Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
- ნაბიჯი 2: თითოეული შერჩევის ღილაკის შექმნა
- ნაბიჯი 3: გადააქციეთ თითოეული შერჩევის ბალიში გადამრთველად
- ნაბიჯი 4: დაიწყეთ ღილაკების დაჭერა
ვიდეო: სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად: 4 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:22
ეს ნაწილობრივ მე ვიზიარებ ამ ტექნიკას და ნაწილობრივ ვსწავლობ როგორ გამოვიყენო ინსტრუქციები. თუ ტექნიკის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით ან ინსტრუქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა არსებობს, გთხოვთ შემატყობინოთ კომენტარებში - მადლობა! მე მჭირდებოდა ჩამრთველების გრძელი რიგი pinch და არ მქონდა თითქმის საკმარისი კონცენტრატორები ჩემს ინსტრუმენტთა ყუთში ეს პროექტი. ეს არის გზა გამოიყენოს სპილენძის ლენტი, რათა შეიქმნას ბევრი ჩამრთველი, სწრაფად, ციფრული შერჩევის ბადის შესაქმნელად. ამ პროექტისთვის დაგჭირდებათ *სპილენძის ფირის ფურცელი ან რულეტი ან სხვა გამტარი კილიტა. ამის ნახვა შეგიძლიათ ტექნიკის ნებისმიერ მაღაზიაში, ან ხელნაკეთობების ნებისმიერ მაღაზიაში. (ალბათ სხვაგანაც - თავისუფლად დატოვეთ წინადადებები კომენტარებში.)*პურის დაფის ლიანდაგი (ან სხვა Arduino- თან თავსებადი) მავთული*ბალზას ხის ნაჭერი (მუყაო მუშაობს pinch, მაგრამ ბალზა უკეთესად მუშაობს, რადგან ის გარკვეულწილად "აყალიბებს" მავთულის ფორმას, ეხმარება მას დარჩეს ადგილზე გაუსრიალებლად.)*შოტლანდიური ლენტი*ერთი 220 ოჰმეტიანი რეზისტორი თითოეული განსხვავებული შერჩევისთვის, რომლის დაშვებაც გსურთ (ანუ, თუ გსურთ გააკეთეთ 9 ღილაკი, გამოიყენეთ 9 რეზისტორი)*თქვენი ინტერპრეტაციის ძაბვის დონეების შერჩევის ბალიშებიდან (ჩემს შემთხვევაში, Arduino Diecimila ციფრული კითხვის ზოგიერთი კოდით), მაგრამ სამწუხაროდ, Arduino შემოიფარგლება 14 განსხვავებული შეყვანის ქინძისთავით; დამატებითი წრე უფრო მეტი შეყვანის საშუალებას იძლევა, მაგრამ ეს სცილდება ამ სახელმძღვანელოს).
ნაბიჯი 1: ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
თითოეული შერჩევის ბალიშზე/ღილაკზე, პირველი*გაჭერით ბალზას ხის ნაჭერი სასურველი ღილაკის ზომით და ფორმით*გაჭერით სპილენძის ლენტი იმდენად დიდხანს, რომ ორივე მხარე დაიფაროს, თუკი მოკლე ბოლოში გახვევთ- ანუ, თუ ბალზას ხის ნაჭერი ასე გამოიყურება გახადეთ თქვენი ლენტი ასე *გაჭერით მავთული და გააბრტყელეთ მავთულის ორივე ბოლო - ერთი ბოლო შევა თქვენს შესასვლელში (ვთქვათ, Arduino ციფრული პინში) და მეორე ბოლო იქნება მიმაგრებული სპილენძის ფირზე. თქვენ შეგიძლიათ დაყაროთ თქვენი ნაჭრები და დაითვალოთ ისინი, რათა დარწმუნდეთ, რომ საკმარისი გაქვთ მე –2 საფეხურზე გადასვლამდე.
ნაბიჯი 2: თითოეული შერჩევის ღილაკის შექმნა
თითოეული შერჩევის ღილაკზე: *დააფინეთ გაშლილი მავთულის ბოლო ბალზას ხის ნაჭრის ერთ მხარეს და გადააფარეთ თქვენი სპილენძის ლენტი მავთულხლართზე, დატოვეთ ცოტა ბალზას ხის ერთ მხარეს (ასე რომ ფირზე იქნება გამყარებული) * ახლა მიამაგრეთ მავთული და სპილენძის ლენტი ბალზას ხის ნაჭრის ბოლოში (დარწმუნდით, რომ დატოვეთ სპილენძი ორივე მხრიდან ნაჭრის ზედა ნაწილში) ქვემოთ მოყვანილი სურათები იმედია აჩვენებს მას უკეთესად ვიდრე ჩემი სიტყვები.
ნაბიჯი 3: გადააქციეთ თითოეული შერჩევის ბალიში გადამრთველად
ჩამოყარეთ თითოეული შერჩევის ბალიში თქვენს სამონტაჟო ზედაპირზე (ხე/ბალზას ხე/კედელი/და ა.შ., რაც არ უნდა დაგჭირდეთ თქვენს პროექტს) და მიამაგრეთ ბალიშები ლენტით, ლურსმნებით ან სხვა საშუალებებით (სანამ სპილენძის წვერებს დაუტოვებთ დაუცველს.) ახლა, დააკავშირეთ თითოეული შერჩევის ბალიში 220 ოჰმიანი რეზისტორის საშუალებით სპილენძის ფირზე გრძელი, სამაგისტრო ზოლზე. მე აღმოვაჩინე ამის სწრაფი გზა იყო რეზისტორის მიმაგრება ბალიშის სპილენძის ლენტის დაუცველ ნაწილში ჩამსრიალებით ლენტის ქვეშ, სადაც ის იკეცება კიდეზე, შემდეგ კი ზედაპირზე მიმაგრებული, რათა თავიდან იქნას აცილებული გადაადგილება დაკავშირებამდე რეზისტორის მეორე ბოლო სამაგისტრო ზოლზე. ეს არ არის * ასე * უსაფრთხო, მაგრამ ჩემი სტაციონარული, დროებითი და ბრტყელი პროექტისთვის მან შეასრულა ხერხი. ახლა დააკავშირეთ სპილენძის ფირის ეს "სამაგისტრო ზოლი" მიწასთან. დაბოლოს, შეაერთეთ გამოუყენებელი მავთულის ბოლო თითოეული ბალიშიდან თქვენი პროექტის შეყვანის პინში. რას აკეთებს ეს არის დამუშავების თითოეული შეყვანის შერჩევის pad ისე, რომ ჯერ კიდევ საშუალებას აძლევს თითოეულ pad გამოიყენება ძაბვის დამოუკიდებლად ერთმანეთისგან. რეზისტორები ყველა ბალიშს საშუალებას აძლევს გაიზიარონ საერთო საფუძველი, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ შეუძლიათ ინდივიდუალურად "ჩართონ" შერჩევის ბალიშზე 5V -ის გამოყენებით.
ნაბიჯი 4: დაიწყეთ ღილაკების დაჭერა
ახლა, როგორ შეგვიძლია დავაჭიროთ ამ ღილაკებს? ისე, ძაბვის ნებისმიერი წყარო გადარჩევს საფენის ძაბვას "დაბალიდან" "მაღალზე" - ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი მექანიზმი, რომლის გამოყენებაც გვინდა, რომ ძაბვა გამოვიყენოთ შერჩევის ბალიშზე. ჩემი მიზნებისათვის, მე ფაქტიურად უბრალოდ ჩავამაგრე გამოვლენილი მავთული Vcc– ში (5V ან 3.3V ჩემს Arduino– ზე, ან „მაღალი“თქვენს დაფაზე) და დავიწყე მისი დაჭერა შერჩევის ბალიშებზე, რათა დამემოწმებინა თუ არა ისინი. და ეს არის ის! სპილენძის ფირზე გარკვეული დრო სჭირდება სათანადოდ შენახვას და ის არ ცვლის კარგ შედუღებას - მაგრამ როდესაც მოწყობილობის დამზადების მთელი მიზანი არის შექმნას იაფი მანიფესტაციის ფიზიკური გამოვლინება (ამ შემთხვევაში, "შეერთებული შტატების მანქანა"), აკეთებს ხრიკს, ქმნის მყარ ელექტრო კავშირებს სწრაფად და იაფად.
გირჩევთ:
კომპიუტერის გამაცხელებლის გამოყენება ტრანზისტორი გამაცხელებლის შესაქმნელად: 7 ნაბიჯი
კომპიუტერის გამაცხელებლის ხელახლა გამოყენება ტრანზისტორი გამაცხელებლის შესაქმნელად: რამდენიმე ხნის წინ შევიძინე ჟოლო Pi 3s, რომ ვითამაშო. როგორც ისინი მოდიან გამაგრილებლის გარეშე, ზოგი ბაზარზე ვიყავი. მე ჩავატარე სწრაფი ძებნა Google- ში და წავაწყდი ამ ინსტრუქციულ (Raspberry Pi Heat Sink) - ეს იყო იდეის უარყოფის შემდეგ
მოდელების შესაქმნელად ფოტოგრამმეტრიის გამოყენება: 9 ნაბიჯი
მოდელების შესაქმნელად ფოტოგრამმეტრიის გამოყენება: ვინ ვარ მე? მე ვარ სამუელ კონკლინი და მე ვარ მეორე კურსის სტუდენტი E.L. მეიერსის უმაღლესი სკოლა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მე ექსპერიმენტი გავატარე ფოტოგრამეტრიაზე და ვიმედოვნებ, რომ დაგეხმარებით, თუ თქვენ აირჩევთ ამ პროდუქტის ხელახლა შექმნას. მე დაინტერესებული ვარ ვნახო სხვა როგორ
LED ფირის ჩიპების გამოყენება ცალკე: 4 ნაბიჯი
LED ფირის ჩიპების გამოყენება ცალკე: სხვა პროექტზე ექსპერიმენტის დროს მე დავამთავრე LED ფირის სიგრძის მოჭრა სავარაუდო ჭრის ხაზებს შორის, რათა მოერგოს მას მოცემულ პროექტში (არ ინერვიულოთ, მე გამოვავლენ მას, როდესაც ის დასრულდება). ნაჭერი არ მუშაობდა ამ გაჭრის შემდეგ, რადგან გამოჩნდა
DIY NE555 მიკროსქემის შესაქმნელად სინუსური ტალღის შესაქმნელად: 6 ნაბიჯი
DIY a NE555 წრე სინუსური ტალღის შესაქმნელად: ეს გაკვეთილი გასწავლით თუ როგორ უნდა შეიმუშაოთ NE555 ჩართვა სინუსური ტალღის შესაქმნელად. ეს ხელნაკეთი წვრილმანი ნაკრები ძალიან დაგეხმარებათ იმის გაგებაში, თუ როგორ შეუძლიათ კონდენსატორებს რეზისტორებთან მუშაობა აკონტროლონ დატენვისა და განმუხტვის დრო, რომელიც გენერირდება
თქვენი Targus ლეპტოპის გამაგრილებელი ბალიშის გამოყენება მეგობრული: 3 ნაბიჯი
თქვენი Targus ლეპტოპის გამაგრილებელი ტაბლეტი მოსახერხებელია: გამაგრილებელი ბალიში კარგად მუშაობს თქვენი ლეპტოპის გაგრილებაზე, მაგრამ ძაბვის უკაბელო კაბელი, რომელიც წინა მხარეს არის, ადვილად გატეხილია ან ხელს უშლის. ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა დაიშალოთ, შეცვალოთ და ხელახლა ააწყოთ თქვენი გამაგრილებელი ბალიში მაქსიმალურად