Obsah:
- Krok 1: Zde jsou nástroje a materiály, které budete potřebovat
- Krok 2: Pokyny
- Krok 3: Výsledky a získané ponaučení
Video: Jak vyrobit CubeSat, který dokáže měřit teplotu: 3 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:19
Pojďte s námi a uvidíte kostku čisté představivosti 11x11x11x11, vezměte mě za ruku a uvidíte teplotu Marsu! (podle „Imaginace“Willyho Wonky)
Dnes vám ukážu, že musíte vytvořit svůj vlastní CubeSat! Já a moji partneři Alyssa a Hannah jsme navrhli kostku 11x11x11x11 s naším cílem změřit teplotu Marsu!
Krok 1: Zde jsou nástroje a materiály, které budete potřebovat
CubeSat
Nanukové tyčinky:
Kachní páska:
Horké lepidlo:
Karton:
Bavlněné koule:
Arduino:
Chlebová deska:
Dráty:
Rezistor 220:
LED:
Karta SD:
Snímač teploty:
Krok 2: Pokyny
Nejprve začněme arduino pro CubeSat!
1. Prvním krokem k programování vašeho Arduina je připojení teplotního senzoru. (viz obrázek výše)
2. (kvůli SD kartě později vyměňte 5V za 3,3V)
3. Dále přejdete na tento web: https://arduinomodules.info/ky-028-digital-temper… A zkopírujte uvedený kód.
4. K ověření kódu nejsou potřeba žádné další knihovny, takže byste měli být schopni kód ihned přenést.
5. Po přenosu kódu do arduina musíte otevřít sériový monitor, abyste viděli čísla, která snímá váš teplotní senzor. ** Toto číslo NENÍ skutečná teplota **
6. Jakmile se ujistíte, že váš senzor běží dobře, zaznamenejte číslo, které vidíte, a přiřaďte ho k teplotě v místnosti.
7. Další je kódování karty SD (připojte ji podle obrázku výše). změny vašeho kódu jsou zvýrazněny na obrázcích výše.
8. Jakmile provedete změny, zkontrolujte, zda se při přenosu kódu rozsvítí kontrolka LED. Připojte k arduinu baterii, vyjměte ji z počítače a měli byste být nastaveni!
Poté přejdeme ke skutečné struktuře CubeSat!
1. Pomocí přibližně 34 nanuků horkého lepidla 4 najednou vytvořte čtverec (zbývají by nějaké tyčinky nanuku) 2. Po vytvoření 6 čtverců za horka slepte všechny strany dohromady a vytvořte krabici
3. Potom vystřihněte (11inX11in) kus lepenky, abyste vytvořili základnu našeho CubeSat
4. Pomocí zbytku našich nanuků a 4 (1 x 4 palce) kusů lepenky vytvořte 5 X pro stěny našeho CubeSat
5. Horké lepidlo 4 X na příslušné stěny naší krychle (horní část, která je naproti naší lepenkové základně, nechte otevřenou)
6. Zbývající X zůstane jako naše víko, takže arduino lze vzít dovnitř a ven z jeho struktury, zbývající X jednoduše přilepte páskou na zbývající stranu, když je arduino zajištěno
7. Poté, aby byl arduino stabilní, vložte dohromady základní desku a prkénko dohromady pomocí gumičky (totéž proveďte také s baterií)
8. Poté na spodní část dlouhé strany arduina vložte kousek lepicí pásky
9. Vložte do zajištěného arduina na základnu konstrukce a obklopte stranu, kde není teplotní senzor, bavlněnými kuličkami pro ochranu
10. Kachnu nalepte zbývajícími X na poslední otevřenou část struktury a dokončete svůj CubeSat!
Krok 3: Výsledky a získané ponaučení
Data, která budete sbírat, by měla vypadat jako výše uvedený graf a jak jsem uvedl před čísly, která vidíte, nejsou vaše skutečné teploty (budete je muset skrýt přidáním 100, abyste získali skutečnou teplotu). Náš CubeSat se například točil poblíž topení po dobu 38 sekund a výsledky stouply z 240 na 340, teplota však stoupla ze 75,5 stupňů na 175,5.
Některé problémy, se kterými se můžete setkat při stavbě arduina, jsou Pokud se vaše LED nerozsvítí po kódování vaší SD karty. Nezapomeňte znovu zkontrolovat změny kódu a zda je vaše LED dioda umístěna správně. Pokud LED dioda stále nefunguje, vyměňte ji.
Při stavbě skutečné struktury CubeSat mohou nastat určité potíže se zajištěním arduina uvnitř struktury. Proveďte preventivní opatření, abyste se ujistili, že jsou vaše dráty stále na svém místě, a snažte se s nimi manévrovat tak, aby části arduina nevyčnívaly z otvorů. Kachní páska, gumičky a vatové tyčinky jsou v této situaci vaším nejlepším přítelem a v závislosti na vás arduino a vaší struktuře možná budete potřebovat méně toho druhého. Při používání horkého lepidla také zůstaňte opatrní, protože nechcete způsobit nechtěné popáleniny.
Některé fyziky použité při vytváření tohoto projektu jsou kruhový pohyb a výzkum arduino analytiky
Doporučuje:
Inteligentní zvonek Raspberry Pi DIY, který dokáže detekovat lidi, auta atd.: 5 kroků
Inteligentní zvonek Raspberry Pi DIY, který dokáže detekovat lidi, auta atd.: Tento design s tematikou steampunku se integruje s domácím asistentem a naším vícepokojovým audio systémem, aby komunikoval se zbytkem našeho chytrého domu pro kutily. Nest, nebo jeden z dalších konkurentů) Postavil jsem vlastní inteligentní dveřní
Obvod, který dokáže vnímat změnu hodnoty teploty: 10 kroků
Obvod, který dokáže zaznamenat změnu hodnoty teploty: Tento obvod měří teplotu pomocí teplotního čidla LM35 a porovnává vstupní napětí pomocí ic op-amp se shromážděnými informacemi, které obvod zapne a vypne relé
Jednoduchý, ale výkonný detektor statické elektřiny, který dokáže detekovat také „duchy“: 10 kroků
Jednoduchý, ale výkonný detektor statické elektřiny, který dokáže detekovat také „duchy“: Dobrý den, toto je můj první pokyn, dejte mi prosím vědět, jaké chyby jsem v tomto pokynu udělal. V tomto pokynu vytvořím obvod, který dokáže detekovat statickou elektřinu. Jeden z jeho tvůrců prohlásil, že detekoval & quot
Jak měřit vysokou frekvenci a pracovní cyklus současně pomocí mikrokontroléru: 4 kroky
Jak měřit vysokou frekvenci a pracovní cyklus současně pomocí mikrokontroléru: Vím, co si myslíte: " Co? Existuje mnoho instrukcí, jak používat mikrokontroléry k měření frekvence signálu. Zívnutí. &Quot; Ale počkejte, v tomto je novinka: popisuji metodu měření frekvencí mnohem vyšší než mikro
Jak měřit úhel pomocí MPU-6050 (GY-521): 3 kroky
Jak měřit úhel pomocí MPU-6050 (GY-521): V tomto Instructable budeme měřit úhel pomocí Arduina. K měření úhlu potřebujeme nějaké kabely, Arduino UNO a GY-521 (MPU-6050)