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Détecteur ATTiny EMF : 6 étapes (avec photos)
Détecteur ATTiny EMF : 6 étapes (avec photos)

Vidéo: Détecteur ATTiny EMF : 6 étapes (avec photos)

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Vidéo: Comment fabriquer un détecteur de beats sur base #Arduino ? 2024, Juillet
Anonim
Détecteur de champs électromagnétiques ATTiny
Détecteur de champs électromagnétiques ATTiny

Comme le veut la tradition, l'image du produit fini d'abord.

Inspiré de la construction similaire de masteruan, que je vais lier ci-dessous, je me suis lancé dans la construction de mon propre détecteur de champ électromagnétique de taille micro. Les objectifs étaient de le rendre aussi petit que possible tout en conservant une stabilité suffisante pour qu'il ne se brise pas dans la poche de quelqu'un. Le défi était l'antenne. Comme vous pouvez le voir sur ma photo finie, j'ai décidé d'utiliser le protoboard pour aider l'antenne à garder sa forme, ce que je pense qu'elle fait à merveille.

Construction de Masteruan: Détecteur Attiny85-EMF

Étape 1: Pièces

les pièces
les pièces

[1x] Microcontrôleur et prise Atmel ATTiny85V

[1x] 3.9M Ω résistance

[4x] LED (les couleurs varient beaucoup)

[Divers] Cavaliers

[1x] Bouton-poussoir ou interrupteur

[1x] Pile bouton et support

Étape 2: Codage et test

Codage et test
Codage et test
Codage et test
Codage et test

Téléchargez le code sur l'ATTiny85, les instructions pour cela peuvent être trouvées partout sur Internet, alors référez-vous à l'un de ceux-ci si vous n'avez jamais travaillé avec un microcontrôleur "brut" auparavant.

Construisez le projet sur une maquette pour tester le câblage avant de passer à la protoboard. Cette étape est probablement la plus importante car elle est beaucoup plus difficile à corriger lorsque le projet est déjà soudé à une carte.

Comme mon code a très peu changé et que vous devrez probablement résoudre quelques problèmes vous-même, j'ai joint le lien du code Github d'origine ici: Github

Étape 3: préparer l'antenne

Préparer l'antenne
Préparer l'antenne
Préparer l'antenne
Préparer l'antenne
Préparer l'antenne
Préparer l'antenne

Enroulez l'antenne à la forme désirée. Cela peut facilement être fait en enroulant une section de fil autour d'un crayon puis en l'étirant sur une bonne longueur. Quelle est une bonne longueur me demandez-vous ? Eh bien, comme vous le savez en posant une si bonne question, la longueur du fil affectera la fréquence qu'il capte. Cependant, étant donné que nous ne recherchons pas une fréquence spécifique et recherchons fondamentalement un bruit électrique, la longueur n'est pas cruciale pour la construction. J'ai simplement utilisé un fil de rechange qui le maintenait en forme lorsqu'il était enroulé.

Mon fil était légèrement plus gros que les trous du protoboard, alors j'ai percé ceux qu'il devait traverser.

Étape 4: Organiser

Organiser
Organiser
Organiser
Organiser
Organiser
Organiser
Organiser
Organiser

Avec le plus gros composant en place, l'antenne, j'ai décidé où placer le reste des pièces. Voulant les LED de puissance près de l'avant, je les ai placées puis j'ai travaillé à l'envers de telle sorte que (je pensais) que l'ATTiny serait facile à câbler.

Étape 5: La fin

La fin
La fin
La fin
La fin

Avec tout en place, c'était un travail de soudure facile à terminer. Mon projet n'allait pas à l'origine utiliser un bouton-poussoir, juste le retrait de la batterie pour la mise sous/hors tension. Mais j'ai décidé d'en ajouter un après, comme vous pouvez le voir par le tableau empilé en bas. J'ai réutilisé du fil de fer qui avait utilisé du film rétractable, alors j'ai décidé de ne pas gaspiller et de l'utiliser aussi. Cela a aidé à isoler mon mauvais travail de câblage des courts-circuits.

Étape 6: les choses à changer

Si je devais reconstruire ce projet, je changerais d'abord la mise en page. Choisir de placer la pile bouton en bas du tableau afin que le bouton puisse être en haut. De telle sorte que les fils soient mieux organisés. Ou concevez spécifiquement un PCB pour cela. Peut-être changer le bouton pour un interrupteur pour que je n'aie pas à le maintenir enfoncé. Utilisez peut-être un couvercle imprimé en 3D pour la moitié inférieure afin de couvrir l'électronique.

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