Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Դիտեք տեսանյութը:
- Քայլ 2: Ստացեք մասերը:
- Քայլ 3: Պատրաստեք հիմքը:
- Քայլ 4. Կալիբրացնել HX711- ը:
- Քայլ 5: Փորձարկեք ցուցադրումը:
- Քայլ 6: Կողքեր պատրաստեք:
- Քայլ 7: Կատարեք վերջնական կապերը և ամեն ինչ դրեք տեղում:
- Քայլ 8: Կատարված է:
Video: DIY կշռման մեքենա. 8 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:50
Այսօրվա Instructable- ում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կառուցել հեշտ, բայց օգտակար կշռող մեքենա: Այն շատ զգայուն է և ճշգրիտ մինչև 3 գրամ: Առավելագույն քաշը, որը նա կարող է չափել, 20 կգ է, բայց ես նաև ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարող եք առանց ջանքերի կառուցել այն, որը կարող է չափել մինչև 150 կգ:
Քայլ 1: Դիտեք տեսանյութը:
Տեսանյութերը պարունակում են բոլոր քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են այս նախագիծը կառուցելու համար: Կարող եք դիտել այն, եթե նախընտրում եք տեսողական պատկերը, բայց եթե նախընտրում եք տեքստը, անցեք հաջորդ քայլերին:
Բացի այդ, եթե ցանկանում եք դիտել նախագիծը գործողության մեջ, նշեք նույն տեսանյութը:
Քայլ 2: Ստացեք մասերը:
Բեռնել բջիջը ADC- ով ՝ ՀՈNDՆԱՍՏԱՆ - https://amzn.to/2HQOpy0US - https://amzn.to/2rj2vlmUK -
TM1637 Մոդուլ. Հնդկաստան - https://amzn.to/2rish8CUS -
Մեծ Բրիտանիա -
Arduino Pro Mini: ՀՈNDՆԱԴԻԱ - https://amzn.to/2FAOfxMUS - https://amzn.to/2FAOfxMUK -
Քայլ 3: Պատրաստեք հիմքը:
Ինքս ինձ համար ձեռք բերեցի 8 մմ և 12 մմ հաստությամբ նրբատախտակ: 8 մմ նրբատախտակի վրա ես նշեցի մեկ քառակուսի ՝ 24x24 սմ, և մեկ այլ քառակուսի ՝ 21x21 սմ, իսկ հետո կտրեցի այն ՝ օգտագործելով ոլորահատ սղոց: Բեռնախցիկի վրա կարող եք գտնել սլաքը `նշելով այն ուղղությունը, որով պետք է ուժ կիրառվի: Նկատի ունենալով դա ՝ ես նշեցի ամրացման անցքերը ավելի մեծ նրբատախտակի ափսեի վրա: Իմ բեռնախցիկի պտուտակները նույնական չեն, մեկը M5 է, մյուսը `M4: Ես փոսերը փորեցի `օգտագործելով կցամասային փորվածք: Դուք կարող եք տեսնել, որ ես մատիտով նշում եմ ափսեի կենտրոնը `ճշգրտության համար: Ես պահեցի փոքր ափսեն ավելի մեծ ափսեի վերևում, այնպես որ այն գտնվում է դրա կենտրոնում ՝ թողնելով հավասար տարածք բոլոր չորս անկյուններում, այնուհետև այն շրջեցի և կատարեցի M4 անցքը փոքր ափսեի վրա ՝ օգտագործելով ներքևի ափսեի անցքը որպես ուղեցույց: Հետո ես սեղմեցի M5 ընկույզներն ու պտուտակները ներքևի ափսեի վրա և ամրացրեցի բեռնախցիկի մի ծայրը դրան: Լավագույն միջոցը տեղադրող անջատիչներ օգտագործելն է, բայց ես չկարողացա դրանք գտնել իմ մոտ, այնպես որ դա արեցի այդպես: Նույն մեթոդով ես վերին ափսեն ամրացրեցի բեռնախցիկի մեկ այլ ծայրին և ամրացրեցի այն `օգտագործելով պտուտակահան և քիթ տափակաբերան աքցան:
Այս քայլը կարևոր է, քանի որ ամբողջ սթրեսը պետք է զգա բեռնախցիկը միայն այն դեպքում, եթե մենք ցանկանում ենք քաշը ճիշտ չափել:
Չափման ընթացքում թիթեղները պետք է կատարյալ հորիզոնական պահվեն: Դրան հասնելու համար ես օգտագործեցի այս 1 դյույմ հաստությամբ MDF- ն որպես փակուղի և այն սոսինձով կպցրեցի ափսեի ներքևին: Ես մի մեծ ծանրություն պահեցի ափսեի վերևում և թողեցի, որ տապակվի:
Քայլ 4. Կալիբրացնել HX711- ը:
Բեռի բջիջը միացրեցի ADC- ին, ինչպես ցույց է տրված նկարում:
Հետո, ես HX711 մոդուլը միացրեցի Arduino- ին (նշեք նկարը) և այս քայլում ամրացված ստուգաչափման ուրվագիծը վերբեռնեցի Arduino- ին: Ես բացեցի սերիական մոնիտորը, ափսեի վրա պահեցի հայտնի քաշը և նկատեցի ընթերցումները: Այն, ինչ մենք պետք է անենք այստեղ, այն է, որ որոշենք մեր բեռնախցիկի տրամաչափման գործոնը, որը տալիս է բեռնախցիկի քաշի ճիշտ ընթերցումները: Ես օգտագործել եմ «a, s, d և f» և «z, x, c և v» համապատասխանաբար ճշգրտման գործակիցը մեծացնելու կամ նվազեցնելու համար (կարդացեք էսքիզի մեկնաբանությունները):
Երբ սերիական մոնիտորի վրա ցուցադրվող ընթերցումը համընկնում է բեռնախցիկի վրա գտնվող օբյեկտի հայտնի քաշի հետ, ես կանգ առա, նշեցի տրամաչափման գործոնը և անջատեցի ամեն ինչ:
Քայլ 5: Փորձարկեք ցուցադրումը:
Եթե դուք պետք է ստուգեք ձեր էկրանը, միացրեք այն Arduino- ին (նշեք նկարը) և վերբեռնեք այս քայլին կցված ուրվագիծը: Էկրանը պետք է հաշվարկվի 0 -ից 999 -ը, այնուհետև տպի «ԿԱՏԱՐՎԱ Է»:
Քայլ 6: Կողքեր պատրաստեք:
Ես չափեցի ստորին ափսեի վերևի և վերին ափսեի վերևի միջև հեռավորությունը և հանեցի վերին ափսեը: Չորս անկյունների երկարությունը և լայնությունը նշեցի 12 մմ նրբատախտակի վրա չափված չափսերի օգնությամբ, այնուհետև կտրեցի այն: Առջևը 45 աստիճանի անկյունագծով դարձրեցի այնպես, որ երբ դիսփլեյն այնտեղ դնեմ, քաշը կարդալը հեշտ լինի: Հետեւի կողմում ես կտրեցի քառակուսի տակառի DC միակցիչի համար:
Ես երկու անցք բացեցի ավելի մեծ ափսեի չորս կողմերում, որտեղ ես պետք է ամրացնեմ այն կողմերը, որոնք ես նոր եմ կտրել: Հետո ես պտուտակները քշեցի նրբատախտակի վրա ՝ ներքևի կողմերով, որպեսզի դրանք ամրացնեմ իրենց տեղում: Առայժմ ես թողեցի հետևի կողմը և այն ավելի ուշ կուղղեմ:
Քայլ 7: Կատարեք վերջնական կապերը և ամեն ինչ դրեք տեղում:
Ես երկու մոդուլներից տվյալների և ժամացույցի միացումներ կատարեցի Arduino- ին: Միացումներն ավելի ամուր դարձնելու համար միշտ օգտագործեք տաք սոսինձ, հակառակ դեպքում լարվածությունը լարվածության դեպքում կթուլանա կամ կկոտրվի:
Էլեկտրաէներգիան բաշխելու համար ես երկու պղնձե լար լարեցի մի փոքրիկ տախտակի վրա և մոդուլների հոսանքի և գրունտի լարերը և Arduino- ն միացնելու եմ դրա մեջ: Մինչ ես դրանում էի, ես նաև կպցրեցի DC տակառի միակցիչի դրականն ու գետնին պղնձե լարերին: Վերբեռնեք վերջնական ուրվագիծը Pro Mini- ում ՝ ավելի հեռուն գնալուց առաջ:
Ես միացրեցի Vcc- ն և HX711- ի հիմքը վերնագրերի վերևից բաշխիչ տախտակին, իսկ ցուցադրման մոդուլի Vcc- ն և հիմքը միացրեցի HX711- ին ՝ օգտագործելով կանացի վերնագրեր: Այս կերպ երկու մոդուլներն էլ միացված են սնուցման աղբյուրին: Arduino- ի համար ես օգտագործեցի վերնագրերի մեկ այլ փաթեթ և այն կպցրեցի բաշխման տախտակին:
Բոլոր կապերը հաստատվելուց հետո ես ադապտորից 5 վոլտ միացրեցի միացմանը և ամեն ինչ նորմալ աշխատեց: Կան մի քանի տատանումներ, որոնք կարելի է նկատել: Դրանք կապված են էլեկտրամատակարարման հետ: Որքան մաքուր լինի էլեկտրամատակարարումը, այնքան փոքր կլինեն տատանումները: Ավելին, երբ ես միացնում էի միացումը ՝ օգտագործելով Arduino- ի սնուցման աղբյուրը, բայց ադապտեր օգտագործելը, կարծես, նվազեցնում է տատանումները: Այսպիսով, համոզվեք, որ օգտագործում եք մաքուր էներգիայի աղբյուր, քանի որ ընթերցումների միջինացումը կամ կոնդենսատորի ավելացումը չի օգնի: Լավագույն մեթոդը HX711 մոդուլի համար օգտագործել առանձին գծային լարման կարգավորիչ:
Օգտագործելով տաք սոսինձ ՝ ես ապահովեցի ամեն ինչ ՝ նկատի ունենալով, որ նրանք չեն խանգարի, եթե վերևի ափսեը քաշի պատճառով իջնի ներքև, և դրանից հետո ես պտուտակեցի վերին ափսեը տեղում ՝ համոզվելով, որ անկյունները չեն դիպչում: գոհ, ես սոսնձեցի տակառի միակցիչն իր տեղում, ինչպես նաև ամրացրեցի հետևի կողմը ՝ տաք սոսինձ օգտագործելով: Ես պետք է պտուտակներ օգտագործեի, բայց դա նույնպես աշխատում է:
Հիշեք մի բան, այնուամենայնիվ, միացնելով այն, համոզվեք, որ ափսեի վրա քաշ չի պահվում, քանի որ դա կհանգեցնի սխալ ընթերցումների: Սկզբից միացրեք այն, ապա դրեք այն քաշը, որը ցանկանում եք չափել:
Քայլ 8: Կատարված է:
Այսպիսով, այժմ դուք ինքներդ ձեռք եք բերել ինքնաշեն կշռման մեքենա, որը բավականին ճշգրիտ է և ավելի քան բավարար `հոբբիի նպատակների համար:
Եթե ձեզ դուր եկավ այս նախագիծը, բաժանորդագրվեք մեր Youtube ալիքին:
Շնորհակալություն կարդալու համար: Կհանդիպենք հաջորդ Ուղեցույցում:
Խորհուրդ ենք տալիս:
DIY Arduino Bluetooth- ով կառավարվող մեքենա. 6 քայլ (նկարներով)
DIY Arduino Bluetooth- ով կառավարվող մեքենա. Բարև ընկերներ: Իմ անունը Նիկոլաս է, ես 15 տարեկան եմ և ապրում եմ Հունաստանում, Աթենքում: Այսօր ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես պատրաստել 2 անիվով Bluetooth- ով կառավարվող մեքենա ՝ օգտագործելով Arduino Nano, 3D տպիչ և մի քանի պարզ էլեկտրոնային բաղադրիչներ: Անպայման դիտեք իմ
Rանկացած մեքենա/մեքենա դարձնել Bluetooth հավելվածի վերահսկման մեքենա ՝ 9 քայլ
Rանկացած R/C մեքենա վերածել Bluetooth ծրագրի կառավարման R/C մեքենայի. Այս նախագիծը ցույց է տալիս սովորական հեռակառավարման մեքենան Bluetooth (BLE) կառավարման մեքենայի Wombatics SAM01 ռոբոտաշինական տախտակով, Blynk App- ով և MIT App Inventor- ով փոխելու քայլերը: շատ ցածր գնով RC մեքենաներ են `բազմաթիվ հնարավորություններով, ինչպիսիք են LED լուսարձակները և
IOT Potաղկամանի կշռման սանդղակ `7 քայլ
IOT Flower Pot Weighting Scale. Ես ուզում եմ ներկայացնել իմ IOT Flower Pot Weighting Scale- ը, այն կարող է անընդհատ ստանալ և գրանցել ծաղկամանի քաշը: Այսպիսով, հողի խոնավությունը կարող է ուղղակիորեն ստանալ: Եվ երբ բույսը ջրի կարիք ունի, կարելի է իմանալ: Ինչու՞ օգտագործել տարողունակությունը չչափելու կշռման մեթոդը
Կշռման սանդղակ սենսորային էկրանով (Arduino) ՝ 7 քայլ (նկարներով)
Կշռման սանդղակ սենսորային էկրանով (Arduino). Երբևէ ցանկացե՞լ եք կառուցել կշռման սանդղակ սենսորային էկրանով: Երբեք չե՞ք մտածել դրա մասին: Դե կարդացեք և փորձեք կառուցել մեկը … Գիտե՞ք, թե ինչ են TFT սենսորային էկրանը և բեռնախցիկը: Եթե այո, ապա անցեք 1 -ին քայլին, պարզապես սկսեք ներածությունը կարդալուց: Ներածություն. Ինչ եմ
DIY մեքենա 7 տարեկան երեխայի համար. 5 քայլ (նկարներով)
DIY մեքենա 7 տարեկան երեխայի համար. Ինչու՞ չպատրաստել ձեր սեփական խաղալիքները և սովորել, երբ խաղում եք: Սովորեք դա անել ինքներդ (DIY), քանի որ 7 -ամյա Աբզին սովորեցնում է ձեզ, թե ինչպես պատրաստել մարտկոցով սնվող պարզ DC շարժիչով մեքենա ՝ ամբողջությամբ ինքնուրույն: Շատ էլեկտրոնային թափոններ կան, երբ խաղալիքները դեն են նետվում: Աբ