Სარჩევი:

სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად: 4 ნაბიჯი
სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად: 4 ნაბიჯი

ვიდეო: სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად: 4 ნაბიჯი

ვიდეო: სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად: 4 ნაბიჯი
ვიდეო: როგორ დავაკარგვინე გოგოს ქალიშვილობა- პირადი ისტორია.#2 2024, ნოემბერი
Anonim
სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად
სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად
სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად
სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად
სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად
სპილენძის ფირის გამოყენება ციფრული შერჩევის ბალიშის შესაქმნელად

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

ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
ნაბიჯი პირველი - მასალების შეკრება და კომპონენტების შექმნა
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 ღილაკის შექმნა
თითოეული შერჩევის ღილაკის შექმნა
თითოეული შერჩევის ღილაკის შექმნა
თითოეული შერჩევის ღილაკის შექმნა
თითოეული შერჩევის ღილაკის შექმნა
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

გადააქციეთ თითოეული შერჩევის ბალიში გადამრთველად
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

დაიწყეთ ღილაკების დაჭერა
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: