Obsah:
- Krok 1: Vind Een Laser
- Krok 2: Verbindt De Polen Van Je Photon
- Krok 3: Verbind De LDR
- Krok 4: Verbind De Weerstand
- Krok 5: Programmeer Photon
- Krok 6: Začněte Van De Opstelling
- Krok 7: Opstelling: Photon Houder
- Krok 8: Opstelling: Laser Statief
- Krok 9: Opstelling: Horizontale Rails
- Krok 10: Začněte testovat
Video: Senzor Verdampings S&N: 10 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24
V deze instruable maken we een verdampingsensor die koncentraceratieverschillen meet in een met kleurstof gekleurde bak water, door middel van een laser. Jakoukoli důležitou vodou je verdamping dveří, která se soustředí na okolní prostředí. Více informací naleznete v části věnované laserovým dveřím s měřením vodního sloupce).
Krok 1: Vind Een Laser
Een laser gaat door een bak geschenen worden die gekleurd is met kleurstof. De laser die hiervoor nodig is hoeft niet enorm sterk te zijn, een laser voor katten bijvoorbeeld volstaat.
Krok 2: Verbindt De Polen Van Je Photon
Také je Photon otevřený a máme k dispozici více než jeden Breadboard. Dit maakt het ons later makkelijker met de Photon te werken. Více informací o 3v3 (3volt) port van de Photon, met een draad, met de plus kolom aan de zijkant van het Breadboard. Verbinden we we GND (ground) port van de Photon met de min kolom aan de zijkant van je Breadboard. Zie ook afb.
Krok 3: Verbind De LDR
Je také možné pořídit fotonovou tabulku, která se bude lišit na Breadboardu, kde budeme LDR a budeme moci fotonovat více, než kolik meten, aangezien de LDR een weerstand is die gevoelig is youror licht. Kolik z toho můžeme udělat, je 1 kV do LDR a do volných měřičů volného metru od Photonu, do jaké A porty a zijkant van de Photon. Wij gebruiken hier A4. Dbáme na to, abychom si koupili LDR a navíc jsme si vybrali Breadboard. Zie ook de afb.
Krok 4: Verbind De Weerstand
Nyní se můžeme těšit na to, že si vybereme dveře od všech našich fotonů a verbinden. To znamená, že chápeme dodávku 20 ohmů. Více informací o našem portfoliu jsme se dozvěděli o portu port van de Photon, což znamená, že většina portů se může pochlubit gebruikt bij de vorige stap moet je uiteraard nu ook de weerstand met die port verbinden. Verbinden we de andere kant van de weerstand met de min kolom van het Breadboard. Zie ook de afb. Získejte více informací o LDR a ujistěte se, že jste!
Krok 5: Programmeer Photon
Nyní můžete fotonovat více fotorámečků, než se vám bude líbit. Je gaat naar build.particle.io en opent daar een nieuwe app zodat je een code kan schrijven. Vše, co potřebujete, je foton, který je k dispozici v každém kolíku A4. Dan zeg is met delaytime om de hoeveel seconden hij een meting moet doen (1000 = 1 sec). Stejně tak je to možné, protože je to senzor, který může způsobit naam geven. Hierna open is een setup en sluit je hem weer. Dan open je een smyčka. Hierin benoem is een integer die de analogpin moet aflezen. Dat laat je hem weer publishen in je loop, voordat je deze sluit. Z tohoto důvodu se můžete také zabývat (nechte hierarchicky pracovat, abyste zdvojnásobili).
Jakoukoli kódovou klaarou je druhý blesk (bliksemschicht) en dan stuurt is laptop de code naar je Photon en als het goed is begint deze ook te meten. Deze waarden kan je zien op console.particle.io.
Krok 6: Začněte Van De Opstelling
Nyní začneme fotonovat, začneme a začneme kupovat senzory. Aangezien we met een laser werken die precies op de LDR moet vallen luistert de positionering van de onderdelen heel nauw.
Benodigdheden voor de opstelling:
- 1 dodávka plankje 9x9 cm (1)- 1 dodávka plankje 11 cm plemeno a 15 cm prase (2)- 2 plankjes van de zelfde dikte als de voorgaande, van 1 cm plemeno en 15 cm hoog (3)- 2 dikkere plankjes van 2 cm plemeno a 15 cm prase (4)- 2 dikkere plankjes van 4x4 (5)
- 1 dodávka plankje 10 cm plemeno a 15 cm hoog (6)- 2 plankjes even dik als het vorige plankje van 2 cm plemeno en 25 cm hoog (7)- 1 dikker plankje van 3 cm plemeno en 25 cm hoog (8)
- 1 grote plank van ongeveer 25 cm plemeno en 1 m lang (9)- 1 block van 3, 5 cm hoog en even plemene als je laser (10)- 2 dikkere plankjes 1 cm plemen en even lang als je laser (11) - 2 dunne plankjes van een polovina cm plemene en 2 keer zo lang als de brete van je laser (12)
- Voldoende karton
De onderdelen zijn allemaal genummerd en komen later terug in de beschrijvingen. Aangeraden wordt om als is de onderdelen op maat hebt gezaagd te nummeren zoals hierboven gedaan is.
Krok 7: Opstelling: Photon Houder
Vícenásobná pata je laserová dodávka laserového paprsku do LDR, která má více zorných polí, než se dozvíte o datových pozicích dodávek LDR, které vám pomohou odhalit a zhoršit. Dit doen we door een plankje vaar de LDR op zit, plankje 1, te laten bewegen tussen houten '' rails ''. Allereerst pakken we plank 2 en bevestigen daar plankjes 5 boven op elkaar op, aan de onderkant van plankje 2. Dan bevestigen we aan de andere kant van plankje 2, plankjes 3 aan beide kanten van plankje 2. Daarna kunnen plankjes 4 weer op plankjes zhoršit bevestigd zodat er aan beide kanten een gleuf ontstaat. tussen die gleuven kan je dan plankje 1 glijden. Het is belangrijk dat plankje 1 soepel maar toch met enige weerstand omhoog en omlaag beweegd. Op plankje 1 kan later weer het Breadboard met de Photon bevestigd worden. Zie ook de afbeeldingen.
Krok 8: Opstelling: Laser Statief
Ook de laser moet šel stil staan v de opstelling. Dete betekent dat de laser moet worden vastgezet, maar dat de laser ook zo moet aan gaan dat hij niet trilt als is de knop ingedrukt houdt.
Plaats eerst het block (10) aan een uiterste van de grote plank (9). Laserový paprsek v horní části bloku se setká s velkým množstvím překážek a plakátů, které se mohou lišit od laserových plankjes 11. Haas de laser tussen de plankjes vandaan en leg de plankjes 12 over dwars op de plankjes 11. 1 plankje 12 aan de achterkant cs 1 plankje in het midden waar normaal de aan-knop van de laser onder zit. Nejvíce se to stalo kanten van de plankjes 12 een gat voor een schroef, dwars door 12, 11 en in block 10. leg de laser weer tussen plankjes 11 en schroef het achterste plankje 12 erop vast.
Nyní z laserového rozsáhlého bloku. boor met een boor die dikker is dan de schroefdraad van de schroef die je gaat gebruiken een gat door beide (nu nog kleinere) gaten van het plankje 12 die niet is vast gezet. Stejně tak je to možné, že 12 plánů bude mít 11 plánů, které budou mít za následek ztrátu laseru a gaan gaar, stejně jako ztrátu ztrátového gedraaid gaat hij uit. Tenzij je zelf op het bovenste plankje drukt. Zie ook de afbeeldingen.
Krok 9: Opstelling: Horizontale Rails
Vícenásobné laserové připojení k různým koncentracím dveří ve vodní hladině, jak jsme si všimli, zorientovali jsme se v horizontálních horizontálních pozičních pozicích, zodat jsme, abychom optimálně měřili. Do it we door de houder van de Photon van stap zes, door middel van de plankjes (5), te bevestigen aan plankje 6. Dat plankje laten we weer langs houten rails lopen. V první řadě jsme 1 plankje 7 op ongeveer 30 cm afstand van block 10, op plank 9. Dit moet loodrecht op de lengte van plank 9 bevestigd worden. Daarna bevestigen we het andere plankje 7 10 cm achter het eerste plankje, tevens loodrecht. Také mohou mít 8 plochých příček, 7 plochých příček a 7 železničních kolejnic. Zie ook de afbeeldingen.
Nu is je opstelling klaar. De houten rails staan is nu toe verschillende onderdelen makkelijk van de opstelling op en af te schuiven zodat het makkelijk can worden vervoerd.
Krok 10: Začněte testovat
Nu je de senzor gebouwd. Nyní se setkáte s metanem, který se vám bude hodit k vodě, ale budete muset začít s laserem a fotonem. De bak moet rechte wanden hebben zodat het licht zo min mogelijk breekt en moet goed doorzichtig zijn. Dan voeg je ele kleurstof toe. Voor een go to resultaat wordt kaliumpermanganaat gebruikt worden. Soustřeďte se na koncentraci ve dveřích a čidlo vody. Další informace o laserových tiskárnách s podporou LDR.
Více se dozvíte o dalších fotonech, které se setkaly s LDR, které se setkaly s kartonskými zoologickými zahradami.
Doporučuje:
DIY dechový senzor s Arduino (vodivý pletený strečový senzor): 7 kroků (s obrázky)
DIY dechový senzor s Arduino (vodivý pletený strečový senzor): Tento DIY senzor bude mít formu vodivého pleteného strečového senzoru. Omotá se kolem vašeho hrudníku/žaludku, a když se váš hrudník/žaludek roztahuje a smršťuje, rozšíří se senzor a následně i vstupní data, která jsou přiváděna do Arduina. Tak
Totoro Project - IoT & MQTT & ESP01: 7 kroků (s obrázky)
Totoro Project - IoT & MQTT & ESP01: Projekt Totoro je to pěkný IoT projekt, který můžete kopírovat v mnoha dalších různých formách. Pomocí desky ESP01 s protokolem MQTT můžete sdělit stav tlačítka MQTT Broker (v mém případ AdafruitIO). Užitečný průvodce pro MQTT a Ad
Dotykový senzor a zvukový senzor ovládající světla AC/DC: 5 kroků
Dotykový senzor a zvukový senzor ovládající světla AC/DC: Toto je můj první projekt, který funguje na základě dvou základních senzorů, jeden je dotykový senzor a druhý je zvukový senzor, když stisknete dotykovou podložku na dotykovém senzoru, přepne se světlo AC ZAPNUTO, pokud jej uvolníte, Světlo bude VYPNUTO a totéž
ESP8266 & Public „Free“MQTT Broker HiveMQ & Node-RED: 6 kroků (s obrázky)
ESP8266 & Public „Free“MQTT Broker HiveMQ & Node-RED: Protokol MQTT získal v posledních letech velkou sílu, protože je jednoduchý, bezpečný, praktický a lehký, ideální pro aplikace IoT a M2M. Díky příspěvku vývojářů a vývojářů MQTT aplikace, existují veřejné MQT
Rick & Morty: Escape the Universe! Ultrazvukový senzor přiblížení: 7 kroků (s obrázky)
Rick & Morty: Escape the Universe! Ultrazvuková senzor přiblížení: O čem hra je? Tato hra je velmi jednoduchá. Vesmírnou loď, ve které jsou Rick a Morty, ovládáte vztyčením ruky nahoru a dolů po ultrazvukovém senzoru přiblížení. Cíl: Sbírejte portálové zbraně a získejte skóre, zbabělec Jerry Červ dvojnásobný