საუკეთესო Arduino დაფები თქვენი პროექტისთვის: 14 ნაბიჯი
საუკეთესო Arduino დაფები თქვენი პროექტისთვის: 14 ნაბიჯი

Სარჩევი:

Anonim
საუკეთესო Arduino დაფები თქვენი პროექტისთვის
საუკეთესო Arduino დაფები თქვენი პროექტისთვის
საუკეთესო არდუინოს დაფები თქვენი პროექტისათვის
საუკეთესო არდუინოს დაფები თქვენი პროექტისათვის

*გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მე ვაქვეყნებ ამ ინსტრუქციულად სუპერ ახლოს არდუინოს კონკურსის დასასრულის ხაზთან (გთხოვთ, ხმა მომცეთ!), რადგან მე არ მქონია დრო ამისთვის საჭირო. ახლა სკოლა მაქვს დილის 8 საათიდან. საღამოს 5 საათამდე, ჩოგბურთის გაკეთება კვირაში ხუთი საათის განმავლობაში, გქონდეთ ბანაკის ჯგუფი მთელი შაბათი და საშინაო დავალება სხვა დანარჩენ დღეებში. დიდი მადლობა გაგებისთვის და ვიმედოვნებ, რომ ისიამოვნებთ ინსტრუქციით!*

შესაძლოა თქვენი ახალბედა მუშაობდეს მცირე პროექტზე ან პროფესიონალი დიზაინერი იყოს მაგარი რობოტისა. ორივე შემთხვევაში, თქვენ უნდა აირჩიოთ რა კონტროლერის დაფა აპირებთ გამოიყენოთ. ახლა, სანამ ჩახვალთ, რომელშიც აპირებთ Arduino– ს გამოყენებას, გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი: Arduino არ არის იგივე Raspberry Pi. პირველი არის უფრო მარტივი, პატარა, ნაკლებ ენერგიის მომტანი; მეორე არის ძლიერი, უფრო დიდი და უკეთესად რთულ საქმეებში. არდუინოს უმეტესობა უფრო იაფი ღირს და არ გააჩნია ბოლო გრაფიკული, ინტელექტის, კამერის და სხვა შესაძლებლობები; ჟოლოს ღვეზელი ძალზედ ძლიერია არდუინოს ადგილას ჩასადებად (გარდა ზოგიერთი შემთხვევისა). არდუინოს დაყენება იქ, სადაც ჟოლო უნდა იყოს, ჰგავს V6 მანქანაში 2 ცილინდრიანი ძრავის ჩადებას; და პირიქით. ეს არ ნიშნავს რომ ჟოლო უკეთესია, უბრალოდ ასრულებს სხვადასხვა ამოცანებს.

თუ თქვენ გადაწყვიტეთ ჟოლოს გამოყენება, გთხოვთ არ წაიკითხოთ ეს იბლი (შემოკლებით "Instructable". მე ყოველთვის ვიყენებ მსგავს შემოკლებებს, ასე რომ ნუ გაგიკვირდებათ!). არ მინდა მქონდეს ისეთი კომენტარები, როგორიცაა "შენ დახარჯე ჩემი დრო!" და ა.შ. მხოლოდ იმიტომ, რომ ელოდით ჟოლოს და მიიღეთ მხოლოდ არდუინო. თუ, მეორეს მხრივ, გსურთ Arduino დაფის პოვნა, უგულებელყოთ ეს გაფრთხილება და განაგრძეთ გზა. თუ თქვენ ხართ სრულიად დამწყები არდუინოში, მოგერიდებათ დარეგისტრირდეთ ამ არდუინოს კლასში bekathwia– ს მიერ.

ეს Ible დაყოფილი იქნება საუკეთესო დაფებად თითოეული სახის პროექტისათვის. ამ "კლასიფიკაციისთვის" მე გავითვალისწინებ ზომას, ქინძისთავებს, ფარის თავსებადობას, მარტივ გამოყენებას, დამატებით შესაძლებლობებს და სხვა. ახლა, როდესაც ჩვენ დავამთავრეთ შესავალი, მოდით გადავიდეთ მასალებზე.

ნაბიჯი 1: მასალები

მასალები
მასალები

დაელოდეთ წამს … რა მასალები? სინამდვილეში, თუ თქვენ წაიკითხეთ ამ იბლის სათაური, თქვენ სწორად უნდა გგონიათ, რომ თქვენ არ აპირებთ რაიმე მასალის გამოყენებას. ყოველივე ამის შემდეგ, ამ ინსტრუქციის მიზანია დაგეხმაროთ იპოვოთ რომელი მასალები აპირებთ გამოიყენოთ სხვა პროექტებში. მხოლოდ იმისთვის რომ წარმოგიდგინოთ, როდესაც თქვენ ნამდვილად მიიღებთ თქვენს Arduino დაფას, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ ასევე დაგჭირდებათ საჭირო USB კაბელი ან პროგრამისტი და ასევე Arduino IDE პროგრამული უზრუნველყოფა (Mac, Windows და Linux). შეგიძლიათ გადმოწეროთ აქედან. ამ პროგრამის ფუნქციაა გააკეთოს ესკიზები (სახელი მიენიჭა მცირე პროგრამებს, რომელთა ატვირთვასაც აპირებთ არდუინოს დაფაზე) და "ჩადეთ ისინი დაფაზე" ("ატვირთვა"). თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ, შეამოწმეთ ეს ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა დაპროგრამდეს თქვენი Arduino თქვენი Android მობილურით (ზოგიერთმა ბიჭმა მითხრა, რომ პროგრამის IOS ვერსია არ მუშაობს კარგად).

ახლა, როდესაც თქვენ ახლა ის დაგჭირდებათ, რაც გჭირდებათ (სინამდვილეში, თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ ახალი პროექტი, ინტერესი მის მიმართ და რამოდენიმე დოლარი. მე არ გირჩევთ რაიმე ადგილს დაფების შესაძენად, მე ჩემი მაღაზია გამოვიღე ადგილობრივი მაღაზიიდან), მოდით გადავიდეთ დაფის პირველ კატეგორიაზე.

ნაბიჯი 2: ძირითადი, პროტოტიპის ან პირველი არდუინოს დაფები

ძირითადი, პროტოტიპის ან პირველი არდუინოს დაფები
ძირითადი, პროტოტიპის ან პირველი არდუინოს დაფები
ძირითადი, პროტოტიპის ან პირველი არდუინოს დაფები
ძირითადი, პროტოტიპის ან პირველი არდუინოს დაფები

პირველი კატეგორია, რომლის შესახებაც მე გეტყვით არის ძირითადი ან პროტოტიპის დაფა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქნება ძალიან მარტივი, იაფი და აქვს რამდენიმე ფუნქცია. ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ისინი, როგორც წესი, არ არიან სუპერ კომპლექსები, აქვთ ბევრი ინფორმაცია ინტერნეტში, რომ გადაამოწმოთ და შეუძლიათ, მეტ -ნაკლებად, განახორციელონ ნებისმიერი პროექტი, რომელიც შეიძლება დაგაინტერესოთ ამ ეტაპზე. წონასა და ზომას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თქვენ არ გჭირდებათ 60 ქინძისთავები და არც WiFi, მაგრამ გჭირდებათ მყარი სამუშაო ბაზა. პირველი Arduino, რომელიც მოდის ვინმეს თავში: Uno.

Arduino Uno არის ერთ -ერთი ყველაზე ცნობილი მოდელი და ძალიან საინტერესოა დამწყებთათვის და პროფესიონალებისთვის. ერთ -ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა, რომელსაც იგი ფლობს, გარდა იმისა, რომ აქვს USB/SPI/I2C პორტები (მოძებნეთ ისინი ინტერნეტში), არის Arduino Shields– ის დადგმის შესაძლებლობა მასზე. არდუინოს ფარები, არსებითად, არის წინასწარ ჩამონტაჟებული PCB, რომელსაც აქვს ქინძისთავები მათ ქვეშ და დამონტაჟებულია უშუალოდ არდუინოს დაფაზე. არის ინტერნეტის ფარები, სერვო ფარები, პროტო დაფის ფარები და ა.შ. ზოგიერთი ფარი განკუთვნილია როგორც Uno- სთვის, ასევე Mega- სთვის. ფარის შესახებ ყველაზე კარგი ის არის, რომ ისინი თავს არიდებენ კაბელების აუცილებლობას და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ბევრი ფარის დადება შესაძლებელია ერთმანეთის თავზე.

ასე რომ, Uno ალბათ თქვენი ერთ -ერთი საუკეთესო არჩევანია. ჩემი გამოცდილებით, Pro Mini ძალიან კარგი იყო ჩემი დიზაინისთვის. თავიდან მე არ მქონდა განსაზღვრული პროექტი, მაგრამ რადგან ის პატარა იყო და, ამავე დროს, საკმარისი ქინძისთავები იყო, ის ძალიან სასარგებლო გახდა ყველაფრისთვის, რის გაკეთებასაც ვცდილობდი. ფარის თავსებადობის გარდა, მას აქვს იგივე შესაძლებლობები, რაც Uno, გარდა USB პორტისა და სხვა სპეციალური ქინძისთავებისა. პატარა რომ იყოს, შეიძლება არ იყოს საუკეთესო ვარიანტი. ნანო მსგავს მდგომარეობაშია, მიუხედავად იმისა, რომ მას გააჩნია ქალი Mini USB B კონექტორი.

სიმართლე გითხრათ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თითქმის ნებისმიერი Arduino ბევრი რამის გარეშე (რაც ზრდის ფასს). თუმცა, ყველაზე პოპულარული დაფა არის Uno.

ნაბიჯი 3: საშუალო არდუინოს დაფები: ფიზიკური მახასიათებლები შედარებით მნიშვნელოვანია

საშუალო არდუინოს დაფები: ფიზიკური მახასიათებლები შედარებით მნიშვნელოვანია
საშუალო არდუინოს დაფები: ფიზიკური მახასიათებლები შედარებით მნიშვნელოვანია
საშუალო არდუინოს დაფები: ფიზიკური მახასიათებლები შედარებით მნიშვნელოვანია
საშუალო არდუინოს დაფები: ფიზიკური მახასიათებლები შედარებით მნიშვნელოვანია
საშუალო არდუინოს დაფები: ფიზიკური მახასიათებლები შედარებით მნიშვნელოვანია
საშუალო არდუინოს დაფები: ფიზიკური მახასიათებლები შედარებით მნიშვნელოვანია

ასე რომ, თქვენ უკვე გაიარეთ დამწყები დაფები. ახლა, იმის ნაცვლად, რომ მოძებნოთ დაფა, რომელიც გამოსადეგია უმეტეს მარტივი პროექტებისთვის და მარტივი ინტერფეისით, თქვენ ეძებთ Arduinos– ს უფრო მცირე ზომის და წონის მქონე, მაგრამ იგივე ქინძისთავებით და შესაძლებლობებით. ყველა შუალედური პროექტი არ მოითხოვს ამ მახასიათებლებს. შესაძლოა თქვენ გაქვთ დამატებითი სივრცე და Uno იდეალურად ჯდება. მაგრამ ბევრჯერ იმედგაცრუებული იქნებით იმის აღმოჩენით, რომ ის, რაც თქვენ გეგონათ იყო დიდი სივრცე იქცევა ვიწროდ. ასე რომ … დიზაინის დამზადების წესი: ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი სივრცე უფრო მცირე გახდება, ვიდრე თქვენ ელოდით. შეეცადეთ არ დაგეგმოთ პროექტები, რომლებშიც ყველაფერი იდეალურად ჯდება; თქვენ იმედგაცრუებული იქნებით, როდესაც ეს ასე არ არის.

სწორედ ამიტომ უნდა დაიწყოთ ფიქრი არდუინოს უფრო პატარა დაფებზე. გაცილებით ძნელია Uno– ს ჩასვლა თვითმფრინავის ჭურვიში, ვიდრე Pro Mini ან Nano. გარდა ამისა, როგორც უკვე ვთქვი, ქინძისთავები ასევე იწყებენ მნიშვნელობას, ისევე როგორც ლოგიკა და მიწოდების ძაბვა. სენსორების უმეტესობა პირდაპირ არის დაკავშირებული 5 ვ; მაგრამ სხვებს არ აქვთ 3.3 ვ -ზე მეტი Vcc ქინძისთავებზე, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეუძლიათ გამოიყენონ 5 ვ ლოგიკა. ზოგიერთ Arduino– ს აქვს ჩამონტაჟებული რეგულატორები, მაგრამ Pro Minis– ს, რომელიც მოდის 5 ვ და 3.3 ვ ვერსიებში, არ აქვს სპეციალიზებული მარეგულირებელი ქინძისთავები. ნანო, პირიქით, აკეთებს. ერთი და იგივე, თუ თქვენ აპირებთ არჩევანის გაკეთებას 5 ვ და 3.3 ვ Pro Mini- ს შორის, მიიღეთ 5 ვ, რადგან მას გააჩნია უფრო სწრაფი პროცესორი. 3.3v რეგულატორები შეგიძლიათ იხილოთ Pro Mini USB პროგრამისტზე, ან პატარა "ტრანზისტორებზე" (შეგიძლიათ მიიღოთ ისინი მარტო ან უკვე შეკრული მინი დაფაზე). რაც შეეხება ქინძისთავების რაოდენობას, ორივე პრო მინისა და ნანოს აქვთ 14 ციფრული ქინძისთავის გარდა (რომელთაგან შეგიძლიათ გამოიყენოთ 12, დანარჩენი არის Rx და Tx ქინძისთავები), 8 ანალოგური ქინძისთავები, ხოლო Uno– ს აქვს მხოლოდ 6 მათგანი. თუ თქვენი პროექტი მოითხოვს ექვსზე მეტ ანალოგურ შეყვანას (პოტენომეტრი, I2C და ა.

ამრიგად, ამ ეტაპზე მე გირჩევთ Uno (რომელიც ყოველთვის სასარგებლოა), Pro Mini (ჩემი პირველი დაფა, მართლაც მშვენიერია, მაგრამ არ აქვს ინტეგრირებული USB სოკეტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ გარე პროგრამისტი), ნანო (იგივე ზომა, რაც Pro Mini, მაგრამ USB სოკეტით და კიდევ რამდენიმე ქინძისთავით) და მეგა (ძალიან დიდი, მაგრამ სუპერ კარგი. აქვს 70 -ზე მეტი ქინძისთავები).

ნაბიჯი 4: პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია

პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია
პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია
პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია
პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია
პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია
პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია
პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია
პრო დაფები: ზომა, წონა და ქინძისთავები ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია

თქვენ უკვე გაატარეთ გარკვეული დრო თქვენი Arduinos– ის მუშაობაში და მზად ხართ დაიწყოთ დიდი და გასაოცარი პროექტი. მაგრამ პირველ რიგში, თქვენ დაგჭირდებათ დაფა, რომელიც არა მხოლოდ შეძლებს იმას, რისკენაც ისახავთ მიზნად, არამედ ასევე შეესაბამება თქვენს ზუსტ ჩარჩოს. ეს მოთხოვნილება არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ რაც შეიძლება პატარა დაფა. აივვერის ეს ექვსკუთხედი, მაგალითად, 3 servos თითოეულ ფეხიზე და ბევრ სენსორს დასჭირდება ბევრად მეტი 20 ციფრული ქინძისთავი, რომელიც ხელმისაწვდომია Pro Mini ან Nano– ზე (12 ციფრული ქინძისთავები + 8 ანალოგი. ეს არ არის ძალიან ცნობილი რომ ქინძისთავები A0, A1, A2 და ა.შ. შეიძლება იყოს ციფრული ქინძისთავები, თუ იყენებთ პინ -პუნქტს 14, 15, 16 და სხვა). ამ შემთხვევაში, თქვენ ალბათ უნდა აირჩიოთ მეგა, რომელსაც შეუძლია გააკონტროლოს 30 servos ან მეტი მოკრძალებული რაოდენობა. თუ თქვენ აშენებთ 3D პრინტერს, თქვენ ასევე უნდა გამოიყენოთ ეს დაფა Ramps- ის ფარით (მე ვცდილობ ეს პროექტი გაკეთდეს. გთხოვთ, ხმა მომცეთ არდუინოს კონკურსში, რადგან მე მჭირდება ერთ -ერთი პრიზი, რომ შევძლო თუ საბოლოოდ გავაკეთებ, უკიდურესად მადლობელი ვიქნები თქვენი მხარდაჭერისთვის და შევეცდები დავწერო Ible პროექტის შექმნის შესახებ). მაგრამ თუ გსურთ შექმნათ მიკრო ბლუთუზის ოთხკუთხედი, თქვენ უნდა აირჩიოთ ყველაზე პატარა დაფა (რამდენადაც მას შეუძლია გაუმკლავდეს დავალებას).

ასე რომ, მოწინავე პროექტების შესანიშნავი დაფებია … კარგი, თქვენ შეიძლება დაიწყოთ ფიქრი, რომ ერთადერთი დაფები, რომელთა შესახებაც ვიცი არის Uno, Mega, Nano და Pro Mini, და რომ ბოლო ორი აშკარად ჩემი ფავორიტია (თქვენ ალბათ მიხვდით იტყვის იმ დაფებს). მართალია, მე მიყვარს ბოლოები და რომ მე გამეორებია იგივე ოთხი დაფა ყველა კატეგორიაში, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ისინი შედარებით კარგი დაფებია როგორც დამწყებთათვის, ასევე პროფესიონალებისთვის. დავიწყე ორი Pro Minis– ით და მოგვიანებით შევიძინე ორი ნანო, და მათ სერიოზულად არასოდეს დამანებეს თავი (ჯერჯერობით). მეგას მიღებას ვგეგმავ მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა დაფები არის ორი პატარა 3D პრინტერისთვის. გარდა ამისა, მე მაინც მშვენივრად ვარ კმაყოფილი თითქმის ერთი წლის წინ შეძენილი დაფებით (კი … ჯერ კიდევ ნათესავი ახალბედაა … მაგრამ დამიჯერეთ, მე უკვე გავატარე ჩემი გრძელი საათები მათში ფიქრში და სქემების მშენებლობაში. ნუ შეაფასებ მე ან… თქვენი არდუინო დაიწვის), რადგან მათ შეუძლიათ ნებისმიერი პროექტის განხორციელება. თუ ფიქრობთ, რომ ეს დაფები არ არის ის, რასაც თქვენ ეძებთ ან გჭირდებათ, თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ მიკრო დაფა (მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მომისმენია ამის შესახებ ძალიან კარგი … მე მის ნაცვლად ნანო ავირჩიე და მე ვფიქრობ, რომ მე გავაკეთე საუკეთესო არჩევანი), due, Leonardo, სხვათა შორის (მათი უმეტესობა ჰგავს Uno- ს ან Mega- ს, მაგრამ აქვს მცირედი განსხვავებები, როგორიცაა სიჩქარე, სამუშაო ძაბვა და ა.შ.).

ნაბიჯი 5: ცოტაოდენი გაჩერება შემდეგი კატეგორიების ახსნისთვის…

კატეგორიები, რომლებზეც აქამდე გითხარით, იყოფა სირთულისა და თქვენი დაფის მოთხოვნების შესაბამისად. ამ წინგადადგმული ნაბიჯიდან, კატეგორიების უმეტესობა შეეხება საშუალო და რთულ პროექტებს. აქ თქვენ გსურთ გახადოთ სამუშაო რაც შეიძლება ეფექტური, მინიმალური ძალისხმევით და დაკავებული ადგილით. თქვენ შეეცდებით თავიდან აიცილოთ კაბელები, მიიღოთ Arduino, რომელიც იდეალურად არის შექმნილი თქვენი პროექტისთვის და საერთოდ არ დახარჯოთ სივრცე და ენერგია. მოდით, ჩავყვინთოთ უფრო სპეციალიზებული დაფებისა თუ პროგრამების სამყაროში.

ნაბიჯი 6: უპილოტო საფრენი აპარატები და თვითმფრინავები

უპილოტო საფრენი აპარატები და თვითმფრინავები
უპილოტო საფრენი აპარატები და თვითმფრინავები
უპილოტო საფრენი აპარატები და თვითმფრინავები
უპილოტო საფრენი აპარატები და თვითმფრინავები
უპილოტო საფრენი აპარატები და თვითმფრინავები
უპილოტო საფრენი აპარატები და თვითმფრინავები

თუ თქვენ გადახედავთ იმას, თუ როგორ ვაყენებ თვითმფრინავებს, როგორც საუკეთესო მაგალითს Arduino– ს მცირე ზომის პროექტებისთვის, თქვენ იფიქრებდით, რომ მე სერიოზული თვითმფრინავების ფანი ვარ. და ეს არის ზუსტად ის, რაც მე ვარ. ასე რომ, პირველი კატეგორია, რომელზეც მე ვისაუბრებ არის … კარგი, თქვენ უნდა გამოიცნოთ ეს … თვითმფრინავები.

უპილოტო საფრენი აპარატები განისაზღვრება, როგორც „თვითმფრინავი ბორტზე ადამიანის პილოტის გარეშე“(ვიკიპედია). ვინაიდან ისინი საჰაეროა, მათ აქვთ წონის გარკვეული შეზღუდვა. რასაკვირველია, ყველას მოეწონებოდა მიკროძრავები, რომელთაგან თითოეულს 2 კგ. მაგრამ, რადგან ეს ასე არ არის, როდესაც თქვენ შექმნით თქვენს უპილოტო საფრენი აპარატს (უპილოტო საჰაერო მანქანა), თქვენ უნდა შეეცადოთ გახადოთ ის რაც შეიძლება მსუბუქი (ნაკლები წონა = ნაკლები ენერგიის მოხმარება = მეტი ფრენის დრო). სანამ ორ არდუინოს აქვს მეტნაკლებად იგივე წონა და ზომა, მიიღეთ საუკეთესო (უფრო სწრაფი პროცესორი, მეტი ქინძისთავები და სხვა). ნუ ეძებთ დაფას, სადაც ზუსტად არის საჭირო ქინძისთავები: ყოველთვის დატოვეთ "სათადარიგო ნაწილები" იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ დაამატოთ მეტი სენსორი, სერვისი და სხვა. მეორეს მხრივ, თუ ორ დაფას აქვს ერთი და იგივე ქინძისთავები და შესაძლებლობები, ყოველთვის წადი ყველაზე პატარაზე.

საუკეთესო დაფები ამ სახის პროექტისთვის: Pro Mini და Nano (რომლებსაც აქვთ დაახლოებით იგივე რაოდენობის ქინძისთავები და თანაბარი ზომები). რასაკვირველია, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი დაფა, რომელიც გსურთ, მაგრამ არ გეგმავთ 10 სმ -იანი თვითმფრინავის აშენებას მეგას გამოყენებით (თქვენ სამუდამოდ დაიმსახურებთ ჩემს რისხვას. საინტერესო იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში სცადოთ!). თუ იპოვით დიდ ფარს ან ჩარჩოს, რომელიც შესანიშნავად ერწყმის უფრო დიდ დაფას, აუცილებლად გამოიყენეთ იგი. ამჟამად მე არ ვიცი მსგავსი რამ, მაგრამ ვინ იცის რა შეგიძლიათ გამოიგონოთ?

რადიოსაკომუნიკაციო ნაწილისთვის, მე ჯერ არ მსმენია დაფა, რომელსაც აქვს ინტეგრირებული საკომუნიკაციო ჩიპი (არ არის საუბარი WiFi- ზე ან Bluetooth- ზე, მაგრამ ჭეშმარიტი 2.4 Ghz შესაძლებლობები კარგი გადაცემის სიჩქარით). ზოგიერთი პროექტი გულისხმობს ჩვეულებრივი რადიოს მიმღების გამოყენებას და არდუინოს ფრენის კონტროლერის ფუნქციას. აღმოვაჩინე, რომ უფრო საინტერესო იყო მიმღების და კონტროლერის დამზადება მე თვითონ, 2.4 Ghz გადამცემი მოდულის გამოყენებით: NRF24L01 (უბრალოდ დაარქვით მას NRF24 ან RF24). ზოგიერთ ამ მოდულს გააჩნია გარე ანტენები უფრო დიდი მანძილზე, ზოგი კი უფრო მცირე ზომისაა და აქვს მხოლოდ PCB ანტენა. დიდი ხნის განმავლობაში მეგონა, რომ NRF24 იყო მთელი რადიო მოდული, სანამ არ „გავანათლე“და „არ აღმოვაჩინე“, რომ NRF24 სინამდვილეში მხოლოდ პატარა, შავი ჩიპია, რომ მოდულის დანარჩენი ნაწილი მხოლოდ „გარღვევის“დაფაა., რაც, რა თქმა უნდა, ათასობითჯერ ამარტივებს კავშირებს. მე ნამდვილად მომწონს ეს მოდული, რადგან მას აქვს შედარებით კარგი დიაპაზონი (მიუხედავად იმისა, რომ ანტენა არ არის გარეგანი) ადვილია ინტერფეისით. თუ გსურთ გადახედოთ მის მიერ გაკეთებულ პროექტს, წაიკითხეთ ეს წიგნი, თუ როგორ უნდა დაამატოთ უკაბელო სერვო კონტროლი და ბატარეის დონის მაჩვენებელი იაფფასიან თვითმფრინავზე, რომელსაც არცერთი მათგანი არ გააჩნია (ისევ უპილოტო საფრენი აპარატი!).

ნაბიჯი 7: IoT/Wifi

IoT/Wifi
IoT/Wifi
IoT/Wifi
IoT/Wifi
IoT/Wifi
IoT/Wifi

უკაბელო კომუნიკაციის თემის გაგრძელებით, მე გეტყვით IoT (ნივთების ინტერნეტი) ან WiFi კავშირების საუკეთესო დაფების შესახებ. IoT არის შედარებით ახალი გამოგონება, რომელიც ცდილობს ყველაფერი ერთმანეთთან იყოს დაკავშირებული, პროცესების ავტომატიზაცია და ცხოვრება გაადვილოს. IoT– ით თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ შუქი, რომელიც შემთხვევით დატოვეთ სახლში, თქვენი ოფისიდან, ან მიიღოთ ელ.წერილი, როდესაც თქვენი ძაღლის საკვები მცირდება. ძირითადად, თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ WiFi დაფა, ინტერნეტი და IoT პლატფორმა, როგორიცაა IFTTT. ვინაიდან მე არ ვარ IoT პროექტების და ესკიზების შემუშავების ექსპერტი, გთხოვთ შეამოწმოთ ეს კლასი bekathwia– ს მიერ, სადაც თქვენ შეისწავლით ძირითად და მოწინავე პროექტებს, ასევე ფიზიკურ (მავთულხლართებს, სენსორებს და ა. და უსადენოდ (ინტერნეტი).

ყველაზე ცნობილი და გამოყენებული დაფებია ESP8266s (მასზე შედუღებული ჩიპი ფაქტიურად ESP8266 არის და მასთან ერთად არის მრავალი განსხვავებული გარღვევის დაფა). ზოგი, როგორც ჩანს, ფართო Pro Mini- ს მსგავსია, ზოგი კი გარეგნული გარე ანტენის გარეშე NRF24 მოდულს ჰგავს, რაც ადრე გითხარით. ეს უკანასკნელი შეიძლება დაემატოს ჩვეულებრივ Arduino– ს უკაბელო შესაძლებლობების დასამატებლად. Arduino Yun– ს, Uno– ს მსგავსად, აქვს ინტეგრირებული WiFi ჩიპი და გამოდგება, რადგან ის თავსებადია რამოდენიმე ფართან და აქვს მეტი ქინძისთავები, ვიდრე ჩვეულებრივი ESP8266. ორივე Yun და ESP8266 შეიძლება დაპროგრამდეს Arduino IDE პროგრამული უზრუნველყოფიდან, დაფის მენეჯერისგან "დრაივერების" მიღების შემდეგ.

ESP8266 ყველა არ არის შექმნილი 5 ვ ლოგიკაზე მუშაობისთვის; ზოგიერთ მათგანს შეიძლება დასჭირდეს ნაკლები ძაბვა, რომ სწორად იმუშაოს. სწორედ ამიტომ, დაფის შეძენამდე, ყოველთვის შეამოწმეთ პინუატის დიაგრამა და სპეციფიკაციები (მოძებნეთ "(დაფის სახელი) + პინოუტი + დიაგრამა" Chrome, Firefox, Safari და ა.შ.).

ასევე არსებობს რამოდენიმე "არდუინო" (არც ისე დარწმუნებული, რომ ისინი ნამდვილი არდუინოები არიან, ზოგჯერ ისინი უბრალოდ სხვადასხვა PCB და დაფების "კოლაჟია", ასევე ჩიპები), რომლებიც დაფუძნებულია Uno და მეგა სტილის პროცესორებზე და მოიცავს WiFi კავშირს რა მე არ ვარ დარწმუნებული იმაში, თუ როგორ არის ისინი ერთმანეთთან შერწყმული ან ფარებთან თავსებადი, ასე რომ იყიდეთ საკუთარი რისკით.

ნაბიჯი 8: Bluetooth

ბლუთუზი
ბლუთუზი

კიდევ ერთი შესანიშნავი უკაბელო შესაძლებლობა. WiFi კავშირებთან მთავარი განსხვავება ისაა, რომ დიაპაზონი (ამ შემთხვევაში) სულ რამდენიმე მეტრია (თეორიულად, თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ IoT დაფები მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან, რამდენადაც Arduino და თქვენ გაქვთ ინტერნეტი) და სიჩქარე Bluetooth კავშირი საკმაოდ სწრაფია. Bluetooth შესაძლებლობები შესანიშნავია მობილურით კონტროლირებადი პროექტებისათვის (სპეციალიზებული პროგრამების გამოყენებით, როგორიცაა Roboremo), როგორიცაა RC მანქანები, როვერები, თვითმფრინავები, LED ზოლების კონტროლერი, დინამიკები და ა.

ზოგიერთ დაფას გააჩნია ინტეგრირებული Bluetooth ჩიპი (თუმცა ბევრი არ ვიცი). სხვები არა და ამიტომაც არის გარე Bluetooth მოდულები. ყველაზე ცნობილი ჩიპებია HC-05 და HC-06, რომლებიც იყიდება ცალკე ან გამგეობის დაფებში, ჩვეულებრივ 6 პინიანი ინტერფეისით (რომელთაგან მხოლოდ 4 ჩვეულებრივ გამოიყენება). ეს მოდულები ემყარება Tx და Rx ქინძისთავების გამოყენებას Arduino– ზე (სერიული ქინძისთავები), რომელიც შეიძლება შეიცვალოს ვირტუალური Tx და Rx ქინძისთავებით (პროგრამული სერია). ამის გამო შესაძლებელია HC-05 და HC-06 პროგრამირება Pro Mini პროგრამისტის გამოყენებით Arduino IDE– ს სერიული მონიტორის საშუალებით. ამ მეთოდის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სახელი, რომლითაც ის გამოჩნდება სხვა მოწყობილობებზე, პაროლი, ბოდვის მაჩვენებელი, სხვა ვარიანტებს შორის. მე გავიგე ამის შესახებ sayem2603– ის ამ შესანიშნავი ინსტრუქციიდან. თუ თქვენ გეგმავთ ამ მოდულების გამოყენებას, აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ Ible, რადგან ნახავთ უამრავ საინტერესო ფაქტს, რომლის შესახებაც არ იცოდით.

ასე რომ, კარგი დაფები Bluetooth კავშირებისთვის არის … კარგი, მე არ მიცდია რაიმე Arduino ინტეგრირებული Bluetooth ჩიპით, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, HC-05 და HC-06 ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალია. თითქმის ნებისმიერი Arduino მუშაობს ამ მოდულებით; მე პირადად ვიყენებ როგორც Pro Minis- ს, ასევე Nanos- ს. ერთადერთი, რაც შეიძლება არ მოგეწონოთ ამ Bluetooth მოდულების გამოყენებაში, არის ის, რომ გჭირდებათ 4 კაბელი. თუ თქვენ ხართ კაბელების გარეშე; მხოლოდ ფარები და დაფები”ბიჭო, შეიძლება დაგჭირდეს თხრა. თუ არა, თქვენ აღმოაჩენთ, რომ კაბელებითაც კი, პატარა არდუინო ერთ – ერთი ასეთი დაფით არ იკავებს იმდენ ადგილს, რამდენიც არა – ზომის არდუინოს Bluetooth– ით.

WiFi, Bluetooth და 2.4 Ghz მოდულებისა და დაფების გარდა, არის ასევე რამდენიმე, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა სიხშირეზე. მაგალითად, jhaewfawef, რომლის არსებობა აღმოვაჩინე როდესაც წავიკითხე ეს დიდი იბლი…, იყენებს ქვედა სიხშირეებს უკიდურესად გრძელი დიაპაზონის გადაცემის მისაღწევად (LoRa = +10 კმ დიაპაზონი).მე ისინი ჯერ არ გამომიცდია, მაგრამ როგორც ჩანს სუპერ საინტერესო პროექტია. ზოგიერთი მოდული იყენებს 169 Mhz, 433 Mhz, 868 Mhz ან 915 Mhz, მაგრამ ყველა სიხშირე 1 გჰც -ზე ნაკლებია. უპირატესობა 2.4 სისტემასთან შედარებით არის ის, რომ დიაპაზონი გაუმჯობესებულია, მაგრამ მონაცემთა სიჩქარე უნდა იყოს დაბალი (არ აქვს დიდი მნიშვნელობა … თქვენ არ გაგზავნით 1 გბ ფაილს ამ რადიოების საშუალებით … ალბათ). პინის ინტერფეისები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს, 3 ან 4 ქინძისთავებიდან რადიოსთან ერთად მთლიანი ნანო სტილის დაფაზე.

სიმართლე გითხრათ, მე მათ შესახებ ბევრი არაფერი ვიცი, რადგან მე უფრო 2.4 გჰც ბიჭი ვარ. …, თუმცა, მშვენივრად მეჩვენება და მე ვისურვებდი ამის მიღებას, როგორც კი შევძლებ. ეს არდუინო (ან მოდულები) შესანიშნავია ამინდის სენსორებისთვის (თქვენი ბაზისგან შორს), უპილოტო საფრენი აპარატის ტელემეტრიისთვის და შესაძლოა რაიმე სახის არა-WiFi IoT (არა სათანადოდ IoT, მაგრამ მაინც შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი სახლის ელექტრონიკა ამ სახის რადიოებით) რა ასე რომ, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ მსგავსი რამით, ეცადეთ მიიღოთ ერთი მათგანი.

ნაბიჯი 9: სხვა რადიო სიხშირეები

სხვა რადიო სიხშირეები
სხვა რადიო სიხშირეები
სხვა რადიო სიხშირეები
სხვა რადიო სიხშირეები
სხვა რადიო სიხშირეები
სხვა რადიო სიხშირეები

WiFi, Bluetooth და 2.4 Ghz მოდულებისა და დაფების გარდა, არის ასევე რამდენიმე, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა სიხშირეზე. მაგალითად, Adafruit Feather 32u4 RFM95, რომლის არსებობა აღმოვაჩინე როდესაც წავიკითხე Jakub_Nagy– ს ეს დიდი იბლი, იყენებს ქვედა სიხშირეებს უკიდურესად გრძელი დიაპაზონის გადაცემის მისაღწევად (LoRa = +10 კმ დიაპაზონი). მე ისინი ჯერ არ გამომიცდია, მაგრამ როგორც ჩანს სუპერ საინტერესო პროექტია. ზოგიერთი მოდული იყენებს 169 Mhz, 433 Mhz, 868 Mhz ან 915 Mhz, მაგრამ ყველა სიხშირე 1 გჰც -ზე ნაკლებია. უპირატესობა 2.4 სისტემასთან შედარებით არის ის, რომ დიაპაზონი გაუმჯობესებულია, მაგრამ მონაცემთა სიჩქარე უნდა იყოს დაბალი (არ აქვს დიდი მნიშვნელობა … თქვენ არ გაგზავნით 1 გბ ფაილს ამ რადიოების საშუალებით … ალბათ). პინის ინტერფეისები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს, 3 ან 4 ქინძისთავებიდან რადიოსთან ერთად მთლიანი ნანო სტილის დაფაზე.

სიმართლე გითხრათ, მე მათ შესახებ ბევრი არაფერი ვიცი, რადგან მე უფრო 2.4 გჰც ბიჭი ვარ. ადაფრუტის ბუმბული 32u4 RFM95, თუმცა, მშვენივრად მეჩვენება და მე სიამოვნებით მივიღებ მას, როგორც კი შევძლებ. ეს არდუინო (ან მოდულები) შესანიშნავია ამინდის სენსორებისთვის (თქვენი ბაზისგან შორს), უპილოტო საფრენი აპარატის ტელემეტრიისთვის და შესაძლოა რაიმე სახის არა-WiFi IoT (არა სათანადოდ IoT, მაგრამ მაინც შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი სახლის ელექტრონიკა ამ სახის რადიოებით) რა ასე რომ, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ მსგავსი რამით, ეცადეთ მიიღოთ ერთი მათგანი.

ნაბიჯი 10: დავუბრუნდეთ არა უკაბელო გამშლელ დაფებს … ფარი თავსებადი არდუინოს

მოდით დავუბრუნდეთ უკაბელო კაბელების დაფებს… Shield Compatible Arduinos
მოდით დავუბრუნდეთ უკაბელო კაბელების დაფებს… Shield Compatible Arduinos
მოდით დავუბრუნდეთ არა უკაბელო კაბელების დაფებს… Shield Compatible Arduinos
მოდით დავუბრუნდეთ არა უკაბელო კაბელების დაფებს… Shield Compatible Arduinos
მოდით დავუბრუნდეთ უკაბელო კაბელების დაფებს… Shield Compatible Arduinos
მოდით დავუბრუნდეთ უკაბელო კაბელების დაფებს… Shield Compatible Arduinos
მოდით დავუბრუნდეთ არა უკაბელო კაბელების დაფებს… Shield Compatible Arduinos
მოდით დავუბრუნდეთ არა უკაბელო კაბელების დაფებს… Shield Compatible Arduinos

როგორც გითხარით ერთ – ერთ პირველ საფეხურზე, ფარები არის PCB– ები, რომლებიც მოთავსებულია უშუალოდ არდუინოს დაფაზე, ა) დაამატეთ ფუნქცია და ბ) შეამცირეთ საკაბელო საჭიროება. ხანდახან, ფარების დადება შესაძლებელია სხვა ფარებზე, რაც ქმნის ბევრ სენდვიჩს ან ფარ-კოშკს მრავალი ბარდისგან. ზოგიერთი ფარი თავსებადია მხოლოდ კონკრეტულ არდუინოსთან (ვინაიდან პინების განაწილება განსხვავდება მოდელიდან მოდელზე); სხვები ერთზე მეტზეა გათვლილი (ეს ეკრანი არის უზარმაზარი, ტაქტილური და თავსებადია როგორც Uno- ს ასევე Mega- სთან. სერიოზულად მსურს მისი მიღება. იმედია, Arduino- ს კონკურსში თუ გავიმარჯვებ, ამ მოდულს და ამდენს მივაღწევ. Arduino– ს სხვა კომპონენტები, რათა მეტი ინსტრუქცია მოგაწოდოთ).

ფარის უმეტესობა განკუთვნილია Uno და Mega– სთვის (ალბათ ასევე მსგავსი დაფებისთვის, მაგრამ არც ისე დარწმუნებული ამაში. ნუ გაანადგურებ შენს ფარებს ან დაფებს!). ფარები ასევე შეიძლება გაკეთდეს პერსონალურად (შეამოწმეთ ეს Ibles) ან განკუთვნილია პატარა დაფებისთვის. ზოგიერთი მათგანი ამატებს უკაბელო შესაძლებლობებს, ქსელთან დაკავშირებას, ეკრანებს, ღილაკებს, პროტო დაფის ზედაპირს, ძრავის კონტროლერებს, AC რელეებს და სხვა. ზოგიერთი სპეციალური ფარი შექმნილია სპეციალურად CNC და 3D ბეჭდვისთვის (Ramps დაფა). მათ აქვთ სოკეტები თავზე, რომ დაამატოთ სტეპერიანი ძრავის დრაივერები.

ასე რომ, თუ თქვენ ფიქრობთ Arduino დაფის გამოყენებაზე სხვადასხვა ფარებით, ჩემი საუკეთესო წინადადება იქნება მეგა და უნო. ამ უკანასკნელს აქვს ნაკლი ნაკლებ ქინძისთავებში, ასე რომ თქვენ ვერ შეძლებთ გამოიყენოთ უფრო დიდი ფარები პანდუსების სახით. მეგას, მეორეს მხრივ, აქვს საკუთარი პრობლემები: Uno– ს ზოგიერთი ქინძისთავები გვხვდება მეგას სხვადასხვა სექტორში, ასე რომ თქვენ ვერ შეძლებთ გამოიყენოთ Uno– ს ყველა ფარი, რომლებიც უფრო პოპულარული და გავრცელებულია ვიდრე მეგა პირობა.

ნაბიჯი 11: CNC და 3D ბეჭდვა

CNC და 3D ბეჭდვა
CNC და 3D ბეჭდვა
CNC და 3D ბეჭდვა
CNC და 3D ბეჭდვა
CNC და 3D ბეჭდვა
CNC და 3D ბეჭდვა

ზოგიერთი ჩემი საყვარელი პროექტი დაკავშირებულია CNC ან 3D ბეჭდვის მანქანებთან (და თვითმფრინავებთან). კომპიუტერული დიზაინის 3D მექანიკურ მოძრაობებად გადაქცევის უნარი არის მხოლოდ…. გასაოცარია. არა მხოლოდ თეორიული ნაწილია მაგარი; უზარმაზარია კმაყოფილება საკუთარი ნაწილის დამზადებით მანქანით, რომელიც თქვენ ნულიდან ააშენეთ. CNC ფარი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლაზერული გრავიორებისა და საჭრელების, საბურღი მანქანების, დრემელზე დაფუძნებული CNC და ა.შ. აქამდე, ყველა მექანიკური ნაწილი, რომელიც მჭირდებოდა ჩემი პროექტებისთვის, დამზადებული იყო Legos– ს ან რაიმე მსგავსი, რის შედეგადაც შეიქმნა საინტერესო, მაგრამ არაზუსტი „ტექნიკა“. გთხოვთ, ხმა მომცეთ და დამეხმარეთ ჩემი პროექტის განხორციელებაში. დასრულების შემდეგ, მე შევეცდები გავაკეთო Ible, თუ როგორ უნდა გავაკეთო 3D პრინტერი.

დავუბრუნდეთ CNC და 3D ბეჭდვას, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ რომელიმე ამ საკითხით, თქვენ ალბათ უნდა შეამოწმოთ ეს CNC ფარი (განკუთვნილია Uno– სთვის, მაგრამ მეეჭვება ის ასევე თავსებადია მეგასთან) ან ეს 3D ბეჭდვა (Arduino Mega თავსებადია მხოლოდ, აქვს ძალიან ბევრი ქინძისთავები Uno– სთვის). როგორც CNC ფარს, ასევე 3D ბეჭდვას აქვს სოკეტი, რომელიც სპეციალურად არის განკუთვნილი სტეპერიანი ძრავებისათვის (A9488– ის მსგავსი), რომლებიც აკონტროლებენ X, Y და Z ღერძების (და ექსტრუდერი 3D პრინტერზე) ძრავებს. მე არ ვიცი ბევრი რამ CNC ფარის შესახებ, მაგრამ Ramps– ს აქვს ასევე აუცილებელი კონექტორები 3D პრინტერის სხვა ნაწილებისთვის (თერმისტორები, მაღალი სიმძლავრის წყარო, გამაცხელებელი საწოლი და ა. რამდენადაც მე ვიცი, არსებობს Ramps დაფის 3 ვერსია (3D ბეჭდვის ფარი): 1.4, 1.5 და 1.6. ბოლო ორი მოდელი თითქმის იდენტურია, გამოიყურება მოწესრიგებული და შედარებით უბრალო, ხოლო უძველესი ოდნავ განსხვავებული (ტრანზისტორებით არის დამონტაჟებული THT ტექნოლოგიის გამოყენებით, უფრო დიდი დამცავები და ა.შ.). 1.6 მოიცავს უკეთეს გაგრილებას Mosfet ტრანზისტორებისთვის. მაინც არ არის ძალიან ბევრი განსხვავება, ასე რომ შეარჩიეთ ის, რაც ყველაზე მეტად მოგწონთ (თუმცა ეცადეთ მიიღოთ უახლესი).

ამრიგად, საუკეთესო Arduinos ამ პროექტისთვის იქნება მეგა (არ ვარ დარწმუნებული, არის თუ არა ის თავსებადი CNC ფარისთან. მე დავინახე რაღაც ბიჭი, რომელიც იყენებდა რამპსს CNC აპარატის გასაძლიერებლად. თქვენ უნდა მოძებნოთ ეს და შემდეგ მითხრათ ამის შესახებ), და მეორე ადგილზე Uno (ნამდვილად არ არის თავსებადი Ramps– თან). თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ 3D პრინტერი თითქმის ნებისმიერი Arduino– ს გამოყენებით, საპატიო რაოდენობის ქინძისთავებით; თუმცა, ეს იქნება სერიოზული არეულობა, ასე რომ დაზოგეთ დრო და მოთმინება და მიიღეთ მეგა.

ნაბიჯი 12: მიკრო დაფები (არ მოსწონს Arduino მიკრო… სერიოზულად მიკრო დაფები)

მიკრო დაფები (არ მოსწონს Arduino Micro… სერიოზულად მიკრო დაფები)
მიკრო დაფები (არ მოსწონს Arduino Micro… სერიოზულად მიკრო დაფები)
მიკრო დაფები (არ მოსწონს Arduino Micro… სერიოზულად მიკრო დაფები)
მიკრო დაფები (არ მოსწონს Arduino Micro… სერიოზულად მიკრო დაფები)
მიკრო დაფები (არ მოსწონს Arduino Micro… სერიოზულად მიკრო დაფები)
მიკრო დაფები (არ მოსწონს Arduino Micro… სერიოზულად მიკრო დაფები)

გეგონათ, რომ მინი მინი და ნანო პატარა იყო? კარგად, უბრალოდ შეხედეთ Attiny "დაფებს" (სინამდვილეში მხოლოდ ჩიპი). ზოგჯერ თქვენ უბრალოდ უნდა გააკონტროლოთ პატარა სერვო მხოლოდ ერთი პინით, ან დახუროთ led ყოველ 3 წამში და განათავსოთ ელექტრონიკა სუპერ პატარა (2x2x2 სმ) ადგილას. Რას აკეთებ? უპირველეს ყოვლისა, შენ დაივიწყე მეგა და უნო. შემდეგ ცოტა ეჭვი გეპარებათ და საბოლოოდ გონებიდან ნანო და პრო მინი გაასუფთავეთ. რა დარჩა? მიკრო, 8 პინიანი IC (ინტეგრირებული ჩიპი) სახელწოდებით Attiny85.

ამ მიკრო "დაფას" (რომელიც სინამდვილეში მხოლოდ პატარა ჩიპია) აქვს 5v და Gnd pin (თითოეული 1) და 6 სხვა ქინძისთავები, რომელთაგან ზოგი ორმაგდება (ან სამჯერ) ანალოგური, ციფრული, SPI და ა.შ. თქვენ უნდა შეამოწმოთ პინუტი ზუსტი მახასიათებლებისთვის. როგორც ჩანს, დაფა შეიძლება იყოს დაპროგრამებული სპეციალიზებული USB ადაპტერით ან თუნდაც სხვა Arduino– ით (სპეციალური ესკიზისა და SPI ინტერფეისის გამოყენებით. მე არ ვარ პროფესიონალი ამ საკითხში). მე ძვირფასად ვფიქრობდი, რომ თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გამოიყენოთ Pro Mini პროგრამისტი (Tx და Rx ქინძისთავების გამოყენებით) ესკიზის ასატვირთად; მაგრამ რამდენადაც მე ახლა ვიცი, არ შეგიძლია.

ასე რომ, მიკრო პროექტების შესანიშნავი მიკრო დაფები არის Attiny85 (მხოლოდ ჩიპი, მაგრამ შეგიძლიათ შედოთ ის თქვენს დაფაზე ან გამოიყენოთ 2x4 მდედრობითი IC ბუდე, რომელშიც Attiny85 იდეალურად უნდა მოერგოს), Digispark Attiny85 (ეს არის Kickstarter გარღვევა) დაფა ამ IC- სთვის. იგი მოიცავს, მცირე სივრცეში, USB კონექტორს, დენის რეგულატორს და პინს კავშირების გასაადვილებლად), ან სხვა Attiny IC (ისინი მრავალი ზომისაა).

ნაბიჯი 13: რაც შეეხება კლონებს?

თითქმის ყველა კარგი პროდუქტი იღებს თავის კლონებს და ასლებს. GoPro- ს, DJI- ს, Lego- ს და ყველა წარმატებულ ბრენდს და კომპანიას უნახავს ეს. და არდუინო არ არის გამონაკლისი წესიდან. სიმართლე გითხრათ, მე არც კი ვიცი როგორ განვასხვავო ნამდვილი არდუინო ყალბისაგან. შესაძლოა ერთ -ერთი იმ დაფებიდან, რომელსაც მე ვურჩევდი, იყოს კლონი, მაგრამ მათი უმრავლესობა არ არის. თუ გსურთ გაიგოთ რომელი დაფები არის ორიგინალი და რომელი არა, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ინტერნეტი, რადგან ამის გასარკვევად არის უამრავი საჭირო გაკვეთილი და ინფორმაცია.

მე არ ვაპირებ ენდო კლონებს თუ არა. თქვენ, რა თქმა უნდა, უნდა ეცადოთ მიიღოთ ორიგინალური დაფები, რადგან ინტერნეტში იქნება მათთვის ბევრად მეტი ინფორმაცია და მხარდაჭერა. გარდა ამისა, კლონები ზოგჯერ განსხვავდება ქინძისთავების განაწილებაზე, ამიტომ ფარები შეიძლება არ მუშაობდეს "იმავე" დაფაზე.

მე ეჭვი მაქვს დაფები მაქვს კლონები. ოთხივე შედარებით იაფი იყო, ყოველ შემთხვევაში, ასე რომ, მამულის დაზოგვა ან ნაკლები არ შეცვლიდა ჩემს ცხოვრებას. კლონებთან დაკავშირებული პრობლემები არის ის, რომ ა) სახელი ან მოდელი შეიძლება განსხვავდებოდეს Arduino IDE– ზე; ბ) ფარები შეიძლება არ იყოს თავსებადი; გ) სპეციალური ქინძისთავები შეიძლება განსხვავდებოდეს (I2C, SPI და სხვ.); დ) ისინი შეიძლება არ მუშაობდნენ როგორც მოსალოდნელი იყო. კლონები, თუმცა, შეიძლება მშვენივრად იმუშაონ და თქვენ შეიძლება უფრო ბედნიერი იყოთ ყალბი და ორიგინალით. მაგრამ, თუ რამე ვერ მოხერხდა, გახსოვდეთ მე გითხარით, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ ორიგინალები (გთხოვთ, ნუ დამადანაშაულებთ იმაში, რაც ჩემი ბრალი არ იყო. თუ ეს იყო, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ დამადანაშაულოთ).

ნაბიჯი 14: შემდეგი ნაბიჯი?

Შემდეგი ნაბიჯი?
Შემდეგი ნაბიჯი?
Შემდეგი ნაბიჯი?
Შემდეგი ნაბიჯი?
Შემდეგი ნაბიჯი?
Შემდეგი ნაბიჯი?
Შემდეგი ნაბიჯი?
Შემდეგი ნაბიჯი?

ასე რომ, ახლა, როდესაც მე გითხარით არდუინოს იმ კატეგორიების შესახებ, რომელთა შესახებ ვიცი, დროა თქვენ…

  1. შეარჩიეთ თქვენი საკუთარი დაფა და მითხარით ამის შესახებ ("მე გავაკეთე!" ვარიანტი).
  2. შექმენით არდუინოს შესანიშნავი პროექტი და განათავსეთ როგორც "მე გავაკეთე!".
  3. შექმენით თქვენი საკუთარი Arduino (როგორც ეს ბიჭები) ან უბრალოდ გამოიყენეთ IC, როგორც ნიკუსმა გააკეთა Quadcopter Instructable.
  4. მითხარი, რომ სიაში დავამატო არდუინოს დაფის კატეგორია.
  5. დაწერეთ თქვენი საკუთარი გასაოცარი ინსტრუქცია.

კარგი, ახლა რომ დაასრულე კითხვა, გთხოვთ ხმა მომცეთ არდუინოს კონკურსში. ვიმედოვნებ, რომ ეს Ible თქვენთვის სასარგებლო იყო და დაგეხმარებათ თქვენს პირველ ან მომავალ პროექტში და დიდი მადლობა კითხვისთვის!

გირჩევთ: