D2
na Keyopadu je malá šipka označující pin1
2. Připojte kladný bzučák k PIN D10 a záporný k zemi
3. Připojte 16 X 2 L. C. D. Zobrazit
Pin SCL tp A5, Pin SDA na A4, Vcc až 5V na Arduino (Power Pin), GND k zemi na Arduinu (Power Pin).
4. Připojení pro MOSFET (IRFZ44N)
zdroj - GND Arduina a 12V napájení
Gate - Pin D13 Arduino
Odtok - solenoid negativní.
Rezistor 10K ohm mezi bránou a zdrojem.
5. Připojení k solenoidu
Pozitivní - +12V napájení (tj. 5,5 mm jack DC).
Negativní - Drain of Mosfet.
6. Regulátor napětí (IC LM7805)
Vin - + 12 v DC 5,5 Žena
GND - Ground a Arduino GND (napájecí pin)
Vout - 5V Arduino (napájecí pin).
Krok 6: Kódování
Zde jsem použil 3 knihovny, tj.
eeprom, Liquidcrystal_I2C
a klávesnice
Takže v tomto kódu jsem uložil výchozí přístupový kód, který je 0123 do eeprom atmega328p, používá podmíněný příkaz if else ke kontrole zadaného hesla a podle toho otevře / zavře zámek.
Také jsem pro změnu hesla přidělil speciální znak "#", který zkontroluje, zda máte aktuální heslo a zda je aktuální heslo správné, můžete přiřadit nový 4místný přístupový kód.
také používal lcd pro Interaction, používal základní jasné sady příkazů pro zápis lcd, v závislosti na podmínkách a na konci vytvořil funkci nazvanou pípnutí pro indikaci tlačítek kliknutých na konci kódu..nahledejte kód v připojených souborech.
Knihovny.
LiquidCrystal_I2C
github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrys…
Knihovna EEPROM V2.0 pro Arduino
github.com/PaulStoffregen/EEPROM
Knihovna klávesnic pro Arduino
github.com/Chris--A/Keypad
Krok 7: Dveře
v tomto kroku dokončíme dveře
1. nastříhejte 2 lepenkové pecky o rozměrech 200 mm x 200 mm.
2. nakrájejte 4 kusy 200 m x 50 mm.
2. vytvořte slot pro LCD.
3. označte otvory pro LCD, solenoid, Arduino UNO.
4. Pomocí šroubů M3 x 20 mm s maticemi zajistěte LCD, solenoid, Arduino UNO.
5. pomocí horké lepicí pistole a lepenkových trojúhelníků přilepte pravou, levou, horní, spodní a přední stranu.
6. Namontujte závěs pomocí dřevěných západek M4 na pravou stranu.
Krok 8: Rám dveří
po dokončení dveří upevníme Dveře na zárubeň.
kroky
1. Vyřízněte 6 lepenek o rozměrech 50 mm x 300 mm.
2. spojte 3 kusy lepenkového pásku pomocí HORKÉ lepicí pistole.
3. Připevněte pásku CardBoard Stip 50 mm od přední části krabice a přilepte pomocí horkého lepidla a trojúhelníků pro podporu.
4. na jiném lepenkovém pásu vytvořte štěrbinu 20 mm x 20 mm, abyste vytvořili otvor pro zámek. přilepte tuto rovnoběžku tak, aby na levé straně nebyla žádná mezera.
5. našroubujte šrouby do dřeva M4 na podpěru pravého závěsu.
Krok 9: Dokončení
krok
1. odkryjte volný prostor, který zbyl po dveřích, pomocí jiného kusu lepenky.
2. použijte sametový papír na pokrytí vnitřního objemu kostky, aby měl klenbu jako na dotek a texturu.
3. Nainstalujte zadní lepenkovou plochu do BOXU.
4. Odstraňte bílý papír z této lepenky jemným srolováním a odlepením papíru z vrstvy pod ním.
Krok 10: Závěr
takže v této sestavě pro kutily se naučíme trochu arduino kódování, pracovali jsme s nejjednodušším arduino LCD displejem (I2C) a vyrobili jsme si vlastní elektronický SAFE BOX, který snadno uloží cokoli od drahých šperků po peníze.
Doporučuje:
3D tištěný RC vysílač na bázi Arduina: 25 kroků (s obrázky)
3D tištěný RC vysílač na bázi Arduino: Tento projekt vám ukáže, jak jsem postupoval při navrhování a stavbě RC vysílače založeného na Arduinu. Mým cílem pro tento projekt bylo navrhnout 3D tisknutelný RC vysílač, který bych mohl použít k ovládání dalších projektů Arduino. Chtěl jsem, aby ovladač byl
Automatické IR dálkové ovládání na bázi Arduina řízené teplotou: 7 kroků
Automatické IR dálkové ovládání na bázi Arduina řízené teplotou: Hej, co se děje, lidi! Akarsh zde od CETech. Unaveni probouzením uprostřed zdravého spánku jen proto, že je vaše pokojová teplota příliš nízká nebo příliš vysoká kvůli vašemu Dumb AC. Pak je tento projekt pro vás. V tomto projektu připravíme náš
Digitální teploměr na bázi Arduina: 3 kroky
Digitální teploměr na bázi Arduina: V tomto projektu je navržen digitální teploměr na bázi Arduina, který lze použít k analýze teploty v místnosti. Teploměr se obecně používá jako nástroj pro měření teploty. K měření lze použít různé principy
Dotter - obrovská jehličková tiskárna na bázi Arduina: 13 kroků (s obrázky)
Dotter - Obrovská jehličková tiskárna na bázi Arduina: Ahoj, vítej v tomto návodu :) Jsem Nikodem Bartnik 18 let starý tvůrce. Za 4 roky výroby jsem vyrobil spoustu věcí, robotů, zařízení. Ale tento projekt je pravděpodobně největší, pokud jde o velikost. Myslím, že je také velmi dobře navržený
Digitální teploměr na bázi Picaxe s maximem a minimem: 13 kroků
Digitální teploměr na bázi Picaxe s maximem a minimem: (Zanechte prosím zprávu, ale nebuďte příliš kritičtí, toto je můj první pokyn !!) Jedná se o teploměr, který jsem vyrobil pro náš obytný vůz a zobrazoval vnější teplotu. Je založen na čipu Picaxe, protože jsou levné a snadno se používají. Pokud je to pro