Table des matières:
- Étape 1: Structurer
- Étape 2: Assemblage de la structure
- Étape 3: Câblage
- Étape 4: Coder
- Étape 5: Analyse des données
- Étape 6: Physique
- Étape 7: Conclusion
Vidéo: Température et humidité CubeSat : 7 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07
C'est notre CubeSat. Nous avons décidé que nous voulions mesurer la température et l'humidité parce que nous étions curieux de connaître les conditions dans l'espace. Nous avons imprimé notre structure en 3D et trouvé les moyens les plus efficaces pour construire ce modèle. Notre objectif était de construire un système qui mesurerait la température et l'humidité. Les contraintes de ce projet étaient la taille et le poids. Les dimensions étaient difficiles car nous devions insérer tous les composants dans le cube et ils devaient tous fonctionner correctement. La taille devait être de 10 cm x 10 cm x 10 cm. Et, il ne pouvait peser que 1,33 kilogramme. Vous trouverez ci-dessous nos croquis initiaux et notre croquis final. Ceux-ci nous ont donné une idée de ce que nous construisions et de la façon dont nous allions nous y prendre.
Étape 1: Structurer
Nous avons d'abord commencé notre projet avec la structure imprimée en 3D. Nous avons imprimé en 3D 4 bases CubeSat, 2 côtés Ardusat, 2 bases Ardusat et 1 base Arduino. Nous avons accédé à ces fichiers STL via https://www.instructables.com/id/HyperDuino-based-CubeSat/. Nous avons imprimé en utilisant le Lulzbot Taz avec Polymaker "PolyLite PLA", True black 2.85mm.
Étape 2: Assemblage de la structure
Après avoir imprimé en 3D, nous avons dû assembler les pièces. Nous avons utilisé les vis argentées pour ajouter de la hauteur aux plaques. Ensuite, nous avons utilisé les vis noires pour assembler les côtés.
- Vis longues argentées: #8-32 x 1-1/4 po. Vis à métaux à tête bombée plaquée zinc à entraînement combiné
- Vis noires: n° 10-24 vis à tête cylindrique en acier inoxydable à oxyde noir
Étape 3: Câblage
Capteur DHT11
- le plus à droite - GND
- sauter une épingle
- Broche suivante - 7 numérique
- Le plus à gauche - 5V
lecteur SD
- Furthset à droite - broche numérique 4
- Broche suivante - broche numérique 13
- Broche suivante - broche numérique 11
- Broche suivante - broche numérique 12
- Broche suivante - 5V
- Goupille la plus à gauche - GND
Étape 4: Coder
Nous avons conçu ce code pour aider l'arduino à fonctionner avec le capteur DHT11 et avec le lecteur de carte SD. Nous avons eu quelques difficultés à le faire fonctionner, mais ce code lié est notre produit final qui a fonctionné correctement.
Étape 5: Analyse des données
La vidéo liée montre notre CubeSat lors de ses tests de secousses au ralenti afin de savoir combien de fois la plate-forme s'est déplacée d'avant en arrière pendant les 30 secondes. Le deuxième lien montre toutes nos données collectées à partir des tests de secousses, à la fois les tests X et les tests Y, et du test orbital, où le CubeSat a été basculé pendant 30 secondes.
La première colonne montre la température de chaque test et la deuxième colonne montre la pression pendant chaque test.
Étape 6: Physique
Grâce à ce projet, nous avons découvert le mouvement centripète. Nous avons utilisé une table vibrante et un simulateur de vol pour obtenir les données dont nous avions besoin. Les autres compétences que nous avons acquises sont le codage, la résolution de problèmes et la construction.
Période: 20 secondes - Le temps nécessaire pour terminer un cycle.
Fréquence: 32 fois - Combien de fois le cubesat a été secoué en une minute.
Vitesse: 1,54 m/s - La vitesse de déplacement dans une direction spécifique.
Accélération: 5,58 m/s2 - Quand la vitesse d'un objet change.
Force centripète: 0.87N - La force d'un objet dans une trajectoire circulaire.
Étape 7: Conclusion
Dans l'ensemble, ce projet nous a beaucoup appris. Nous avons acquis des compétences que nous ne pensions pas pouvoir posséder. Nous avons appris à utiliser de nouvelles machines telles qu'une imprimante 3D, un dremel et une perceuse. Les pratiques de sécurité que nous avons utilisées étaient la prudence et la collaboration. En équipe, nous avons dû travailler ensemble pour créer un projet fonctionnel et résoudre tous les problèmes que nous avons rencontrés.
Conseillé:
Automatiser une serre avec LoRa ! (Partie 1) -- Capteurs (température, humidité, humidité du sol) : 5 étapes
Automatiser une serre avec LoRa ! (Partie 1) || Capteurs (température, humidité, humidité du sol) : dans ce projet, je vais vous montrer comment j'ai automatisé une serre. Cela signifie que je vais vous montrer comment j'ai construit la serre et comment j'ai câblé l'électronique d'alimentation et d'automatisation. Je vais également vous montrer comment programmer une carte Arduino qui utilise L
ESP8266 Surveillance de la température Nodemcu à l'aide de DHT11 sur un serveur Web local - Obtenez la température et l'humidité de la pièce sur votre navigateur : 6 étapes
ESP8266 Surveillance de la température Nodemcu à l'aide de DHT11 sur un serveur Web local | Obtenez la température et l'humidité de la pièce sur votre navigateur : Salut les gars, aujourd'hui, nous allons faire une analyse de l'humidité et de l'humidité; système de surveillance de la température utilisant ESP 8266 NODEMCU & Capteur de température DHT11. La température et l'humidité seront obtenues à partir du capteur DHT11 et de l'amp; il peut être vu sur un navigateur quelle page Web sera gérée
Point d'accès (AP) NodeMCU ESP8266 pour serveur Web avec capteur de température DT11 et température et humidité d'impression dans le navigateur : 5 étapes
Point d'accès (AP) NodeMCU ESP8266 pour serveur Web avec capteur de température DT11 et température et humidité d'impression dans le navigateur : salut les gars dans la plupart des projets que nous utilisons ESP8266 et dans la plupart des projets, nous utilisons ESP8266 comme serveur Web afin que les données soient accessibles sur n'importe quel appareil via wifi en accédant au serveur Web hébergé par ESP8266, mais le seul problème est que nous avons besoin d'un routeur fonctionnel pour
Comment utiliser le capteur de température DHT11 avec Arduino et la température d'impression Chaleur et humidité : 5 étapes
Comment utiliser le capteur de température DHT11 avec Arduino et la température d'impression Chaleur et humidité : Le capteur DHT11 est utilisé pour mesurer la température et l'humidité. Ce sont des amateurs d'électronique très populaires. Le capteur d'humidité et de température DHT11 permet d'ajouter très facilement des données d'humidité et de température à vos projets électroniques de bricolage. C'est par
Température et humidité Cubesat : 5 étapes
Cubesat de température et d'humidité : comment pouvons-nous concevoir, construire et programmer un modèle d'orbiteur de Mars, qui collectera des données et nous informera sur des aspects spécifiques de la planète ? Par : Abe, Mason, Jackson et Wyatt