Obsah:

Naučte se Arduino za 20 minut (nabité): 10 kroků (s obrázky)
Naučte se Arduino za 20 minut (nabité): 10 kroků (s obrázky)

Video: Naučte se Arduino za 20 minut (nabité): 10 kroků (s obrázky)

Video: Naučte se Arduino za 20 minut (nabité): 10 kroků (s obrázky)
Video: Zkoušečka Amprobe 2100 Gamma 2024, Červenec
Anonim
Naučte se Arduino za 20 minut (Power Packed)
Naučte se Arduino za 20 minut (Power Packed)
Naučte se Arduino za 20 minut (Power Packed)
Naučte se Arduino za 20 minut (Power Packed)

Instruktáž je napsána s vizí dodávat dobré věci a pomáhat skutečnému fandovi arduina, který opravdu potřebuje snadný a jasný zdroj porozumění, kterému každý snadno porozumí pouhým přečtením tohoto modulu. Také jsem arduino aspirující člověk, který neustále hledá nové aktualizace a učím se čistě z webu. Informace poskytnuté v tomto modulu jsou zjednodušeny na jádro, aby čtenáři rychle porozuměli konceptům. Rád se podělím o užitečné informace, které znám, s ostatními, díky čemuž budou mít čtenáři prospěch. Slibuji vám, že to bude opravdu modul nabitý energií, který se dostane do proudu arduina, pojďme se dostat do obsahu, aniž bychom ztráceli čas!

Krok 1: Obsah modulu1 (základy)

Obsah modulu 1 (základy)
Obsah modulu 1 (základy)

Ve skutečnosti je to můj druhý instruktáž na téma Learn arduino, již jsem napsal instruktáž na stejné téma, která pokrývá všechny základní náležitosti arduina jednoduchým a jasným způsobem. Témata obsažené v modulu 1 (základy):

1. Krátké intro o arduinu.

2. druhy arduina.

3.arduino struktura.

4. váš první "projekt". PWM-pulzní šířková modulace.

5. Sériové komunikace.

6. Zahrnuje cvičení.

Bylo by tedy opravdu lepší a dobré, kdybyste se podívali na můj předchozí pokyn, než budete pokračovat ve čtení současného pokynu. Pokud jste v arduinu nováčkem, odkazem na můj modul 1 vytvoříte můstek pro snadné naučení druhého modulu. NAUČTE SE ZÁKLADY ARDUINO.

Krok 2: Obsah (modul 2)

Obsah (modul 2)
Obsah (modul 2)

Instructable je čistě založen na tom, jak propojit arduino s různými senzory, relé, servy a LCD displeji.

1. ultrazvukový senzor.

2. PIR senzor detekce člověka.

3. Zvukový senzor.

4. Senzory dešťové vody a vlhkosti půdy.

5. Mini a mikro serva. opravdu.

6. LCD displeje.

7. Váš vlastní projekt domácí automatizace. (Snadné)

vzrušujte se z učení a zkoumání

Krok 3: Vzdálenost měření senzoru ultrazvukem

Ultrazvuková vzdálenost měřící senzor
Ultrazvuková vzdálenost měřící senzor
Ultrazvuková vzdálenost měřící senzor
Ultrazvuková vzdálenost měřící senzor
Ultrazvuková vzdálenost měřící senzor
Ultrazvuková vzdálenost měřící senzor

Co to dělá? Obsahuje ultrazvukový vysílač a ultrazvukový přijímač, takže zatímco jsou pulzní signály přiváděny do senzoru z arduina, přenáší ultrazvukový zvuk, ultrazvukové signály se odráží, když narazí na překážku, a vrátí se zpět do přijímače, což je doba potřebná na cestu. počítáno v milisekundách a poskytuje výstupní data pro arduino, která lze prohlížet přes sériový monitor.

Podrobnosti o pinu a připojení:

Vcc ------- Toto je připojeno k pinu arduino 5v/k jinému vhodnému napájení.

gnd ------- Toto je zemnící kolík. Trigger --- Vstup z arduina je připojen k tomuto pinu (jakýkoli digitální pin).

echo ------- Výstup ze senzoru je přenesen do arduina navázáním spojení mezi echo a jakýmkoli digitálním pinem nakonfigurovaným jako vstup.

Kódování -nejjednodušší část! Na výše uvedených obrázcích je k dispozici jednoduché kódování pro zahájení práce s tímto senzorem.

Vyměňte správné číslo pinu, ke kterému digitálnímu pinu jste připojili ozvěnu a spoušť. Podle obrázku připojení za předpokladu, že je spoušť připojena pomocí kolíku 12 a ozvěna je spojena s kolíkem 11.

Převod času na vzdálenost

Výstup senzoru z ozvěny, což je čas v milisekundách, lze snadno převést na vzdálenost vydělením výstupu 58. Toho lze snadno dosáhnout pomocí jednoho řádku kódování.

Jednoduchá aplikace v reálném čase:

Pokud chcete ve svém domě vytvořit automatizaci, která slouží k automatickému zapínání nebo vypínání světel v místnosti detekcí vstupu a výstupu lidí. Detekci člověka lze dosáhnout identifikací náhlého poklesu výstupní hodnoty senzoru a systém lze podle toho naprogramovat.

Krok 4: PIR senzor detekce člověka

PIR senzor detekce člověka
PIR senzor detekce člověka
Senzor PIR detekce člověka
Senzor PIR detekce člověka
Senzor PIR detekce člověka
Senzor PIR detekce člověka

Jak název napovídá, používá se k detekci přítomnosti člověka nebo jakéhokoli zvířete, které vyzařuje teplo. Používá tedy infračervené vlny ke snímání tepla vyzařovaného z člověka a podle toho udává výkon. Použití je velmi jednoduché!

detaily pinu a připojení:

VCC --- to je výkon na pinu, který je spojen s 5v v arduino.

GND ----- Toto je zemnící kolík spojený s GND arduina.

O/P ------ toto je výstupní kolík, který slouží k přenosu výstupních dat do arduina, lze jej připojit k jakémukoli digitálnímu pinu.

Kromě kolíků je senzor vybaven dvěma nastavitelnými knoflíky, které slouží ke změně citlivosti a zpoždění. kódování-nejjednodušší část!

Ukázkové kódy najdete na obrázcích výše. pokud výstup zůstává konstantní, zkuste změnit ovladač citlivosti a můžete získat požadovaný výstup.

Příklad v reálném čase!

Je to velmi užitečné v projektech domácí automatizace, protože je velmi důležité vědět, v jakém počasí se člověk nachází nebo ne, a podle toho zajistit fungování systému. Lze jej použít k ovládání světel v koupelně, protože není vyžadován, když není používán, čímž šetří elektrickou energii.

Krok 5: Zvukový senzor

Zvukový senzor
Zvukový senzor
Zvukový senzor
Zvukový senzor

Zvukový senzor přijímá jakékoli zvukové vlny vytvořené ve svém okolí a podle toho vydává svůj výstup. Může být použit jako analogový i digitální.

1. Při připojení k DIGITAL:

Výstup bude ve formě 0 a 1, takže citlivost lze měnit pouze pomocí tirmpotu dodávaného s modulem.

2. Při připojení k ANALOG:

Výstup je ve formě 16bitových dat, takže bez použití trimpotu lze požadovanou akci provést tak, že budeme mít standardní referenční hodnotu a použijeme ji za podmínky (jako „kdyby“).

Výše uvedené dvě podmínky platí pro jakýkoli snímač s podobným výhledem, tj. S trimptem. Při používání nejsou žádné komplikace, můžete jej snadno použít jednoduše napájením snímače 5 V a výstupem v požadované formě, analogové nebo digitální.

Živá aplikace

Lze jej použít v domácí automatizaci k ovládání světel a ventilátorů bez použití rukou, jako dvojité tleskání lze naprogramovat pro zapnutí ZAP a jedno tleskání a pro vypnutí

Krok 6: Senzory dešťové kapky a vlhkosti půdy:

Senzory dešťové kapky a vlhkosti půdy
Senzory dešťové kapky a vlhkosti půdy
Senzory dešťové kapky a vlhkosti půdy
Senzory dešťové kapky a vlhkosti půdy
Senzory dešťové kapky a vlhkosti půdy
Senzory dešťové kapky a vlhkosti půdy

Jedná se o opravdu zajímavé senzory, které poskytují opravdu užitečná data a jejich použití je opravdu skvělé!

Jsou velmi podobné vašemu dříve vysvětlenému zvukovému senzoru, takže je lze použít jako analogové i digitální. A podle hodnot senzorů je lze naprogramovat tak, aby splnily váš úkol.

Živé aplikace: Senzor půdní vlhkosti lze použít k automatizaci vaší zahrady a zavlažování rostlin podle jejich potřeb ak úspoře vody. Můžete tedy vyzkoušet mnohem více, práce s arduinem přesahuje vaši představivost!

Krok 7: Mini a mikro serva:

Mini a Micro serva
Mini a Micro serva

Je opravdu skvělé vědět o servopohonech a pracovat s nimi, aby byl systém v pohybu! Už jsem zveřejnil podrobný návod k servům a jeho aplikacím ho můžete doporučit kliknutím na odkaz.

SERVO

Krok 8: Relé-(k ovládání vysokého napětí!)

Relé-(pro ovládání vysokého napětí!)
Relé-(pro ovládání vysokého napětí!)
Relé-(pro ovládání vysokého napětí!)
Relé-(pro ovládání vysokého napětí!)
Relé-(pro ovládání vysokého napětí!)
Relé-(pro ovládání vysokého napětí!)

Vědět o tom je velmi důležité, protože to bude sloužit jako klíč pro domácí automatizaci, protože každý domácí spotřebič pracuje na střídavý proud a nelze jej ovládat přímo a vyžaduje rozhraní, které je relé.

Podrobnosti o pinu:

5V je připojeno k napájení.

Gnd je připojen k zemi.

Signální pin je spojen s digitálními piny arduina, protože pomocí toho můžete ovládat relé.

COM je připojen ke zdroji vysokého napětí, při práci se střídavým proudem byste měli být velmi opatrní, protože vás může vážně zranit, takže pokud jste noví, bylo by lepší mít pomocníka. Fungování relé je jasně znázorněno v tabulce výše, viz obrázky, doufám, že nepotřebujete další vysvětlení.

Krok 9: LCD displej z tekutých krystalů

LCD displej z tekutých krystalů
LCD displej z tekutých krystalů
LCD displej z tekutých krystalů
LCD displej z tekutých krystalů
LCD displej z tekutých krystalů
LCD displej z tekutých krystalů

Používají se k poznání procesu, který se děje uvnitř, jako hodnoty senzorů, lze jej také použít k interakci uživatele se systémem. Podrobnosti o připojení jsou vysvětleny na obrázcích zobrazených výše. Ořezový hrnec slouží ke změně kontrastu displeje.

K přenosu dat slouží kolíky D1, D2, D3, D4.

Ukázkové kódování: Kódování je uvedeno na obrázcích uvedených výše, doporučte jej!

Řádek v kódu nad Liquidcrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2); znamená, že-(Rs, E, d0, dl, d2, d3) připojené k arduino pinům (12, 11, 5, 4, 3, 2).

Lcd.begin (16, 2); - říká, že použitý displej je typu 16*2 (sloupec, řádek)

Krok 10: Děkujeme, že jste se se mnou učili !

Děkujeme, že jste se se mnou učili !!!
Děkujeme, že jste se se mnou učili !!!

Doufám, že se vám tento modul líbí, dejte mi prosím vědět, pokud se vyskytnou nějaké chyby v opravách nebo vylepšeních, která lze provést, a budu rád, když o tom budete vědět! Máte -li jakékoli dotazy nebo pochybnosti ve výše uvedeném obsahu, dejte mi o tom vědět v sekci komentáře a já vám rád pomůžu jakýmikoli prostředky.

Pokud se vám tento instruktáž líbí, klikněte na oblíbené tlačítko, abyste jej mohli použít pro případná budoucí vysvětlení. Mám mnohem více užitečných věcí, o které se s vámi mohu podělit, takže pojďme být připojeni SLEDUJTE mě a získejte další užitečné informace. ********** Sdílejte znalosti! Vytvářejte nápady! ***********

Doporučuje: