Სარჩევი:

სტრობოსკოპი: 5 ნაბიჯი
სტრობოსკოპი: 5 ნაბიჯი

ვიდეო: სტრობოსკოპი: 5 ნაბიჯი

ვიდეო: სტრობოსკოპი: 5 ნაბიჯი
ვიდეო: დაიჯერა დაწყევლილი... | მიტოვებული ფრანგული სასახლე, სადაც ყველაფერი დარჩა 2024, ივლისი
Anonim
სტრობოსკოპი
სტრობოსკოპი
სტრობოსკოპი
სტრობოსკოპი
სტრობოსკოპი
სტრობოსკოპი

სტრობოსკოპი არის მოწყობილობა, რომელიც ქმნის ციმციმებს ზუსტი სიხშირით. ეს გამოიყენება სწრაფი მბრუნავი დისკის ან ბორბლის ბრუნვის თესლის გასაზომად. ტრადიციული სტრობოსკოპი მზადდება სათანადო მოციმციმე და მოციმციმე სქემით. მაგრამ იმისათვის, რომ ყველაფერი მარტივი და ხელმისაწვდომი იყოს, მე გამოვიყენე 25 5 მმ -იანი თეთრი ლიდერები. ასევე, როგორც სისტემის ტვინი, AtmelAtmega328 გამოიყენებოდა არდუინოს ნანოში. ცოტა მოწინავე და ლამაზი პროექტისთვის, მე გამოვიყენე.94 დიუმიანი OLED დისპლეი სიხშირის საჩვენებლად.

დააწკაპუნეთ აქ ვიკი გვერდზე სტრობოსკოპიული ეფექტისთვის.

ვიდეო 1

ვიდეო 2

ნაბიჯი 1: მარტივი Peasy LED მატრიცა

მარტივი Peasy LED მატრიცა
მარტივი Peasy LED მატრიცა
მარტივი Peasy LED მატრიცა
მარტივი Peasy LED მატრიცა

შედუღების 25 Leds 5x5 მოწყობა მისცა ლამაზი კვადრატული ფორმა. დარწმუნდით, რომ ყველა თქვენი ანოდი და კათოდი სწორად არის განლაგებული ისე, რომ ადვილი იყოს ელექტრული კავშირების დამყარება. ასევე მოსალოდნელი მიმდინარე გათამაშება დიდია. აქედან გამომდინარე, სათანადო შედუღების სამუშაო მნიშვნელოვანია.

გადახედეთ ფოტოებს. (კონდენსატორის ნაწილი განმარტებულია ქვემოთ.) ყვითელი მავთულები წარმოადგენს კათოდებს, ანუ ნეგატივს ან მიწას, ხოლო წითელი მავთული წარმოადგენს მიწოდების ძაბვას, რომელიც ამ შემთხვევაში არის 5V DC.

ასევე, არ არსებობს მიმდინარე შეზღუდვის რეზისტორები LED- ებით. ეს იმიტომ ხდება, რომ ამ შემთხვევაში დენი უნდა მიეწოდოს ძალიან მოკლე პერიოდში დაახლოებით 500 მიკროწამს. LED- ებს შეუძლიათ ამგვარი დენის გატარება ასეთი მცირე დროის განმავლობაში. მე ვაფასებ მიმდინარე გათამაშებას 100mA თითო led რომელიც ითარგმნება 2.5 amps !! ეს არის ბევრი მიმდინარე და კარგი შედუღების სამუშაო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

ნაბიჯი 2: ელექტრომომარაგება

Ენერგიის წყარო
Ენერგიის წყარო

მე შევარჩიე, რომ შეენარჩუნებინა სიმარტივე და, შესაბამისად, მოწყობილობა დავამუშავე მარტივი დენის ბანკით. ამრიგად, მე გამოვიყენე არდუინო ნანოს მინი USB, როგორც ენერგიის შეყვანა. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დენის ბანკს მოერგოს 2.5 ა. ჩემს წრეს აქვს 13 100microFarad კონდენსატორი, რაც ითარგმნება 1.3mF– ით, რაც ბევრია. ამხელა ტევადობის შემთხვევაშიც კი, შეყვანის ძაბვა იშლება, მაგრამ არდუინო არ გადატვირთულია, რაც მნიშვნელოვანია.

როგორც სწრაფი გადამრთველი ავირჩიე N არხის mosfet (ზუსტად IRLZ44N). Mosfet– ის გამოყენება მნიშვნელოვანია, რადგან BJT ვერ შეძლებს იზრუნოს ამხელა დენზე ძაბვის უზარმაზარი ვარდნის გარეშე. BJT- ის 0.7 V ვარდნა მნიშვნელოვნად შეამცირებს მიმდინარე გათამაშებას. მოსფეტის 0,14 ვ წვეთი ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია.

ასევე დარწმუნდით, რომ იყენებთ საკმარის სისქის მავთულხლართებს. 0.5 მმ საკმარისი იქნება.

5V- ანოდი

მიწა- მოსფეტის წყარო

კათოდი- მოსფეტის გადინება

კარიბჭე- ციფრული პინი

ნაბიჯი 3: მომხმარებლის ინტერფეისი- შეყვანა

მომხმარებლის ინტერფეისი- შეყვანა
მომხმარებლის ინტერფეისი- შეყვანა
მომხმარებლის ინტერფეისი- შეყვანა
მომხმარებლის ინტერფეისი- შეყვანა

როგორც შეყვანისას, მე გამოვიყენე ორი პოტენომეტრი, ერთი მშვენიერი და მეორე უხეში რეგულირებისთვის. ორ მათგანს ეტიკეტი აქვს F და C.

საბოლოო შეყვანა არის ორივე ქოთნის კომბინირებული შეყვანა სახით

შეყვანა = 27x (უხეში შეყვანა)+(ჯარიმის შეყვანა)

ერთი რამ, რასაც უნდა გავუფრთხილდეთ, არის ის, რომ არცერთი ADC არ არის პრეფექტი და, შესაბამისად, arduino– ს 10 ბიტიანი ADC მისცემს მნიშვნელობას, რომელიც მერყეობს 3-4 მნიშვნელობით. საერთოდ ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ 27-ის გამრავლება შეყვანის გიჟს გახდის და შეიძლება მერყეობდეს 70-100 მნიშვნელობებზე. დავამატებთ იმ ფაქტს, რომ შეყვანა არეგულირებს სამუშაო ციკლს და არა უშუალოდ სიხშირეს, რაც აუარესებს სიტუაციას.

ასე რომ, მე შევაფასე ის 1013 -ზე. ასე რომ, თუ უხეში ქოთანი იკითხება 1013 -ზე ზემოთ, კითხვა იქნება მორგებული 1013 -ზე, არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ის იცვლება 1014 -დან 1024 -მდე.

ეს ნამდვილად ეხმარება სისტემის სტაბილიზაციას.

ნაბიჯი 4: გამომავალი (სურვილისამებრ)

გამომავალი (სურვილისამებრ)
გამომავალი (სურვილისამებრ)

როგორც სურვილისამებრ ნაწილი, მე დავამატე OLED led დისპლეი ჩემს სტრობოსკოპში. ეს შეიძლება მთლიანად შეიცვალოს arduino IDE– ს სერიული მონიტორით. მე დავამატე კოდი ორივე, ეკრანისა და სერიული მონიტორისთვის. დაფარული ეკრანი ეხმარება, რადგან ეს ეხმარება პროექტს მართლაც პორტატული იყოს. ასეთ პატარა პროექტზე მიმაგრებული ლეპტოპის დაფიქრება გარკვეულწილად ამაგრებს პროექტს, მაგრამ თუ თქვენ მხოლოდ არდუინოს იწყებთ, გირჩევთ გამოტოვოთ ეკრანი ან დაბრუნდეთ მოგვიანებით. ასევე იზრუნეთ, რომ არ გატეხოთ ეკრანის მინა. კლავს:(

ნაბიჯი 5: კოდი

Კოდი
Კოდი

სისტემის ტვინი არ იმუშავებს სათანადო განათლების გარეშე. აქ არის მოკლე ზაფხულის კოდი. მარყუჟი ადგენს ტაიმერს. ფლეშის ჩართვა და გამორთვა კონტროლდება ტაიმერის შეწყვეტით და არა მარყუჟით. ეს უზრუნველყოფს მოვლენების სათანადო დროს და ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ასეთი ინსტრუმენტისთვის.

ორივე კოდის ერთი ნაწილი არის კორექტირების ფუნქცია. პრობლემა, რომელსაც მე შევხვდი არის ის, რომ მოსალოდნელი სიხშირე არ არის იგივე, რასაც ველოდი. ამიტომ გადავწყვიტე სიზარმაცე ვიგრძენი და ჩემი სტრობოსკოპი გამოვიკვლიე ციფრული ოსცილოსკოპით და დავხატე რეალური სიხშირე სიხშირის საწინააღმდეგოდ და დავწერე ქულები ჩემს საყვარელ მათემატიკურ აპლიკაციაში, Geogebra. გრაფიკის შედგენისას მაშინვე გამახსენდა კონდენსატორის დატენვა. ასე რომ, მე დავამატე პარამეტრები და შევეცადე განკურნება წერტილებზე მომეყვანა.

გადახედეთ გრაფიკს და გილოცავთ სტრობოსკოპს !!!!!!

გირჩევთ: