Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: რაც ჩვენ გვჭირდება
- ნაბიჯი 2: ჩამოტვირთეთ, დააინსტალირეთ და გაუშვით
- ნაბიჯი 3: ჩამოტვირთეთ საჭირო ბიბლიოთეკები
- ნაბიჯი 4: შექმენით პროექტი
- ნაბიჯი 5: შექმენით სქემა
- ნაბიჯი 6: ნაწილების დამატება სქემატურში
- ნაბიჯი 7: ADD ინსტრუმენტის გამოყენება
- ნაბიჯი 8: დაამატეთ ჩარჩო
- ნაბიჯი 9: შეინახეთ და შეინახეთ ხშირად
- ნაბიჯი 10: დენის შეყვანის დამატება
- ნაბიჯი 11: სქემატური გაყვანილობა
- ნაბიჯი 12: NET ინსტრუმენტის გამოყენება
- ნაბიჯი 13: სახელები და ღირებულებები
- ნაბიჯი 14: გადააქციე შენი სქემატური განლაგება დაფაზე
- ნაბიჯი 15: გამგეობის მოწყობა
- ნაბიჯი 16: ნაწილების გადატანა
- ნაბიჯი 17: გამგეობის გამგზავრება
- ნაბიჯი 18: განზომილების ფენის მორგება
- ნაბიჯი 19: შეხების დასრულება
- ნაბიჯი 20: სქემატური და განლაგებული ექსპორტი
- ნაბიჯი 21: მუშაობა
- ნაბიჯი 22: ისიამოვნეთ
- ნაბიჯი 23: პროგრამები
ვიდეო: პარკინგის სენსორი: შესავალი: 23 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
ავტოსადგომის სენსორის ამ მიკროსქემს IR გადამცემი და LM324 ასისტენტის საშუალებით შეუძლია დაიცვას თქვენი მანქანა ნებისმიერი დაზიანებისგან უკანა პარკირების დროს. ის მიუთითებს ავტომობილის მანძილზე ნებისმიერი ობიექტიდან და მაღვიძარას აყენებს, როდესაც ის მიაღწევს კედელთან ან ობიექტთან ახლოს და მისი გაჩერებაა საჭირო. ამ ინსტრუქციაში, მე შევქმენი სენსორის PCB განლაგება CAD Soft EAGLE– ის გამოყენებით. მე ასევე შევამოწმე მისი წრე პურის დაფაზე. PCB დიზაინი EAGLE არის ორეტაპიანი პროცესი. ჯერ თქვენ შექმნით თქვენს სქემატურს, შემდეგ აყალიბებთ PCB ამ სქემატურ საფუძველზე.
ნაბიჯი 1: რაც ჩვენ გვჭირდება
CAD Soft EAGLE- EAGLE არის სკრიპტირებადი ელექტრონული დიზაინის ავტომატიზაციის (EDA) პროგრამა სქემატური გადაღებით, დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის (PCB) განლაგებით, ავტომატური როუტერისა და კომპიუტერის დახმარებით წარმოების (CAM) მახასიათებლებით.
ნაბიჯი 2: ჩამოტვირთეთ, დააინსტალირეთ და გაუშვით
აქ არის ბმული უფასოდ გადმოსაწერად: https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download მიიღეთ უახლესი ვერსია, რომელიც შეესაბამება თქვენს ოპერაციულ სისტემას (პროგრამული უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომია Windows, Mac და Linux). EAGLE აყენებს ისევე როგორც ნებისმიერ ძველ პროგრამას, ის თვითონ ამოიღებს და შემდეგ წარმოგიდგენთ დიალოგის სერიას ინსტალაციის კონფიგურაციისთვის. ინსტალაციის შემდეგ თქვენ მოგეცემათ ფანჯარა, სადაც მოგიწევთ ლიცენზირება არწივის პროგრამული უზრუნველყოფაზე. პირველად EAGLE- ის გახსნისას თქვენ მოგეცემათ მართვის პანელი. აქ არის უამრავი ხატი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ახალი პროექტის შესაქმნელად, ბიბლიოთეკების მართვისთვის, ახალი ბიბლიოთეკების დასამატებლად და მრავალი სხვა.
ნაბიჯი 3: ჩამოტვირთეთ საჭირო ბიბლიოთეკები
ახლა თქვენ მზად ხართ შექმნათ პროექტები CAD Soft EAGLE– ში.
მაგალითად: ამ ინსტრუქციაში ჩვენ გადმოვწერეთ ბიბლიოთეკა LM324
(LM324– ის უფასოდ გადმოსაწერად)
componentsearchengine.com/LM324N/Texas+In…
ნაბიჯი 4: შექმენით პროექტი
ახლა ჩვენ ვიწყებთ ახალი პროექტის შექმნას. პირველი, გადადით საკონტროლო პანელში, დააწკაპუნეთ პროექტების ხატულაზე. ახლა, დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით იმ დირექტორიაზე, სადაც გსურთ პროექტის ცხოვრება (სტანდარტულად EAGLE ქმნის თქვენს სახლში არსებულ საქაღალდეში "არწივის" კატალოგს) და აირჩიეთ "ახალი პროექტი". შემდეგ დაასახელეთ თქვენი ახლად შექმნილი პროექტის საქაღალდე. ამ პროექტისთვის ჩვენ რეალურად ვაკეთებთ პარკინგის სენსორს. ამიტომ, სახელი იქნება "პარკინგის_სენსორი".
ნაბიჯი 5: შექმენით სქემა
ახლა, ჩვენ შევქმნით სქემატურს ჩვენი პროექტისათვის სახელწოდებით "პარკინგის_სენსორი". პროექტის საქაღალდეში სქემატური დასამატებლად დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით საქაღალდეზე, გადადით "ახალი" და აირჩიეთ "სქემატური". ახლა თქვენ მოგეცემათ სქემატური რედაქტორი.
ნაბიჯი 6: ნაწილების დამატება სქემატურში
აქ ჩვენ დავამატებთ კომპონენტებს ADD ინსტრუმენტის გამოყენებით, დავამატებთ ჩარჩოს, დავამატებთ ენერგიის შეყვანას და დავამატებთ კონექტორებს. სქემატური დიზაინი ორეტაპიანი პროცესია. პირველი თქვენ უნდა დაამატოთ ყველა ნაწილი სქემატურ ფურცელს, შემდეგ ეს ნაწილები უნდა იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული.
ნაბიჯი 7: ADD ინსტრუმენტის გამოყენება
ADD ინსტრუმენტი - (მარცხენა პანელზე, ან რედაქტირების მენიუს ქვეშ) - ეს არის ის, რასაც თქვენ გამოიყენებთ სქემატურად თითოეული კომპონენტის განთავსებისთვის. ADD ინსტრუმენტი ხსნის ბიბლიოთეკის ნავიგატორს, სადაც შეგიძლიათ გააფართოვოთ კონკრეტული ბიბლიოთეკები და დაათვალიეროთ ის ნაწილები. მარცხენა მხარეს შერჩეული ნაწილით, მარჯვენა ნახევარში ხედი უნდა განახლდეს, რათა აჩვენოს როგორც ნაწილის სქემატური სიმბოლო, ასევე მისი პაკეტი. აქ ჩვენ დავამატებთ კომპონენტების მოცემულ ჩამონათვალს: ნაწილის აღწერა | ბიბლიოთეკა |
LM324P | ტეხასური ინსტრუმენტები |
LED | ადაფრუტი |
10K რეზისტორები | ადაფრუტი |
1K რეზისტორები | ადაფრუტი |
330 ოჰ | ადაფრუტი |
470 ოჰ | ადაფრუტი |
15K | ადაფრუტი |
4.7K | ადაფრუტი |
ფოტო დიოდი | სიმენსი |
ნაბიჯი 8: დაამატეთ ჩარჩო
ჩარჩო არ არის გადამწყვეტი კომპონენტი იმისთვის, თუ როგორი იქნება PCB– ის საბოლოო განლაგება, მაგრამ ის ინარჩუნებს თქვენს სქემატურ იერს სუფთა და ორგანიზებულად. ჩარჩო, რომლის დამატებაც გსურთ, ის უნდა იყოს SparkFun-Aesthetics ბიბლიოთეკაში და მას ჰქვია FRAME-LETTER. იპოვნეთ ეს ძებნით ან ნავიგაციით და დაამატეთ იგი თქვენს სქემატურს. იმ ნაწილის არჩევის შემდეგ, რომლის დამატებაც გსურთ, ის „გაბრწყინდება“და დაიძრა თქვენი მაუსის კურსორის შემდეგ. ნაწილის დასაყენებლად, დააჭირეთ მარცხენა ღილაკს (ერთხელ!). ნაწილის განთავსების შემდეგ, დამატების ინსტრუმენტი მიიჩნევს, რომ გსურთ დაამატოთ სხვა - ახალი ჩარჩო უნდა დაიწყოს თქვენი კურსორის შემდეგ. დანამატის რეჟიმიდან გამოსასვლელად ან ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს escape (ESC) ან უბრალოდ შეარჩიეთ სხვა ინსტრუმენტი.
ნაბიჯი 9: შეინახეთ და შეინახეთ ხშირად
შესანახად გადადით ფაილზე> შენახვაზე, ან უბრალოდ დააწკაპუნეთ ლურჯი ფლოპი დისკის ხატულაზე. ამ პროექტისთვის "პარკინგის_სენსორი".
ნაბიჯი 10: დენის შეყვანის დამატება
შემდეგი, ჩვენ დავამატებთ სხვადასხვა ნაწილებს, რომლებიც ეძღვნება ძაბვის მიწოდებას. გამოიყენეთ დამატების ინსტრუმენტი ამ ნაწილებისთვის: ნაწილის აღწერა | ბიბლიოთეკა |
3.5 მმ ტერმინალური ბლოკი | ადაფრუტი |
VCC | SparkFun- ესთეტიკა |
GND | SparkFun- ესთეტიკა |
ნაბიჯი 11: სქემატური გაყვანილობა
ყველა ნაწილი დაემატა ჩვენს სქემატურს, დროა გავაერთიანოთ ისინი. ჩვენ გამოვიყენებთ წმინდა ინსტრუმენტს, რადგან ის უკეთესად ასრულებს კომპონენტების დაკავშირებას.
ნაბიჯი 12: NET ინსტრუმენტის გამოყენება
NET ინსტრუმენტის გამოსაყენებლად, გადაიტანეთ პინის ბოლოში (რაც შეიძლება ახლოს, გაზარდეთ საჭიროების შემთხვევაში) და დააწკაპუნეთ ერთხელ მარცხენა მავთულის დასაწყებად. ახლა მწვანე ხაზი უნდა იყოს თქვენი მაუსის კურსორის გარშემო. ქსელის შესაწყვეტად, მარცხენა ღილაკით დააწკაპუნეთ სხვა პინზე ან ქსელზე. დაიწყეთ თქვენი მთელი წრის მარშრუტიზაცია. დაიწყეთ უკან ზედა მარცხნივ და გაატარეთ თქვენი წრე. როდესაც ბადე იყოფა ორ მიმართულებით, იქმნება კვანძი. ეს ნიშნავს, რომ სამივე გადაკვეთილი ბადე ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. თუ ორი ბადე კვეთს, მაგრამ არ არის შეერთება, ეს ბადეები არ არის დაკავშირებული. შემდეგ დაიწყეთ თქვენი მთელი წრის მარშრუტიზაცია.
ნაბიჯი 13: სახელები და ღირებულებები
თქვენს სქემატურ ყველა კომპონენტს უნდა ჰქონდეს ორი რედაქტირებადი ტექსტური ველი: სახელი და მნიშვნელობა. ნაწილის ღირებულება საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ამ ნაწილის უნიკალური მახასიათებლები. მაგალითად, შეგიძლიათ დააყენოთ რეზისტორის წინააღმდეგობა, ან კონდენსატორის ტევადობა.
მაგალითად: ამ ინსტრუქციებში მე დავასახელე და მივეცი მნიშვნელობები:
LED1 - IR გადამცემი
D1 --- IR მიმღები
R1–10K
R2–470E
R3-1-1K
R4-1-1K
R5-1-1K
R6–10K
R7–15K
R8–10K
R9–10K
R10-4.7K
R11-10 კ
R12-10 კ
R13--330E
ტერმინალის ბლოკი- ენერგიის_მომარაგება
ნაბიჯი 14: გადააქციე შენი სქემატური განლაგება დაფაზე
თქვენი სქემატური PCB განლაგებაზე გადასაყვანად, გააკეთეთ ეს:
1. გახსენით თქვენი სქემატური პროექტი Autodesk EAGLE პანელიდან.
2. თქვენი ინტერფეისის ზედა ნაწილში აირჩიეთ SCH/BRD sch-brd-icon. ეს დაიწყება პროცესის წარმოების PCB განლაგება საფუძველზე კომპონენტები და გაყვანილობა თქვენს სქემატურ.
3. აირჩიეთ დიახ, თუ მიიღებთ გამაფრთხილებელ დიალოგს, რომელშიც ნათქვამია, რომ.brd ფაილი არ არსებობს და რომ გსურთ შექმნათ ის თქვენი სქემატურიდან. სქემატური რედაქტორიდან შესაბამის დაფაზე გადასასვლელად, უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბრძანება გენერირება/გადართვა დაფაზე - (ზედა ინსტრუმენტთა პანელზე, ან ფაილის მენიუში) - რომელმაც უნდა გახსნას ახალი, დაფის რედაქტორის ფანჯარა. ყველა ის ნაწილი, რომელიც თქვენ დაამატეთ სქემატურიდან, უნდა იყოს ერთმანეთზე თავმოყრილი, მზადაა განთავსებისა და მარშრუტისთვის.
ნაბიჯი 15: გამგეობის მოწყობა
თუ ეს ჯერ არ გაკეთებულა, დააწკაპუნეთ გენერირება/გადართვა დაფაზე ხატულა სქემატურ რედაქტორში, რათა შექმნათ ახალი PCB დიზაინი თქვენი სქემატური საფუძველზე:
ახალი დაფის ფაილი უნდა აჩვენებდეს თქვენს სქემატურ ნაწილს. ოქროს ხაზები, სახელწოდებით Airwires, დაკავშირებულია ქინძისთავებს შორის და ასახავს თქვენს მიერ სქემატურ ქსელურ კავშირებს. ასევე უნდა იყოს დაფის განზომილების სუსტი, ღია ნაცრისფერი მონახაზი ყველა ნაწილის მარჯვნივ. ჩვენი პირველი სამუშაო ამ PCB განლაგებაში იქნება ნაწილების მოწყობა, შემდეგ კი ჩვენი PCB განზომილების მონაკვეთის ფართობის მინიმუმამდე შემცირება. PCB ხარჯები, როგორც წესი, დაკავშირებულია დაფის ზომასთან, ამიტომ პატარა დაფა უფრო იაფი დაფაა.
ნაბიჯი 16: ნაწილების გადატანა
MOVE ინსტრუმენტის გამოყენებით შეგიძლიათ დაიწყოთ ნაწილების გადატანა განზომილების ყუთში. ნაწილების გადაადგილებისას თქვენ შეგიძლიათ გადაატრიალოთ ისინი მარჯვენა ღილაკით ან კუთხის შეცვლით ზედა ნაწილში ჩამოსაშლელ ყუთში. თქვენი ნაწილების მოწყობის მეთოდი დიდ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რამდენად ადვილი ან რთული იქნება შემდეგი ნაბიჯი. როდესაც მოძრაობთ, ბრუნავთ და ათავსებთ ნაწილებს, არის რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. არ გადაფაროთ ნაწილები: ყველა თქვენს კომპონენტს სჭირდება გარკვეული ადგილი სუნთქვისთვის. მწვანე ხვრელების გავლა მათ შორისაც არის საჭირო. დაიმახსოვრეთ ის მწვანე რგოლები დაფის ორივე მხარეს დაფარულია სპილენძით, თუ სპილენძი გადაფარავს, ნაკადები გადაიკვეთება და მოხდება მოკლე ჩართვა. მინიმუმამდე დაიყვანეთ გადაკვეთის სადენები: ნაწილების გადაადგილებისას შენიშნეთ, როგორ მოძრაობს საჰაერო სადენები მათთან ერთად. რამდენადაც შეგიძლიათ შეზღუდოთ საჰაერო ხაზების გადაკვეთა, გრძელვადიან პერსპექტივაში ბევრად გაადვილებს მარშრუტს. ნაწილების გადაადგილებისას დააჭირეთ RATSNEST ღილაკს - რათა Airwires ხელახლა გამოთვალოთ. ნაწილების განთავსების მოთხოვნები: ზოგიერთ ნაწილს შეიძლება მოეთხოვოს განსაკუთრებული ყურადღება მოთავსების დროს. უფრო მკაცრი განთავსება ნიშნავს უფრო პატარა და იაფ დაფას, მაგრამ ის ასევე ართულებს მარშრუტს.
ნაბიჯი 17: გამგეობის გამგზავრება
გახსენით Autorouter, არ ინერვიულოთ ამ სხვა ჩანართების შესახებ, დააწკაპუნეთ Auto 1 ზევით. და N/A 16 ქვემოთ, უბრალოდ დააწკაპუნეთ OK.
Autorouter ყოველთვის ვერ შეძლებს სამუშაოს დასრულებას, ამიტომ მაინც მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ როგორ ხდება მარყუჟების ხელით მარშრუტიზაცია (პლუს სახელმძღვანელო მარშრუტები ბევრად უკეთ გამოიყურება). ავტოროუტერის გაშვების შემდეგ, შეამოწმეთ ქვედა მარცხენა სტატუსის ყუთი, რომ ნახოთ როგორ მოიქცა იგი. თუ ის სხვა რამეს ამბობს, გარდა "ოპტიმიზირებულია: 100% დასრულებულია", თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ გასაკეთებელი. გადადით ეკრანის ხატულაზე და დააწკაპუნეთ ფენების ზედა, ქვედა, ბალიშების, ვიზების, არარედინირებული და განზომილებებისათვის, ახლა დააწკაპუნეთ გამოყენებაზე და შემდეგ OK ახლა, სცადეთ მარშრუტის ბადის გადაყვანა 50 მლ 10 მლ -დან. ახლა თქვენ მოგეცემათ ფანჯარა, როგორც ეს მოცემულია სურათებში.
არსებობს უამრავი ოპტიმიზაცია და პარამეტრი, რომელიც უნდა გაკეთდეს autorouter– ში. თუ გსურთ ამ საკითხის უფრო ღრმად ჩაღრმავება, განიხილეთ EAGLE– ის სახელმძღვანელო, სადაც მთელი თავი მას ეძღვნება. ყველა ოპტიმიზაციის დასრულების შემდეგ. კვლავ გადადით ეკრანის ხატზე და დააჭირეთ ღილაკს ALL, შემდეგ მიმართეთ და შემდეგ OK. ყველა თქვენი კომპონენტი თქვენთვის ხილული იქნება.
ნაბიჯი 18: განზომილების ფენის მორგება
ახლა, როდესაც ნაწილები განთავსებულია, ჩვენ ვიწყებთ უკეთეს წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყურება დაფა. ახლა ჩვენ უბრალოდ უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი განზომილების მონახაზი. თქვენ შეგიძლიათ გადაადგილოთ ზომები, რომლებიც უკვე არსებობს, ან უბრალოდ დაიწყოთ ნულიდან. გამოიყენეთ DELETE ინსტრუმენტი განზომილების ოთხივე ხაზის წასაშლელად. შემდეგ გამოიყენეთ WIRE ინსტრუმენტი ახალი მონახაზის დასახატად. სანამ რამეს დახატავთ, გადადით პარამეტრების ზოლზე და დააყენეთ ფენა 20 განზომილებაზე. ასევე იქ, შეიძლება დაგჭირდეთ სიგანის ოდნავ შემცირება.
ნაბიჯი 19: შეხების დასრულება
თქვენი პროექტის დასრულების მრავალი გზა არსებობს, როგორიცაა:
- დამატება სპილენძის pours
- აბრეშუმის ეკრანის დამატება
მაგრამ აქ, მე არ გამომიყენებია არცერთი მათგანი. ამის შემდეგ, მე პირდაპირ გადავედი ექსპორტის საფეხურზე.
ნაბიჯი 20: სქემატური და განლაგებული ექსპორტი
გაუშვით არწივი და გახსენით დაფა თქვენი პროექტის შესახებ.
გამორთეთ ქსელი View-> Grid მენიუს საშუალებით ან ბრძანების გამოყენებით: "grid off".
გამორთეთ ყველა ფენა გარდა იმ ფენებისა, რომელთა დაბეჭდვა გსურთ. მე მიყვარს ფენების 1, 17, 18 და 20. ეს არის ზედა, ბალიშები, ვიზები და განზომილება. თუ თქვენი დაფა ორმხრივია, მაშინ მხოლოდ ერთის ბეჭდვა გსურთ.
თუ ფონი შავია, ჩვენ უნდა გავხადოთ ის თეთრი. გააკეთეთ ეს პარამეტრები-> მომხმარებლის ინტერფეისის დიალოგის საშუალებით ან გამოიყენეთ ბრძანება: „დააყენეთ პალიტრა თეთრი; ფანჯარა;”.
ფაილი-> ექსპორტი-> სურათი.
აირჩიეთ დანიშნულების ფაილი. მირჩევნია გამოვიყენო-p.webp
მონიშნეთ მონოქრომული ჩამრთველი.
შეცვალეთ გარჩევადობა თქვენი ეკრანის dpi- ის მრავალჯერადად. Windows– ის ნაგულისხმევი ეკრანის გარჩევადობაა 96 dpi, ამიტომ მე ჩვეულებრივ ვიყენებ 555 – ს.
დააწკაპუნეთ Ok გამოსახულების ექსპორტზე.
ნაბიჯი 21: მუშაობა
მიღებული IR მიმღების მიერ გაძლიერებულია ოპერატიული გამაძლიერებელი U2: A. რეზისტორი R4 და C4 ქმნის პიკის დეტექტორს გამაძლიერებელი სიგნალის პიკის დასადგენად. ოპ-ამპერი, როგორც შედარება: Op-amp– ს აქვს ორი შეყვანა (არაინვერსიული და შემობრუნებული) და ერთი გამომავალი. საოპერაციო გამაძლიერებლის გამომუშავება მაღალია, როდესაც არაინვერტირებული ძაბვა აღემატება ინვერტირებულ ძაბვას. გამომავალი ძაბვა დაბალია, როდესაც ინვერსიული ძაბვა აღემატება არაინვერტირებულ ძაბვას. ზემოაღნიშნულ წრეში ძაბვები შედარების არაინვერტირებად ქინძისთავებში მოქმედებს როგორც საცნობარო ძაბვა და შედარებითი შეყვანის ძაბვები შედარებისას შედარებულია საცნობარო ძაბვებთან გამომუშავებისათვის. აქ რეზისტორები R8 to R11 გამოიყენება სხვადასხვა საცნობარო ძაბვის დასაყენებლად მათ არა შემობრუნებულ ქინძისთავებში. რეზისტორები R12, R13 და R14 გამოიყენება LED– ების დასაცავად მაღალი ძაბვისგან.
ნაბიჯი 22: ისიამოვნეთ
ყოველივე ამის შემდეგ, თქვენ მზად ხართ. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაგზავნოთ თქვენი განლაგება გამყიდველს გასაყალბებლად.
ნაბიჯი 23: პროგრამები
ეს წრე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ავტო მობილურებში ავტომობილის უსაფრთხოდ გაჩერების მიზნით.
ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს წრე მანძილის გასაზომად.
ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს წრე, როგორც IR თხევადი დონის დეტექტორი, რამდენიმე ცვლილების განხორციელებით.
გირჩევთ:
Arduino მანქანის უკანა პარკინგის გამაფრთხილებელი სისტემა - ნაბიჯ ნაბიჯ: 4 ნაბიჯი
Arduino მანქანის უკანა პარკინგის გამაფრთხილებელი სისტემა | ნაბიჯ-ნაბიჯ: ამ პროექტში, მე შევქმნი Arduino– ს მანქანის უკანა პარკინგის სენსორის მარტივ სქემას Arduino UNO და HC-SR04 ულტრაბგერითი სენსორის გამოყენებით. ეს არდუინოზე დაფუძნებული მანქანის უკუ განგაშის სისტემა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ავტონომიური ნავიგაციისთვის, Robot Ranging– ისთვის და სხვა დიაპაზონისთვის
IoT დაფუძნებული ჭკვიანი პარკინგის სისტემა NodeMCU ESP8266 გამოყენებით: 5 ნაბიჯი
IoT დაფუძნებული ჭკვიანი პარკინგის სისტემა NodeMCU ESP8266 გამოყენებით: დღესდღეობით დაკავებულ ადგილებში პარკირების პოვნა ძალიან რთულია და არ არსებობს სისტემა, რომ მიიღოთ პარკინგის ხელმისაწვდომობის დეტალები ინტერნეტით. წარმოიდგინეთ, თუ შეგიძლიათ მიიღოთ პარკინგის ადგილის შესახებ ინფორმაცია თქვენს ტელეფონზე და არ გაქვთ როუმინგი გარშემო შესამოწმებლად
არდუინოს პარკინგის სენსორი: 8 ნაბიჯი
Arduino პარკინგის სენსორი: კომპონენტები 1x Arduino UNO1x წრე ელექტრონული NOOB სერია პარკინგის სენსორი 1x HC-SR04 ულტრაბგერითი სენსორი 8x მამაკაცი ქალი ჯუმპერი პროგრამული უზრუნველყოფა Arduino IDE
მზის ენერგიით აღჭურვილი LED პარკინგის სენსორი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
მზის ენერგიაზე მომუშავე LED პარკინგის სენსორი: ჩვენს ავტოფარეხს არ აქვს ბევრი სიღრმე და ბოლოს აქვს კაბინეტები, რაც კიდევ უფრო ამცირებს სიღრმეს. ჩემი ცოლის მანქანა უბრალოდ მოკლეა, რომ მოერგოს, მაგრამ ის ახლოსაა. ეს სენსორი გავაკეთე პარკირების პროცესის გასამარტივებლად და მანქანის სავსეობის უზრუნველსაყოფად
RIG CELL LITE შესავალი: ინფრაწითელი სენსორი: 3 ნაბიჯი
RIG CELL LITE შესავალი: ინფრაწითელი სენსორი: ინფრაწითელი სენსორი არის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც ასხივებს გარემოს ზოგიერთი ასპექტის გასაგებად. IR სენსორს შეუძლია გაზომოს ობიექტის სითბო და ასევე ამოიცნოს მოძრაობა. ამ ტიპის სენსორები ზომავს მხოლოდ ინფრაწითელ გამოსხივებას, უფრო მეტად