Სარჩევი:
ვიდეო: შეარჩიეთ სენსორული შემცვლელები Tinkercad სქემებში: 3 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16
Tinkercad პროექტები »
დიზაინით, Tinkercad Circuits შეიცავს შეზღუდული ბიბლიოთეკა, რომელიც ხშირად გამოიყენება ელექტრონიკის კომპონენტებით. ეს კურსი დამწყებთათვის აადვილებს ნავიგაციას ელექტრონიკის სამყაროში სირთულის გარეშე გადატვირთულობის გარეშე. უარყოფითი მხარე ის არის, რომ თუ თქვენ ეძებთ სენსორის ძალიან კონკრეტულ ნაწილს ან ვერსიას, რომელიც არ შედის ნაწილების უჯრაში, თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი მიკროსქემის ზუსტი ასლი სიმულატორში.
საბედნიეროდ, ყველა ჩვენგანისთვის, უმეტეს დროს, არსებობს საშუალება, წარმოადგინოთ თქვენი შეუსაბამო კომპონენტი მსგავსი კომპონენტის ჩანაცვლებით. ბევრი სენსორი ერთნაირია და მიეკუთვნება რამდენიმე დიდ კატეგორიას. ეს სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ აირჩიოთ შესაფერისი ალტერნატივა თქვენი Tinkercad Circuit– ისთვის.
მარაგები
ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის კომპიუტერი ინტერნეტით და უფასო ანგარიში Tinkercad.com– ზე!
ნაბიჯი 1: ანალოგური სენსორები
ანალოგური სენსორები ააქტიურებენ ცვალებად ძაბვას და წინააღმდეგობას მათი გააქტიურებისას. ყველაზე ზოგადი ტიპის ანალოგური სენსორი არის პოტენომეტრი და უფრო სპეციფიკური ტიპები მოიცავს მოქნილ სენსორებს, ფოტორეზისტორებს, მიკროფონებს, ტემპერატურის სენსორებს, ძალისადმი მგრძნობიარე რეზისტორებს (წნევის სენსორებს), პიეზო ელემენტებს, ზოგიერთი IR დისტანციის სენსორს და სხვა. Arduino– ში ანალოგური საშუალებები იკითხება analogRead– ის გამოყენებით (); ან "წაკითხვის ანალოგური პინის" ბლოკი Tinkercad- ში.
თუ ანალოგიურ სენსორს, რომლის გამოყენებაც გსურთ, აქვს სამი ქინძისთავები, ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ პოტენომეტრი ან TMP36 ტემპერატურის სენსორი, როგორც შემცვლელი Tinkercad სქემებში, რადგან მათ ორივეს ასევე აქვს სამი ქინძისთავი (სიმძლავრე, მიწა და სიგნალი). გაითვალისწინეთ, რომ ეს ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისაგან: პოტენომეტრი არის წმინდა რეზისტენტული სენსორი, ხოლო TMP36 ელოდება დარეგულირებული ელექტრომომარაგების ძაბვას (2.7-5.5V).
თუ თქვენს ანალოგურ სენსორს აქვს მხოლოდ ორი ქინძისთავები, Tinkercad Circuits– ის ერთადერთი შესაფერისი შემცვლელი არის ორ პინიანი ფოტორეზისტორი (Tinkercad Circuits– ის პიეზო ელემენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ როგორც გამომავალი).
დაიწყეთ სიმულაცია ქვემოთ და დააწკაპუნეთ თითოეულ სენსორზე, რომ შეამოწმოთ მისი მოქმედება:
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკოპიროთ ეს Tinkercad დიზაინი თქვენს საკუთარ დაფაზე.
ნაბიჯი 2: ციფრული სენსორები
ციფრული სენსორები იყოფა ორ ძირითად კატეგორიად: მაღალი/დაბალი ძაბვის სიგნალები და უფრო რთული ციფრული სიგნალები.
ამ კატეგორიის ზოგიერთი სენსორი მოიცავს ღილაკებს, კონცენტრატორებს, დახრის ბურთების სენსორებს, ლერწმის მაგნიტურ გადამრთველებს, PIR მოძრაობის სენსორებს და ვიბრაციის კონცენტრატორებს. Tinkercad Circuits– ში სცადეთ ერთ – ერთი მრავალრიცხოვანი გადამრთველი და ღილაკი, მაგრამ ასევე შეამოწმეთ დახრის სენსორი და PIR მოძრაობის სენსორი, რომელთა სიმულაციებმა შეიძლება უფრო მჭიდროდ მოახდინოს ციფრული სენსორის მიახლოება. Arduino კითხულობს მაღალი/დაბალი ძაბვის სიგნალებს digitalRead () - ის გამოყენებით; Tinkercad ბლოკი ციფრული შეყვანისთვის არის "ციფრული პინის წაკითხვა". დაიწყეთ სიმულაცია ქვემოთ და დააწკაპუნეთ თითოეულ სენსორზე, რომ შეამოწმოთ მისი მოქმედება:
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკოპიროთ ეს Tinkercad დიზაინი თქვენს დაფაზე.
უფრო რთული სენსორებისთვის, რომლებიც იყენებენ მონაცემთა პროტოკოლებს, როგორიცაა i2c, გაცვლის პარამეტრები უფრო შეზღუდულია. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატებითი ბიბლიოთეკა Arduino სკეტჩში ჩასვით, არ არსებობს კომპონენტი, რომელიც შეიძლება მოიქცეს როგორც თქვენი i2c მოწყობილობა.
ნაბიჯი 3: დამატებითი რესურსები
ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ანოტაციის ინსტრუმენტი, რათა ჩაწეროთ ჩანაწერები თქვენს წრეზე, როდესაც შეცვლით. ეს დაგეხმარებათ განზრახვის კომუნიკაციაში, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ვერ აჩვენეთ ზუსტი სწორი კომპონენტი.
ნუ დაგავიწყდებათ დამწყებთა შესახებ, რომლებიც ხელმისაწვდომია Tinkercad Circuits– ში (კომპონენტების უჯრაში), რაც დაგეხმარებათ სწრაფად ამოქმედდეთ მრავალი ძირითადი სენსორით.
იმის გასაგებად, თუ როგორ უნდა ჩართოთ სენსორები თქვენს არდუინოს პროექტებში, სცადეთ ჩვენი დამწყები არდუინოს გაკვეთილები Tinkercad სქემების გამოყენებით.
გთხოვთ, გაუგზავნოთ თქვენი კომპონენტის მოთხოვნები გუნდს! მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კომპონენტების შერჩევას მიზანმიმართულად ვაქცევთ, ჩვენ მაინც ყოველთვის ვეძებთ იმას, რისი დამატებაც შეგვიძლია Tinkercad სქემების გასაუმჯობესებლად. თქვენი გამოხმაურება საჩუქარია. Გმადლობთ!
გირჩევთ:
Covid უსაფრთხოების ჩაფხუტი ნაწილი 1: შესავალი Tinkercad სქემებში!: 20 ნაბიჯი (სურათებით)
Covid უსაფრთხოების ჩაფხუტი ნაწილი 1: შესავალი Tinkercad სქემებში!: გამარჯობა მეგობარო! ამ ორ ნაწილის სერიაში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ გამოიყენოთ Tinkercad– ის სქემები - სახალისო, მძლავრი და საგანმანათლებლო ინსტრუმენტი სქემების მუშაობის შესასწავლად! სწავლის ერთ -ერთი საუკეთესო საშუალებაა ამის გაკეთება. ამრიგად, ჩვენ ჯერ შევქმნით ჩვენს საკუთარ პროექტს:
შეარჩიეთ სათაური და საკვანძო სიტყვები თქვენი ინსტრუქციისთვის: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
შეარჩიეთ სათაური და საკვანძო სიტყვები თქვენი ინსტრუქციისთვის: სწორი სათაურისა და საკვანძო სიტყვების არჩევა შეიძლება იყოს განსხვავება Google– ის ძებნის შედეგების პირველ გვერდზე გასვლის ინსტრუქციასა თუ ინტერნეტის შემაძრწუნებელ მიწაზე დამსხვრევასა და დაწვას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ საკვანძო სიტყვები და სათაური არ არის ერთადერთი
Arduino RGB ფერის ამომრჩევი - შეარჩიეთ ფერები რეალური ცხოვრების ობიექტებიდან: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
Arduino RGB ფერის ამომრჩევი - შეარჩიეთ ფერები რეალური ცხოვრების ობიექტებიდან: ადვილად შეარჩიეთ ფერები ფიზიკური ობიექტებიდან Arduino– ზე დაფუძნებული RGB ფერის ამომრჩევით, რაც საშუალებას მოგცემთ ხელახლა შექმნათ ფერები, რომლებიც ხედავთ რეალურ ცხოვრებაში არსებულ ობიექტებს თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ ტელეფონში. უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს ობიექტის ფერის სკანირებისთვის იაფი TCS347 გამოყენებით
LED– თან მუშაობა Arduino UNO– ს გამოყენებით TinkerCAD სქემებში: 7 ნაბიჯი
LED– თან მუშაობა Arduino UNO– ს გამოყენებით TinkerCAD სქემებში: ეს პროექტი აჩვენებს LED და Arduino– სთან მუშაობას TinkerCAD სქემებში
ორი LED- ით მუშაობა Arduino UNO– ს გამოყენებით TinkerCAD სქემებში: 8 ნაბიჯი
ორი LED- ით მუშაობა Arduino UNO– ს გამოყენებით TinkerCAD სქემებში: ეს პროექტი აჩვენებს ორ LED- თან და Arduino– სთან მუშაობას TinkerCAD სქემებში