Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: შეუკვეთეთ Pcb EasyEda– ზე
- ნაბიჯი 2: PCB- ის აწყობა
- ნაბიჯი 3: PCB Oled Polarity– ის აწყობა
- ნაბიჯი 4: PCB- ს აწყობა თუ 5V Arduino ან 3.3V შემდგომი გადამყვანი
- ნაბიჯი 5: ტემპერატურის სიზუსტე
- ნაბიჯი 6: 3D ნაბეჭდი ნაჭრების მომზადება
- ნაბიჯი 7: 3D ნაბეჭდი ნაჭრების მომზადება
- ნაბიჯი 8: Dohicky's Nozzle– ის მომზადება. ჩადეთ თხილი
- ნაბიჯი 9: Dohicky's Nozzle- ის მომზადება. გამაგრების ბეჭედი
- ნაბიჯი 10: დოჰიკის საქშენების მომზადება
- ნაბიჯი 11: NTC– ის მომზადება
- ნაბიჯი 12: NTC– ის შეკრება Dohicky– ში
- ნაბიჯი 13: NTC– ის შეკრება Dohicky– ში (შემდეგი)
- ნაბიჯი 14: დოჰიკის საქშენების მომზადება
- ნაბიჯი 15: დოჰიკის საქშენების მომზადება. ჩადეთ დოჰიკი
- ნაბიჯი 16: დოჰიკის საქშენების მომზადება
- ნაბიჯი 17: შეამცირეთ SSD1306 ფიჭვები
- ნაბიჯი 18: საქმე
- ნაბიჯი 19: საქმე: მიამაგრეთ კარი გადამრთველით
- ნაბიჯი 20: საქმე: ელექტრო მავთული მაგნიტით
- ნაბიჯი 21: საქმე: ზოგადი ხედი
- ნაბიჯი 22: საქმე: ბატარეა უფრო ძველი
- ნაბიჯი 23: საქმე: ბატარეის ძველი ფიქსის მაგნიტი და მავთული
- ნაბიჯი 24: საქმე: დააფიქსირეთ მაგნიტი და მავთული კარზე
- ნაბიჯი 25: საქმე: სრული შეკრება
- ნაბიჯი 26: პროგრამა არდუინოსთვის
- ნაბიჯი 27: მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- ნაბიჯი 28: იზრუნეთ ელექტრული ნაკერების შესახებ
ვიდეო: E-dohicky Russ's Laser Power Meter Dohicky ელექტრონული ვერსია: 28 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
ლაზერული დენის ინსტრუმენტი.
e-dohicky არის დოჰიკის ელექტრონული ვერსია Russ SADLER– დან. რუსმა ანიმაცია გაუკეთა ძალიან კარგ SarbarMultimedia youtube არხს
www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s
Russ SADLER წარმოგიდგენთ მარტივ და იაფ აქსესუარს ლაზერის სიმძლავრის გასაზომად 'RDWorks Learning Lab 53'
აქ მოცემულია ელექტრონული ვერსიის აღწერა, რომელიც ავტომატურად აჩვენებს ძალას ექსპოზიციის შემდეგ.
აქ არის ელექტრონული ვერსიის აღწერა, რომელიც ავტომატურად მიუთითებს ენერგიაზე.
პროცედურა იწყება როგორც რუს სადლერმა აღწერა. აუცილებელია დავიწყოთ ექსპოზიციის დროის არჩევით 3 -დან რუსის მიერ შემოთავაზებული, 10,25, 20,5 ან 41 წამი რუსის მიერ მოწოდებული შაბლონებით. ამის შემდეგ საკმარისია დააჭიროთ e-dohicky ღილაკს და დაიწყოთ ლაზერი.
რუსმა შექმნა 3 ნიმუში 3 ექსპოზიციისთვის, 10.25, 20.5 და 41 წამი. თქვენ ირჩევთ ხანგრძლივობას, რომელიც შეესაბამება თქვენი ლაზერის სიმძლავრეს. რაც უფრო ძლიერია ლაზერი, მით უფრო მოკლე იქნება ექსპოზიციის დრო. გაზომვის დაწყებამდე აუცილებელია გითხრათ, რომ ეს იქნება ექსპოზიციის დრო. ის უბრალოდ მზადდება დაყენების ეკრანის საშუალებით.
E-doHICky შექმნილია Arduino pro mini– ით, ასე რომ ადვილია საკუთარი თავის შექმნა.
გადასახადის მასალა:
- 1 x Russ's dohicky
- 1 x ძალიან ზუსტი NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (დაახლოებით 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T… ან იპოვეთ 'MC65F103A' მაუსერზე, დიგიკეიზე, ან თქვენს ფასოვორიტის მაღაზიაში.
- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (დაახლოებით 1.5 €)
ან იპოვეთ 'TL431B' მაუსერზე, დიგიკეიზე, ან თქვენს ფასოვორიტის მაღაზიაში.
- 1 x Arduino mini pro 3, 3V ან 5V (ან ექვივალენტი) (დაახლოებით 5 €)
- 1 x Oled SSD1306 ჩვენება (ან ექვივალენტი) (დაახლოებით 5 €)
- 1 x DS18B20 (დაახლოებით 1 €)
-1 x გაძლიერების გამაძლიერებელი 0.9V-5V-> 5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)
ან (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)
ან (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)
ან (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
(დაახლოებით 5 €)
-1 x ზუზერი (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) ან ექვივალენტი (დაახლოებით 1 €)
- 1 x ტრანზისტორი BSS138 ან ექვივალენტი (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (დაახლოებით 0.01 €)
- 1 x რეზისტორი 100 R smd 1206 (დაახლოებით 0.01 €)
- 1 x რეზისტორი 10K smd 1206 (დაახლოებით 0.01 €)
- 1 x რეზისტორი 10K 0, 1% smd 1206 (დაახლოებით 0.2 €)
- 3 x კონდენსატორი 0, 1uF smd 1206 (3 x დაახლოებით 0.5 €)
- 3 x კონდენსატორი 10uF smd C (6032-28) (3 x დაახლოებით 1.5 €)
- ჩვეულებრივი ქინძისთავების სათაური
- 1 x შეცვლა ასე: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)
ან (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (დაახლოებით 0.5 €)
- 1 x PCB (დაახლოებით 2 €?) PCB ახლა ხელმისაწვდომია EasyEda– ზე:
-2 x ნეოდიმი მაგნიტი (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1.28 €)
თუ Arduino 3, 3V
- 1 x 3, 3V რეგულატორი: AP2210N-3.3TRG1 ან ექვივალენტი (დაახლოებით 0.4 €)
- 1 x კონდენსატორი 0, 1uF smd 1206
- 1 x კონდენსატორი 10uF smd C (6032-28)
ან პირდაპირ რომ (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)
5V Arduino– სთვის არ შეავსოთ 3.3V რეგულატორი და მოკლე ნახტომი PCB– ზე.
ყველა ფაილის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ქვემოთ.
არსებობს 4 სახის რესურსი:
- C პროგრამა არდუინოსთვის.
- ესკიზის, stl და DXF ფაილები პლასტიკური ლაზერული მოჭრისთვის და 3D ნაჭრები.
- PCB ფაილები. (ასევე ხელმისაწვდომია EasyEda– ს მიერ)
- ინსტრუქციები, სურათები და ვიდეო.
ეს პროექტი ღიაა და შესაძლებელია მისი გაძლიერება. ეს არის პირველი ვერსია და ყველა თქვენი იდეა მისასალმებელია:-)
ადვილია გამარტივებული ვერსიის გაკეთება.
მე ვმუშაობ საქმის ვერსიაზე აკრილის მოჭრილი მარტივი მექანიკური გადამრთველით. (მარტივი სლაიდი, რომელიც კარს გამოყოფს მაგნიტებით და ბატარეით.)
Გმადლობთ:-)
ნაბიჯი 1: შეუკვეთეთ Pcb EasyEda– ზე
PCB ახლა საჯაროა EasyEda– ზე:
easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…
ან, თავად გააკეთე არწივის.brd ფაილი თანდართული.
ნაბიჯი 2: PCB- ის აწყობა
განათავსეთ სწორი კომპონენტი სწორ ადგილას სწორი მიმართულებით. ვიმედოვნებ, რომ სურათები საკმარისი იქნება ამისათვის.
ვეცდები რაც შეიძლება მალე დავდო მეტი დეტალი, თქვენი შეკითხვებიდან გამომდინარე.
SSD1306- ის კონექტორი უნდა იყოს რამოდენიმე შემოკლებული (დაახლოებით 2 მმ), რათა მოთავსდეს კორპუსში.
DS18B20 არის soldered დაახლოებით 3, 5 სმ 3 მავთულები. იგი მიმაგრდება თავში, როგორც სურათზეა.
ნაბიჯი 3: PCB Oled Polarity– ის აწყობა
SSD1306– სთვის არსებობს ორი პოლარობის ტიპი. მხტუნავები დაგეხმარებიან საკუთარი SSD1306- ის სწორი პოლარობის დადგენაში. უბრალოდ მოკლე ნახტომი რამდენიმე შედუღებით.
ნაბიჯი 4: PCB- ს აწყობა თუ 5V Arduino ან 3.3V შემდგომი გადამყვანი
თუ იყენებთ 5 ვ Arduino– ს, თქვენ არ გჭირდებათ 3.3 ვ რეგულატორი. მაშინ უბრალოდ არ შეავსოთ 3 კომპონენტი და მოკლე ნახტომი შედუღებით. (კარგი SSD1306 შეუძლია იმუშაოს 3, 3V და 5V)
თუ თქვენ იყენებთ 3.3V გამაძლიერებელ გადამყვანს, თქვენ არ გჭირდებათ 3.3V რეგულატორი. მაშინ უბრალოდ არ შეავსოთ 3 კომპონენტი და მოკლე ნახტომი შედუღებით. (კარგი SSD1306 შეუძლია იმუშაოს 3, 3 ვ და 5 ვ)
ნაბიჯი 5: ტემპერატურის სიზუსტე
არსებობს ერთი სპეციალური ოპერაცია:
მინდოდა აბსოლუტური ტემპერატურის საკმაოდ ზუსტი გაზომვა. იქ ჩასასვლელად, მე გამოვიყენე ძალიან კარგი NTC ზონდი და TL431, როგორც ზუსტი დაძაბულობის მითითება. ეს შეიძლება არ იყოს აუცილებელი, მაგრამ თუ შეგიძლია გააკეთო დიდი საქმეები, შეგიძლია გააკეთო პატარა საქმეებიც. (ეს აუცილებელია უკეთესია, ვიდრე 0, 3 ° C, რაც საჭიროა 10.25 წ. ექსპოზიციისთვის) Arduino აღჭურვილია ერთი ATmega328P– ით, რომელსაც აქვს ძაბვის საცნობარო ჩანაწერი ADC– სთვის. მოკლედ არის პინზე 20. სამწუხაროდ, ეს პინი არ არის ხელმისაწვდომი Arduino mini pro– ის კონექტორზე. მიზანშეწონილია შეაერთოთ ერთი მავთული ამ პინზე. მე ვამჯობინე მავთულის შედუღება კონდენსატორზე გარე კონექტორის პინ 13 -ის მახლობლად. მავთულის შედუღება საჭიროა PCB– ზე, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე.
თუ ფიქრობთ, რომ არ არის აუცილებელი ისეთივე სიზუსტის მიღება, შეგიძლიათ დაივიწყოთ TL431 (100R რეზისტორი და ორი კონდენსატორი) და მავთული. ასევე აუცილებელია პროგრამის ორი ლინის ამოღება:
- დაახლოებით 12 ხაზზე
#განსაზღვრეთ VREF2495 2495
შეცვლა
#განსაზღვრეთ VREF2495 3300 (3.3 ვ -ისთვის)
ან
#განსაზღვრეთ VREF2495 5000 (5 ვ -ისთვის)
- setup () ფუნქციაში:
მოაშორე
analogReference (EXTERNAL);
ნაბიჯი 6: 3D ნაბეჭდი ნაჭრების მომზადება
ბეჭდვის დეფექტების ამოღების შემდეგ, შეცვალეთ ხვრელები 2.5 მმ -მდე
ნაბიჯი 7: 3D ნაბეჭდი ნაჭრების მომზადება
ჩადეთ ძაფები ყველა 2.5 ხვრელში, რომელიც წინასწარ იყო მორგებული.
ნაბიჯი 8: Dohicky's Nozzle– ის მომზადება. ჩადეთ თხილი
ნაბიჯი 9: Dohicky's Nozzle- ის მომზადება. გამაგრების ბეჭედი
ნაბიჯი 10: დოჰიკის საქშენების მომზადება
ნაბიჯი 11: NTC– ის მომზადება
ეს არის ერთი დელიკატური ნაბიჯი! (დრო დაუთმეთ ამის გაკეთებას)
აქ არის NTC
გათიშეთ NTC– ის ორი მავთული სხვადასხვა სიგრძით.
მიიღეთ რამდენიმე საიზოლაციო სილიკონი ელექტრო კაბელიდან. ერთი დაახლოებით 5 სმ (AWG 22) და ერთი 8 მმ (AWG 18)
ჩადეთ კაბელის NTC 5 სმ სილიკონში.
შედუღეთ NTC დაახლოებით 10 სმ -ის თხელი კაბელი და გამოაცალეთ სითბოს შემცირების მილით.
ნაბიჯი 12: NTC– ის შეკრება Dohicky– ში
განათავსეთ რამდენიმე თერმული პასტა NTC- ში. ჩადეთ NTC დოჰიკის სიღრმეში.
ნაბიჯი 13: NTC– ის შეკრება Dohicky– ში (შემდეგი)
დაამატეთ 8 მმ * 2.5 მმ (AWG 18) სილიკონის მილი ან ექვივალენტი რბილი სანამ ხრახნიანი და შემდეგ მჭიდროდ ხრახნიანი ხრახნიანი. სილიციუმი (ან რბილი რამ) არის იმისთვის, რომ არ დაარღვიოს NTC როდესაც მჭიდროა შემდეგ ხრახნიანი.
ნაბიჯი 14: დოჰიკის საქშენების მომზადება
ნაბიჯი 15: დოჰიკის საქშენების მომზადება. ჩადეთ დოჰიკი
ჩადეთ თხელი კაბელები 3D დაბეჭდილი 'dohicky' მხარდაჭერის საშუალებით.
ჩადეთ dohicky 3D ბეჭდვით 'dohicky' მხარდაჭერაში და შემდეგ მჭიდროდ ხრახნიანი
ნაბიჯი 16: დოჰიკის საქშენების მომზადება
მჭიდროდ შეანჯღრიეთ ხრახნი, მხოლოდ იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ NTC კაბელი ადგილზე, რათა თავიდან აიცილოთ კაბელის მოძრაობა.
ნაბიჯი 17: შეამცირეთ SSD1306 ფიჭვები
შეამცირეთ ქინძისთავები დაახლოებით 3 მმ -დან.
ნაბიჯი 18: საქმე
აქ მოცემულია საქმის შექმნის ფაილები.
საქმე არის აკრილის 3 მმ ლაზერული გაჭრა. არის 3 ცალი, რომელიც 3D ბეჭდვას საჭიროებს.
მე გამოვიყენე 2 litle 2, 9mm*7mm მაგნიტი ბატარეის შემთხვევაში. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა მაგნიტები, მაგრამ თქვენ უნდა შეცვალოთ ხვრელების ზომა.
დორი უნდა იყოს წებოვანი. გაუფრთხილდით ორიენტაციას. ხვრელი უნდა იყოს ბოლოში, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.
მიჰყევით მანქანას მაგნიტის საყრდენის ორიენტაციის შესახებ, ხვრელი უნდა იყოს ბოლოში მარჯვნივ.
მე დავამატებ ამ ყველაფრის შეკრების ნაბიჯებს.
ვიმედოვნებ, რომ გაქვთ ესკიზი (V8 ან უფრო მაღალი) ყველა დეტალის საყურებლად.
ნაბიჯი 19: საქმე: მიამაგრეთ კარი გადამრთველით
აქ არის ნაბიჯები კარის წებოსთვის.
იზრუნეთ ნაჭრების ორიენტაციაზე.
გაუფრთხილდით, რომ ბოლო ნაჭრებზე ბევრი წებო არ დაიდო. "გადართვის" ნაკრები უნდა განაგრძოს მოძრაობა სლოტის გასწვრივ.
ნაბიჯი 20: საქმე: ელექტრო მავთული მაგნიტით
"გადამრთველს" კარგად უნდა შეეძლოს მაგნიტის ზემოთ გავლა.
ნაბიჯი 21: საქმე: ზოგადი ხედი
გაუფრთხილდით ფეხებს
ნაბიჯი 22: საქმე: ბატარეა უფრო ძველი
პირველი, შეამოწმეთ სამი ნაწილის სწორი ორიენტაცია.
ნაბიჯი 23: საქმე: ბატარეის ძველი ფიქსის მაგნიტი და მავთული
მაგნიტი და წითელი ელექტრული მავთული გამკაცრეთ.
ნაბიჯი 24: საქმე: დააფიქსირეთ მაგნიტი და მავთული კარზე
მაგნიტი და შავი ელექტრული მავთული გამკაცრეთ.
ნაბიჯი 25: საქმე: სრული შეკრება
- შედუღეთ წითელი მავთული + PCB– ზე და შავი მავთული მიწაში, ეს დამოკიდებულია თქვენი დენის გადამყვანის ტიპზე.
- შეაერთეთ douhicky's NTC და DS18B20
- მაშინ ააწყე საქმე
ნაბიჯი 26: პროგრამა არდუინოსთვის
ესკიზი იყენებს რამდენიმე სტანდარტული ბიბლიოთეკას. არსებობს ერთი სპეციალური SSD1306– ისთვის. მე არ ვიყენებ ხშირს, რადგან ის, რომელსაც მე ვიყენებ უფრო სწრაფია. ეს ბიბლიოთეკა არის ალექსეი დინდას ბიბლიოთეკა.
SSD1306- ის ალექსეი დინდა ბიბლიოთეკის დამატების შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ ესკიზი არდუინოში.
ეს პროექტი არ არის დამუშავებისთვის, მე ვივარაუდებ, რომ თქვენ იცით როგორ ატვირთოთ ესკიზი Arduino mini pro– ში.
ესკიზს შეუძლია სხვა Arduino– სთან მუშაობა, შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Arduino Uno– სთან ერთად.
ნაბიჯი 27: მომხმარებლის სახელმძღვანელო
E-dohicky შეიძლება იყოს 3 განსხვავებული რეჟიმში.
- უმოქმედო რეჟიმი
- გაშვების რეჟიმი
- დაყენების რეჟიმი
არსებობს მხოლოდ ერთი ღილაკი და შეგიძლიათ გააკეთოთ ოპერაციები "ნორმალური დაჭერით" ან "გრძელი დაჭერით". გრძელი ბიძგი 1 წამია.
ელექტროენერგიის გააქტიურების შემდეგ ელექტრონული დოქცია არის "უსაქმურ რეჟიმში".
- ამ რეჟიმში შეგიძლიათ წაიკითხოთ დოჰიკის ტემპერატურა, ოთახის ტემპერატურა და ფაქტობრივი ექსპოზიციის დრო.
მნიშვნელოვანია, რომ დადგინდეს სწორი „ექსპოზიციის დრო“რუსული მამის ექსპოზიციის დროის მიხედვით, 10.25, 20.5 ან 41 წამი.
გაზომვის დაწყებამდე შეამოწმეთ სწორად არის თუ არა მითითებული "ექსპოზიციის დრო".
დააყენეთ სწორი "ექსპოზიციის დრო":
- e-dohicky უნდა იყოს "მოჩვენებითი რეჟიმში". (თუ არა, "ხანგრძლივად დააჭირეთ" "უსაქმურ რეჟიმში" დასაბრუნებლად)
- გააკეთე "გრძელი პრესი".
- შემდეგ 'ნორმალური დაჭერა' მარყუჟისთვის, სანამ არ აირჩევთ სწორ დროს.
- როდესაც ხედავთ სწორ დროს, გააკეთეთ 'გრძელი პრესი'.
- e-dohicky შეინახეთ თქვენი არჩევანი და დაბრუნდით "მოჩვენებითი რეჟიმში"
'მოჩვენებითი რეჟიმში' ელექტრონული დოჰიკი ადარებს დოჰიკის ტემპერატურას და ოთახის ტემპერატურას.
ორივეს შორის განსხვავება არ შეიძლება იყოს 3 ან 4 გრადუსზე მეტი. თუ განსხვავება უფრო დიდია, მაშინ გამოჩნდება გამაფრთხილებელი შეტყობინება და შეუძლებელია გაზომვის დაწყება.
როდესაც ყველაფერი წესრიგშია, შეგიძლიათ დაიწყოთ გაზომვა.
გააკეთეთ ზომა:
- თქვენ ჩვეულებრივ უნდა ჩაწეროთ მარჯვენა რუსი მამა თქვენს ლაზერულ აპარატში.
- ამის შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ გაზომვა, დააჭირეთ ელ-დოქიკის ღილაკს და ჩართეთ ლაზერული მანქანა.
- შეინახეთ დოჰიკი ლაზერში რუსული ვიდეო განმარტებების შესაბამისად.
როდესაც ლაზერი აჩერებს ექსპოზიციას, e-dohicky ავტომატურად ელოდება ტემპერატურის მომატების დასრულებას, შემდეგ გააკეთეთ სიგნალი და აჩვენეთ გაზომილი სიმძლავრე ვატსში. ამას შეიძლება რამდენიმე წამი დასჭირდეს (დაახლოებით 5 -დან 10 -მდე ან მეტი პირობებიდან გამომდინარე)
დენის წაკითხვის შემდეგ შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ "უმოქმედო რეჟიმს" "გრძელი დაჭერით".
ამ დროს, e-dohicky ალბათ აჩვენებს გაფრთხილებას, რომ dohicky ტემპერატურა არის მაღალი.
თქვენ უნდა გაცივდეთ დოჰიკი, როგორც ეს რუსის ვიდეოშია ახსნილი:-)
ამის შემდეგ, e-dohicky მზად არის შემდეგი ზომებისთვის.
- თუ თქვენ უნდა შეაჩეროთ ზომიერი სირბილი, უბრალოდ "ხანგრძლივად დააჭირეთ", მაშინ ელექტრონული რეჟიმი დაუბრუნდით "უმოქმედო რეჟიმს".
სპეციალური გაფრთხილება:
არსებობს სპეციალური გაფრთხილება, თუ დოჰიკის ტემპერატურა იზრდება 70 ° C ან მეტს. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გამორთოთ e-dohicky და გაცივდეთ dohicky "ნორმალურ" ტემპერატურაზე.
ნაბიჯი 28: იზრუნეთ ელექტრული ნაკერების შესახებ
ჩემი მანქანა საკმაოდ ცუდად არის აწყობილი და მაღალი ძაბვის კაბელი გადის მილის გასწვრივ. ეს იწვევს მაღალი ძაბვის წვეროების გაფანტვას მილის ანთების დროს. E-dohicky არის ელექტრონული მოწყობილობა და მას შეუძლია შეაწუხოს იგი. მე შევამჩნიე, რომ e-dohicky ხანდახან ახდენს გადატვირთვას, როდესაც გავზომე სიმძლავრე მილის გასასვლელში. პრობლემა არ წარმოიქმნება, როდესაც მე ვზომავ ძალას მეორე მხარეს, მობილური თავით. ამ პრობლემის შემსუბუქების რამდენიმე გზა არსებობს. ერთი წესი არის მაღალი ძაბვის კაბელის ჯავშანი. ჩვენ შეგვიძლია ან გადავიღოთ კაბელი აპარატის შიგნიდან, ან ჯავშანი შევიტანოთ ალუმინის ფურცლით, რომელიც დაკავშირებულია მანქანასთან და სხვა გზაა დოჰიკის დაკავშირება აპარატის მიწასთან.
გირჩევთ:
ThreadBoard (არა 3D ბეჭდური ვერსია): ელექტრონული ტექსტილის სწრაფი პროტოტიპის დაფა: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
ThreadBoard (არა 3D ბეჭდური ვერსია): ელექტრონული ტექსტილის სწრაფი პროტოტიპის დაფა: ThreadBoard V2– ის 3D დაბეჭდილი ვერსიის ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ. ThreadBoard– ის ვერსია 1 შეგიძლიათ იხილოთ აქ. ღირებულების დაბრკოლებების მეშვეობით, მოგზაურობა, პანდემია და სხვა ბარიერები, თქვენ შეიძლება არ გქონდეთ წვდომა 3D პრინტერზე, მაგრამ გსურთ
Arduino Volt Meter (0-100V DC) - ვერსია 2 (უკეთესი): 3 ნაბიჯი
Arduino Volt Meter (0-100V DC)-ვერსია 2 (უკეთესი): ამ ინსტრუქციულად, მე ავაშენე ვოლტმეტრი, რომ გავზომოთ მაღალი ძაბვები DC (0-100v) შედარებით სიზუსტით და სიზუსტით Arduino Nano- ს და ADS 1115 ADC გამოყენებით. .ეს არის ვოლტმეტრის მეორე ვერსია, რომელიც გამოიყენებოდა ჩემს წინა ინსტრუქციაში აქ: https: // ww
ARDUINO SOLAR CHARGE CONTROLLER (ვერსია 2.0): 26 ნაბიჯი (სურათებით)
ARDUINO SOLAR CHARGE CONTROLLER (ვერსია 2.0): [ვიდეოს დაკვრა] ერთი წლის წინ, მე დავიწყე საკუთარი მზის სისტემის აგება, რათა უზრუნველყოფილიყო ჩემი სოფლის სახლის ენერგია. თავდაპირველად, მე გავაკეთე LM317 დაფუძნებული დატენვის კონტროლერი და ენერგიის მრიცხველი სისტემის მონიტორინგისთვის. დაბოლოს, მე გავაკეთე PWM დატენვის კონტროლერი. აპრიში
Pi კონსოლი: იაფი ვერსია: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
Pi კონსოლი: იაფი ვერსია: ყველა სიგიჟით " რეტრო " კონსოლები ბრუნდებიან და იმდენად პოპულარულები არიან, მინდოდა მენახა, შემეძლო თუ არა მე თვითონ გამეკეთებინა Raspberry Pi- ს გამოყენებით. მცირეოდენი კვლევის ჩატარების შემდეგ მე ჩავედი RetroPie– ის ვებსაიტზე (https://retropie.org.uk/) და დავჩოქდი
1 Ohm Smd რეზისტორის დიდი ვერსია, რომელიც უზრუნველყოფს 1 Ohm წინააღმდეგობას ელექტრონული კომპონენტების გამოყენების გარეშე .: 13 ნაბიჯი
1 Ohm Smd რეზისტორის დიდი ვერსია, რომელიც უზრუნველყოფს 1 Ohm წინააღმდეგობას ნებისმიერი ელექტრონული კომპონენტის გამოყენების გარეშე .: რეალურ ცხოვრებაში smd რეზისტორები ძალიან მცირე ზომისაა 0.8 მმ x 1.2 მმ. აქ, მე ვაპირებ გავაკეთო დიდი smd რეზისტორი, რომელიც ძალიან დიდია რეალურ ცხოვრებაში smd რეზისტორთან შედარებით