Obsah:
- Krok 1: Podívejte se na video
- Krok 2: Získejte díly
- Krok 3: Připravte základnu
- Krok 4: Kalibrace HX711
- Krok 5: Otestujte displej
- Krok 6: Vytvořte strany
- Krok 7: Proveďte finální připojení a vložte vše na místo
- Krok 8: Hotovo
Video: Váhy pro kutily: 8 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23
V dnešním Instructable vám ukážu, jak postavit snadný, ale užitečný vážící stroj. Je velmi citlivý a přesný až na 3 gramy. Maximální hmotnost, kterou může měřit, je 20 kg, ale také vám ukážu, jak můžete bez námahy postavit takovou, která může měřit až 150 kg.
Krok 1: Podívejte se na video
Videa obsahují všechny kroky podrobně popsané pro stavbu tohoto projektu. Můžete to sledovat, pokud dáváte přednost vizuálu, ale pokud dáváte přednost textu, projděte si další kroky.
Pokud se chcete také podívat na projekt v akci, podívejte se na stejné video.
Krok 2: Získejte díly
Zátěžová buňka s ADC: INDIA - https://amzn.to/2HQOpy0US - https://amzn.to/2rj2vlmUK -
TM1637 Modul: INDIA - https://amzn.to/2rish8CUS -
Velká Británie -
Arduino Pro Mini: INDIA - https://amzn.to/2FAOfxMUS - https://amzn.to/2FAOfxMUK -
Krok 3: Připravte základnu
Dostal jsem 8 mm a 12 mm silnou překližku. Na překližku 8 mm jsem označil jeden čtverec o rozměrech 24 x 24 cm a další čtverec o rozměrech 21 x 21 cm a poté jej rozřezal pomocí přímočaré pily. Na siloměru najdete šipku označující směr, ve kterém musí být síla použita. S ohledem na to jsem vyznačil montážní otvory na větší překližkové desce. Šrouby v mém siloměru nejsou totožné, jeden je M5 a druhý je M4. Otvory jsem vyvrtal pomocí vhodného vrtáku. Můžete vidět, že jsem pro přesnost vyznačil střed desky pomocí tužky. Držel jsem menší desku nahoře na větší desce tak, aby byla ve středu, takže ve všech čtyřech rozích zůstal stejný prostor, pak jsem ji překlopil a pomocí menšího otvoru na spodní desce jsem vytvořil požadovaný otvor M4 průvodce. Poté jsem utáhl matice a šrouby M5 na spodní desce a připevnil k ní jeden konec siloměru. Nejlepší způsob je použít montážní podložky, ale nemohl jsem je najít poblíž sebe, tak jsem to udělal takto. Stejnou metodou jsem připevnil horní desku na jiný konec siloměru a utáhl ji pomocí šroubováku a kleště na nos.
Tento krok je důležitý, protože veškerý stres musí zažívat siloměr pouze v případě, že chceme váhu správně změřit.
Desky musí být při měření udržovány dokonale vodorovně. Abych toho dosáhl, použil jsem tento MDF o tloušťce 1 palce jako distanční podložky a přilepil ho pomocí lepidla na dno desky. Držel jsem nějakou těžkou váhu nad talířem a nechal ho smažit.
Krok 4: Kalibrace HX711
Připojil jsem zatěžovací buňku k ADC, jak je znázorněno na obrázku.
Poté jsem připojil modul HX711 k Arduinu (viz obrázek) a nahrál kalibrační náčrt připojený v tomto kroku k Arduinu. Otevřel jsem sériový monitor, nechal jsem na talíři známou váhu a všiml si naměřených hodnot. Zde musíme určit kalibrační faktor našeho siloměru, který poskytne správné hodnoty hmotnosti na siloměru. Ke zvýšení nebo snížení kalibračního faktoru jsem použil „a, s, da af“a „z, x, c a v“(přečtěte si komentáře v náčrtu).
Když hodnota zobrazená na sériovém monitoru odpovídá známé hmotnosti předmětu na siloměru, zastavil jsem se, zaznamenal si kalibrační faktor a vše odpojil.
Krok 5: Otestujte displej
Pokud musíte zkontrolovat svůj displej, připojte jej k Arduinu (viz obrázek) a nahrajte skicu připojenou v tomto kroku. Displej by měl počítat od 0 do 999 a poté vytisknout „HOTOVO“.
Krok 6: Vytvořte strany
Změřil jsem vzdálenost mezi horní částí spodní desky a horní částí horní desky a odstranil horní desku. Pomocí měřených rozměrů na 12 mm překližce jsem označil délku a šířku pro čtyři rohy a poté ji ořízl. Přední jsem vyrobil zkosený na 45 stupňů, takže když tam vložím displej, bude dobře odečítat hmotnost. Na zadní straně jsem vyřízl čtverec pro hlavní DC konektor.
Vyvrtal jsem dva otvory na všech čtyřech stranách větší desky, kde musím opravit strany, které jsem právě vyřízl. Potom jsem zašrouboval šrouby přímo do překližky s boky ve spodní části, abych je upevnil na svých místech. Prozatím jsem opustil zadní stranu a opravím to později.
Krok 7: Proveďte finální připojení a vložte vše na místo
Provedl jsem datové a hodinové připojení z obou modulů k Arduinu. Vždy používejte horké lepidlo, aby byla spojení pevnější, jinak se drát při namáhání uvolní nebo zlomí.
Abych distribuoval energii, připájel jsem dva měděné dráty k malé perfboardové desce a přímo do ní zapojím napájecí a zemnící vodiče modulů a Arduina. Když jsem byl u toho, také jsem připájel kladný a uzemněný konektor DC hlavně a uzemnil měděné dráty. Než budete pokračovat, nahrajte finální skicu do Pro Mini.
Pájel jsem Vcc a zem HX711 z horní části záhlaví k distribuční desce a připojil jsem Vcc a uzemnění zobrazovacího modulu k HX711 pomocí samičích záhlaví. Tímto způsobem jsou oba moduly připojeny k napájení. Pro Arduino jsem použil další sadu samičích záhlaví a připájel ji k distribuční desce.
Poté, co byla provedena všechna připojení, jsem do obvodu aplikoval 5 voltů z adaptéru a vše fungovalo dobře. Lze pozorovat určité výkyvy. Důvodem je napájení. Čím čistší je napájecí zdroj, tím menší budou výkyvy. Bylo to ještě víc, když jsem napájel obvod pomocí napájecího zdroje Arduino, ale zdá se, že použití adaptéru snižuje výkyvy. Ujistěte se tedy, že používáte čistý napájecí zdroj, protože průměrování naměřených hodnot nebo přidání kondenzátoru nepomůže. Nejlepší metodou je použít samostatný lineární regulátor napětí pro modul HX711.
Pomocí horkého lepidla jsem vše zajistil, přičemž mějte na paměti, že se nedostanou do cesty, pokud horní deska klesne dolů kvůli hmotnosti na ní, a poté jsem přišrouboval horní desku na místo a ujistil se, že se rohy nedotýkají. spokojen, přilepil jsem na místo sudový konektor a také zafixoval zadní stranu pomocí horkého lepidla. Měl jsem použít šrouby, ale to také funguje.
Mějte však na paměti jednu věc a při zapínání se ujistěte, že na desce není udržována žádná váha, protože to povede k nesprávným hodnotám. Nejprve jej zapněte a poté zadejte hmotnost, kterou chcete měřit
Krok 8: Hotovo
Takže nyní máte vlastní vážící stroj, který je docela přesný a pro hobby účely více než dostačující.
Pokud se vám tento projekt líbil, zvažte přihlášení k odběru našeho kanálu YouTube.
Děkujeme za přečtení, uvidíme se u dalšího Instructable.
Doporučuje:
Přenosný reproduktor Bluetooth - Sada MKBoom pro kutily: 5 kroků (s obrázky)
Přenosný reproduktor Bluetooth | MKBoom DIY Kit: Ahoj všichni! Je dobré být po dlouhé přestávce zpět s dalším projektem reproduktorů. Protože většina mých sestav vyžaduje k dokončení poměrně málo nástrojů, tentokrát jsem se rozhodl postavit přenosný reproduktor pomocí sady, kterou si můžete snadno zakoupit. Myslela jsem si to
Stánek pro domácí kutily (66,00 USD): 11 kroků (s obrázky)
Stánek pro domácí kutily (66,00 USD): Asi před čtyřmi lety jsem napsal učebnici astronomie a audioknihu, která pojednávala o 110 Messierových objektech, které lze prohlížet dalekohledem. Divák je schopen poslouchat zajímavá fakta a historii těchto nebeských objektů, aniž by
Notebook Pi-Berry-klasický notebook pro kutily: 21 kroků (s obrázky)
Notebook Pi-Berry-klasický DIY notebook: Notebook, který jsem vyrobil „Notebook Pi-Berry“, je postaven na Raspberry Pi 2. Má 1 GB RAM, čtyřjádrový procesor, 4 USB porty a jeden ethernetový port. Notebook splňuje každodenní potřeby a hladce spouští programy jako VLC media player, Mozilla Firefox, Ardu
Instalace solární fotovoltaiky (PV) pro kempování pro kutily: 7 kroků (s obrázky)
Instalace solární fotovoltaiky (PV) pro kempování pro kutily: Níže je uveden návod, jak nainstalovat solární fotovoltaický systém (PV) pro obytný vůz, dodávku nebo obytný vůz. Uvedené příklady, obrázky a videa jsou specifické pro vlastní zasouvací karavan, který stavím pro svůj snímač 6 stop, ale měly by nabídnout
PlantCare Nejlepší dárek pro kutily pro matky: 7 kroků (s obrázky)
PlantCare Nejlepší dárek pro kutily pro matky: Ahoj všichni, toto je návod, jak jsem postavil perfektní dárek pro svoji matku. Projekt je multifunkční, automatické zařízení pro zavlažování rostlin. Vlastnosti zařízení: měří a ukazuje skutečnou úroveň půdní vlhkosti rostliny, pokud