Table des matières:
- Fournitures
- Étape 1: Buizen
- Étape 2: Kleppen
- Étape 3: Scharnieren Bevestigen
- Étape 4: Klep Bevestigen Aan De Buis
- Étape 5: Buizen Bevestigen
- Étape 6: 2de Plank Bevestigen
- Étape 7: Arduino Schakeling Bouwen
- Étape 8: Téléchargement de code
- Étape 9: Waterdichte Bak Maken
- Étape 10: Wartels Bevestigen
- Étape 11:
- Étape 12: Externe Draden Waterdicht Bevestigen
- Étape 13: Hallsensoren Bevestigen
- Étape 14: Batterijen Plaatsen
- Étape 15: 8x8 Led Toevoegen
- Étape 16: Waterdicht Maken
Vidéo: Capteur de direction d'écoulement : 16 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05
De sensor zal de stromingsrichting in één dimensie meten, namelijk stroming naar links of naar rechts. De sensor bestaat uit twee buizen die beiden loodrecht op de stromingsrichting staan. Beide buizen hebben een klepje die opengaat als er stroming is. Op het klepje zit een magneetje, die wordt gedetecteerd door de hallsensor op de buis. Wanneer de buis opengaat, gaat er een led matrix branden rencontré een pijl in de juiste richting. Als er geen stroming est wordt er een kruis weergeven op de led matrix. Verder zit er een failsafe in, aussi er een uitroepteken op de led matrix verschijnt betekent het dat beide kleppen open staan. C'est niet de bedoeling. Het is dus het belangrijk om aan te geven dat er iets mis is, zodat dit hersteld kan worden.
Fournitures
- Kit de démarrage Arduino DIY
- Plastique buis rencontré 4 mm buitendiameter en minimum 500 mm lang
- 2 capteurs à effet hall (A1321 et US1881)
- 6 mâle/femelle draden van 200 mm lang
- 2 kleine magneetjes
- 2 verrues
- 2 scharniertjes de race 25 mm
- 4 popnagels
- Bande de montage
- 4 schroeven 60 mm lang
- 8 schroeven 10 mm lang
- IJzerenplaat van 2 mm dik
- Planche Houten 350x90x15 mm
- Planche Houten 300x90x15 mm
- Lege en plastique ijsbak
- 6 piles AA
- Ruban flexible
- Schilderstape
- Stanleymes
- Boormachine
Étape 1: Buizen
Zaag uit de lange buis 2 stukken van 20 cm lang. Schuur de uiteinden zodat er geen scherpe randjes meer aan zitten.
Étape 2: Kleppen
De tekening bij deze stap est de vorm van de klep. Plak schilderstape op de ijzeren plaat, zodat het uittekenen makkelijker gaat. De klep bestaat uit een cirkel met een straal van 2 cm. Vanaf de zijkanten worden ter hoogte van het middelpunten 2 lijnen van 3,5 cm rechtomhoog getrokken. Deze worden met een horizontale lijn met elkaar verbonden. Zaag hierna de vorm uit.
Étape 3: Scharnieren Bevestigen
Bevestig de scharnier aan de klep a rencontré des popnagels.
Étape 4: Klep Bevestigen Aan De Buis
Bevestig de andere kant van de scharnier a rencontré flextape aan de buis. Zorg ervoor dat de klep de buis volledig sluit en dat de scharnier vrij kan bewegen.
Étape 5: Buizen Bevestigen
Bevestig de buizen aan de houten plank van 350x90x15 mm met een stukje montageband van 12 gaten en de 8 kleine schroeven. Aan elke kant van lange zijde van de plank een klep zitten. Verder moeten de buizen aan beide kanten même ver uitsteken.
Étape 6: 2de Plank Bevestigen
Plaats de andere, kleinere, planche bovenop de buizen en schroef deze vast aan de onderste planche met de 4 schroeven van 60 mm. Let op dat de schroeven naast het montageband op de onderste planche het hout ingaan.
Étape 7: Arduino Schakeling Bouwen
Bouw de volgende Arduino schakeling.
Étape 8: Téléchargement de code
Téléchargez le code deze naar de Arduino avec l'application de bureau Arduino et een usb kabel naar de Arduino toe.
Étape 9: Waterdichte Bak Maken
Neem de lege bak ijs en boor à elkaars verlengde 2 gaten. Deze gaten komen aan elke kant rechts op de korte zijde.
Étape 10: Wartels Bevestigen
Pak de wartels en plaats deze in de gaten en draai ze aan. Zorg ervoor dat de grote dop aan de buitenkant zit.
Étape 11:
Jambe het breadbord in het midden van de ijsbak in de richting van de lange zijde, omdat het net niet past: leg het breadbord onder een kleine hoek. De Arduino komt, met de voedingsingang boven de usb-ingang en naar links gericht, schuin naast het breadbord in de bak te liggen, zoals te zien is op de foto's.
Étape 12: Externe Draden Waterdicht Bevestigen
Maak de draden die leiden naar de hallsensoren los van het breadbord en steek deze door wartels, van buiten naar binnen de bak. Steek deze daarna weer op dezelfde plek in het breadboard.
Étape 13: Hallsensoren Bevestigen
Bevestig de hallsensoren aan de buizen en de magneten aan de kleppen met tape. Zorg ervoor dat de hallsensor niet te ver van de klep zit en test of het magneetje een lampje laat branden en de hallsensor dus de magneet registreert. Het is heel belangrijk dat de afstand niet groot is.
Étape 14: Batterijen Plaatsen
Plaats de 6 batterijen in de houder. Leg de batterijhouder in de ijsbak aan de andere kant van de Arduino met de batterijen aan de buitenkant en het snoertje links aan de bovenkant. Wanneer je de batterijen aan de Arduino koppelt zou het blauwe lampje moeten branden. Als je een van de kleppen opendoet brandt er een geel lampje en bij de andere een rode. Als beide kleppen open zijn branden alle 3 de lampjes.
Étape 15: 8x8 Led Toevoegen
De volgende stap est het toevoegen van de 8x8 led matrice. Hierop valt te zien of er stroming est en welke richting. Voor het toevoegen van de matrix moet het volgende schema nagebouwd worden:
medium.com/arduino-playground/using-a-74hc…
Daarnaast moet de code bij deze stap geüpload worden.
Étape 16: Waterdicht Maken
Snijdt een vierkant van 37 bij 37 mm uit de deksel van de bak met een stanleymes. Hierin moet de matrix strak zitten. Wanneer dit niet het geval is, is de elektronica niet waterdicht en kan er kortsluiting optreden tijdens het meten.
Le capteur est nu klaar voor gebruik !
Conseillé:
Capteur de respiration bricolage avec Arduino (capteur d'étirement tricoté conducteur): 7 étapes (avec photos)
Capteur de respiration bricolage avec Arduino (capteur d'étirement tricoté conducteur): Ce capteur de bricolage prendra la forme d'un capteur d'étirement tricoté conducteur. Il s'enroulera autour de votre poitrine/estomac, et lorsque votre poitrine/estomac se dilate et se contracte, le capteur et par conséquent les données d'entrée qui sont transmises à l'Arduino. Donc
Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433 mhz : 6 étapes
Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon à 433 mhz : il s'agit de la construction d'un capteur de température et d'humidité à énergie solaire. Le capteur émule un capteur Oregon de 433 mhz et est visible dans la passerelle Telldus Net. Capteur de mouvement à énergie solaire" d'Ebay. Assurez-vous qu'il est écrit 3.7v pâte
Capteur magnétique RaspberryPi 3 avec mini capteur Reed : 6 étapes
Capteur magnétique RaspberryPi 3 avec mini capteur Reed : dans ce Instructable, nous allons créer un capteur magnétique IoT à l'aide d'un RaspberryPi 3. Le capteur se compose d'une LED et d'un buzzer, qui s'allument tous les deux lorsqu'un aimant est détecté par le mini capteur reed
Interfaçage Arduino avec capteur à ultrasons et capteur de température sans contact : 8 étapes
Interfaçage Arduino avec capteur à ultrasons et capteur de température sans contact : De nos jours, les fabricants et les développeurs préfèrent Arduino pour le développement rapide du prototypage de projets. Arduino est une plate-forme électronique open source basée sur du matériel et des logiciels faciles à utiliser. Arduino a une très bonne communauté d'utilisateurs. Dans ce projet
Mesure de la vitesse d'écoulement : 7 étapes (avec photos)
Mesure de la vitesse d'écoulement : Avec cet appareil, vous pouvez mesurer la vitesse d'un flux à écoulement libre. La seule chose nécessaire est Arduino et quelques compétences de base en artisanat et, bien sûr, un flux fluide. Ce n'est pas la façon la plus pratique de mesurer les vitesses