Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: პროჟეტარი, უსინარი, მონტარი
- ნაბიჯი 2: მექანიკა
- ნაბიჯი 3: ელეტრონიკა
- ნაბიჯი 4: პროგრამული უზრუნველყოფა
ვიდეო: წარმოების კონტროლი Qualcomm: 4 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
Uma equipe Hackears desenvolveu um sistema de controle / monitoramento de industrosisis, usando uma platforma DragonBoard 410c - Qualcomm, que com como objetivo გადაჭრის პრობლემები წარმოიშვა წარმოების t al de de t t t t a garant…………..
რა არის საჭირო იმისათვის, რომ გავითვალისწინოთ ინდუსტრია 4.0 uma equ equ equ equ equ equ equ equ equ equ equ equ equ
მე გამოვიყენებდი პროტოტიპს de uma esteira სამრეწველო para uma implementação da solução apresentada.
Uma solução bashkë:
1 Motor de passo
1 წამყვანი
1 ტრანსფორმატორი 127V / 24V - 4A
1 კიტ გროვი
1 DragonBoard 410c
1 96 Sensores de parede (ანტრესოლი)
1 სენსორის ტევადობა
1 სენსორი ottico reflexivo
1 ბუზერი (სინალიზადორ სონორო)
1 LCD 16x2 (თხევადი ბროლის ჩვენება)
2 ბოტესი შეხება
2 ბოტო
2 წინააღმდეგობა de 8, 2kΩ
2 რეზისტენტული 1, 8kΩ
1 USB კამერა ()
1 ფონტი 12 ვ
ნაბიჯი 1: პროჟეტარი, უსინარი, მონტარი
Inicialmente foi feito um planejamento para concretizar as ideias, aonde foi exposto as needidades, funcões e também o funcionamento de acordo com o thema: Industria 4.0
Após realizar os desenhos (disponíveis para download aqui desenhos 2D e 3D), foi usinadas algumas das peças para que pudesse ser montada a esperada esteira.
ნაბიჯი 2: მექანიკა
გამოვიყენოთ მისი გამოყენებისათვის:
-4 პოლიასი 80 მმ დიამეტრით.
-4 მანკა.
-2 ეიქოსო.
-Perfis de alumínio 30x30.
-პოლიასეტალური ბაზა.
-კორეა დე პოლიურეთანო.
-როლამენტოს.
-Par de engrenagens helicoidais.
-Suportes feitos em alumínio.
-Cantoneiras alumínio.
ნაბიჯი 3: ელეტრონიკა
სენსორესი
ჩვენ განვსაზღვრავთ, რომ გავყოთ სხვა მოწყობილობები, რომლებიც დაკავშირებულია სენსორთან, რაც გარდაქმნის ჩვენ 1, 8V- ს და დრაკონის პლაკატს, რომელიც საჭიროა სენსორის ტროკაზე.
Motor de passo
გამოიყენეთ 3 კონფიდენციალურობა, რომლითაც შეგიძლიათ მართოთ ეს პროცესი, ეს არის სპეციალური მახასიათებლები:
-CP+ (fio verde) = რეფერენტი ao საათი
-CP- (fio amarelo) = რეფერენტი ao GND
-CW+ (fio preto) = მიმართეთ მითითებას
Para obtermos uma velocidade agradável para o transporte dos paletts foi adotado um საათი 45micro segundos და configuração do drive foi selecionada para 1/256 passos.
exemplo de codigo:
ხოლო (ჭეშმარიტი) {clk = 1;
მიკრო წამი (45);
clk = 0;
მიკრო წამი (45);
}
Foram utilizados os seguintes periféricos:
-1 ტრანსფორმატორი 127V / 24V - 4A
-1 საავტომობილო მოძრაობა
-1 Motor de passo
-1 სენსორის ტევადობა
-1 სენსორი ottico reflexivo
-1 ბუზერი (სინალიზადორ სონორო)
-1 LCD 16x2 (თხევადი ბროლის ჩვენება)
-2 ბოტესი შეხება
-2 ბოტო
-2 წინააღმდეგობა de 8, 2kΩ
-2 რეზისტენტები 1, 8kΩ
-1 USB კამერა
-1 ფონტი 10 ვ
ნაბიჯი 4: პროგრამული უზრუნველყოფა
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება Python– ის გამოყენებით 2 სხვა ენაზე, გამოაქვეყნებს PHP– ს (აკრიფეთ სისტემაში შესვლის მეთოდი) და SQL (banco de dados). ამის ნაცვლად, არ არსებობს რამ thingspeak.com და criamos uma conta. თქვენ უნდა შეხვიდეთ კონტრაქტში, რომლითაც შეგიძლიათ იხილოთ მენიუები -> Canais -> Meus Canais და entico clicamos no botão "Novo Canal". Ao clicar, escolhemos o nome do Canal, escrevemos uma descrição para ele, e então decidimos quantos dos 8 campos possíveis utilizaríamos.
გირჩევთ:
D4E1: კითხვის ინსტრუმენტი 2.0 (მოწინავე წარმოების პროცესი): 9 ნაბიჯი
D4E1: კითხვის ინსტრუმენტი 2.0 (მოწინავე წარმოების პროცესი): ინფორმაცია:-ორი სტუდენტი სამრეწველო პროდუქტის დიზაინმა კორტიკში (ბელგია) გამოიგონა ეს საკითხავი ინსტრუმენტი. ჩვენ დავიწყეთ არსებული დიზაინის საფუძველზე და განვავითარეთ იგი სხვა დიზაინში. კითხვის ინსტრუმენტი თავდაპირველად შემუშავებულია კლიენტისთვის
სიკაშკაშის კონტროლი PWM დაფუძნებული LED კონტროლი Push ღილაკების, ჟოლოს Pi და Scratch გამოყენებით: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
სიკაშკაშის კონტროლი PWM დაფუძნებული LED კონტროლი Push Buttons, Raspberry Pi და Scratch გამოყენებით: მე ვცდილობდი მეპოვა გზა იმის ახსნა, თუ როგორ მუშაობდა PWM ჩემს მოსწავლეებზე, ამიტომ მე დავაყენე საკუთარი თავი ამოცანა ვცდილობდი გავაკონტროლო LED სიკაშკაშე 2 ღილაკის გამოყენებით - ერთი ღილაკი გაზრდის LED- ს სიკაშკაშეს და მეორე აფერხებს მას. წინსვლისთვის
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI კონტროლი - NODEMCU როგორც IR დისტანციური მართვის წამყვანი ზოლისთვის, რომელიც კონტროლდება Wifi - RGB LED STRIP სმარტფონის კონტროლი: 4 ნაბიჯი
ESP8266 RGB LED STRIP WIFI კონტროლი | NODEMCU როგორც IR დისტანციური მართვის წამყვანი ზოლები Wifi- ზე კონტროლირებადი | RGB LED STRIP სმარტფონის კონტროლი: გამარჯობა ბიჭებო, ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ გამოიყენოთ nodemcu ან esp8266 როგორც IR დისტანციური მართვა RGB LED ზოლის გასაკონტროლებლად და Nodemcu კონტროლდება სმარტფონის მიერ wifi– ზე. ასე რომ, ძირითადად თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ RGB LED STRIP თქვენი სმარტფონით
WIFI ჩვენება წარმოების მენეჯმენტისთვის: 6 ნაბიჯი
WIFI ჩვენება წარმოების მენეჯმენტისთვის: მე ვარ პატარა სერია IOT და ერთჯერადი დაფის კომპიუტერების შესახებ. მე ყოველთვის მსურს მისი გამოყენება ჰობის მიღმა & სახალისო პროექტები (რეალური წარმოება და წარმოება). ეს ინსტრუქცია არის 4 ციფრული 7-სეგმენტიანი WIFI დისპლეის შექმნა ESP nodemcu– ს საჩვენებლად
D4E1: კითხვის ინსტრუმენტი 2.0 (ძირითადი წარმოების პროცესი): 9 ნაბიჯი (სურათებით)
D4E1: კითხვის ინსტრუმენტი 2.0 (წარმოების ძირითადი პროცესი): ინფორმაცია:-ორი სტუდენტი სამრეწველო პროდუქტის დიზაინმა კორტიკში (ბელგია) გამოიგონა ეს საკითხავი ინსტრუმენტი. ჩვენ დავიწყეთ არსებული დიზაინის საფუძველზე და განვავითარეთ იგი სხვა დიზაინში. კითხვის ინსტრუმენტი თავდაპირველად შემუშავებულია კლიენტისთვის