Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Ինչպե՞ս է այն աշխատում:
- Քայլ 2: Coil Some Wire
- Քայլ 3: Կախեք/ստուգեք ձեր Slinky- ն:
- Քայլ 4: Ամրապնդեք հոսանքը:
- Քայլ 5. Թաքնված անալոգային ազդանշանը թվերի թվային հոսքի մեջ
Video: DIY սեյսմաչափ ՝ 9 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51
Ստեղծեք սեյսմոմետր ՝ ամբողջ աշխարհում հզոր երկրաշարժերը հայտնաբերելու համար 100 դոլարից ցածր գնով: Սահուն, որոշ մագնիսներ և Arduino տախտակ այստեղ հիմնական բաղադրիչներն են:
Քայլ 1: Ինչպե՞ս է այն աշխատում:
Այս սեյսմոմետրը հայտնաբերում է գրունտի շարժումը մագնիսով, որը կախված է սլինկին: Մագնիսն ազատ է վեր ու վար ցատկելու համար: Մագնիսի շուրջը տեղադրվում է անշարժ մետաղալար: Մագնիսի ցանկացած շարժում առաջացնում է մետաղալարերի փոքր հոսանքներ, որոնք կարող են չափվել:
Մնացած սարքը, ըստ էության, էլեկտրոնիկայի մի հրաշագործություն է ՝ մետաղալարերի այդ փոքր հոսանքները չափելու և դրանք կարդալու համար տվյալների վերածելու համար: Quickուցադրվում է արագ ակնարկ ուրվագիծ:
1 ա. Գարուն (Slinky, Jr.), 1b: Մագնիս (երկու RC44 օղակաձև մագնիս)
2. Magnet Wire (MW42-4) ուժեղացուցիչի կծիկ, թույլ ազդանշանը փոխակերպում է ուժեղի
3. Անալոգային-թվային փոխարկիչ (Arduino), փոխակերպում է անալոգային ազդանշանը թվերի թվային հոսքի
4. Ձայնագրող սարք (ԱՀ), օգտագործում է ծրագրակազմ ՝ տվյալները գրանցելու և ցուցադրելու համար
Քայլ 2: Coil Some Wire
Առաջին բանը, որ մենք արեցինք, մեր մետաղալարն էր: Մեր առաջին մոդելում մենք օգտագործեցինք PVC վերջնական կափարիչներ, որոնք սեղմված էին խողովակի կարճ հատվածի երկու ծայրերին `պատեր կազմելու համար փաթաթված մետաղալարերի երկու կողմերում: Մենք կտրեցինք ծայրերը ՝ նորից բացելու համար: Մենք կտրեցինք 1 PVC խողովակի մի հատված և փաթաթեցինք մոտ 2, 500 պտույտով` օգտագործելով 42 չափիչ մագնիսական մետաղալար:
Խողովակը հիանալի միջոց է այն պատրաստելու էժան, մատչելի մասերից: Մենք օգտագործեցինք PVC ծայրերի կափարիչներ, որոնք սեղմված էին խողովակի կարճ հատվածի երկու ծայրերին `պատեր կազմելու համար փաթաթված մետաղալարերի երկու կողմերում: Մենք կտրեցինք ծայրերը ՝ նորից բացելու համար:
Մենք պատրաստեցինք մետաղալարերի ավելի գեղեցիկ տարբերակ `օգտագործելով 3D տպագիր մասեր: Սա շատ ավելի հեշտ էր փաթաթել, քանի որ այն կցվում էր հին կարի մեքենայի պարուրաձեւ ոլորուն հատկությանը: Կարճ տեսանյութում կարող եք տեսնել, թե ինչպես ենք այն վիրավորում: Եթե Ձեզ հասանելի է 3D տպիչ և ցանկանում եք օգտագործել մեր մոդելները, տեղեկացրեք մեզ, և մենք կարող ենք ձեզ ֆայլեր ուղարկել: Նաև ուշադրություն դարձրեք լուսանկարներում ավելի մեծ լարերին: Մենք կպցրեցինք մագնիսալարի ծայրը ավելի հաստ մետաղալարին, որի հետ աշխատելն ավելի հեշտ է:
Քայլ 3: Կախեք/ստուգեք ձեր Slinky- ն:
Մենք օգտագործեցինք Slinky Jr- ն, որն ունի ավելի փոքր տրամագիծ, քան ամբողջ չափի slinky- ն: Ներքևում մենք ամրացրեցինք երկու RC44 օղակաձև մագնիսներ, որոնք միասին կուտակված էին 6 դյույմ երկարությամբ #4-40 թելերով ձողի վրա: Այս մագնիսները նստում են մետաղալարերի ներսում, և երբ շարժվում են, հոսանք են առաջացնում մետաղալարում:
Սլինկիի վերևում մենք մեկ այլ մագնիս ամրացրինք պողպատե ափսեի վրա, որպեսզի սլինկին կարողանա ամրացնել: Տեսահոլովակում մենք ցույց ենք տալիս, թե ինչպես կարելի է չափել ձեր սլինգին 1 Հց հաճախականությունը: Սա հաճախականությունը ճիշտ որոշելու վճռական քայլ է: The slinky- ը պետք է վեր ու վար ցատկի մեկ անգամ, մեկ վայրկյանում:
Թելավոր գավազանի ներքևում կա նաև R848 օղակաձև մագնիս: Այս մագնիսը գտնվում է պղնձե խողովակի մի փոքր հատվածի ներսում: Սա օգնում է թուլացնել շարժումը, նվազեցնել աղմուկը և տեսնել, որ թուլությունը կթռչի միայն այն դեպքում, երբ կա համապատասխան ցնցում:
Քայլ 4: Ամրապնդեք հոսանքը:
Մալուխի կծիկի ներսում շարժվող մագնիսը արտադրում է շատ փոքր հոսանքներ, ուստի մենք պետք է դրանք ուժեղացնենք, որպեսզի տեսնենք փոքրիկ ազդանշանը: Կան շատ լավ ուժեղացուցիչի սխեմաներ, մենք կառչած մնացինք այն շղթայից, որն օգտագործվում էր առցանց գտած TC1 սեյսմոմետրում: Նկարում կարող եք տեսնել ուժեղացուցիչի սխեմայի սխեման: Մենք պարզապես օգտագործեցինք հացահատիկ:
Քայլ 5. Թաքնված անալոգային ազդանշանը թվերի թվային հոսքի մեջ
Arduino- ն փոքր, էժան միկրոպրոցեսոր է, որը շատ տարածված է: Եթե դրա հետ կապված որևէ փորձ չունեք, խորհուրդ ենք տալիս սկսել առկա ուսուցողական հավաքածուներից մեկով:
Arduino տախտակը ընդունում է ուժեղացուցիչի անալոգային ազդանշանը և այն թարգմանում է թվային, թվային տվյալների հոսքի: Դա անելու համար Arduino- ն ծրագրավորվեց TC1 սեյսմոմետր նախագծի ծածկագրով, որը նշված էր սույն Հրահանգի սկզբում: Ահա կրկին այդ նախագծի հղումը, որը կարող է օգնել ձեզ կարգավորել ձեր Arduino- ն:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպես. Raspberry PI 4 Headless (VNC) տեղադրելը Rpi- պատկերիչով և նկարներով. 7 քայլ (նկարներով)
Ինչպես. Raspberry PI 4 Headless (VNC) տեղադրելը Rpi-imager- ով և նկարներով. Ես պլանավորում եմ օգտագործել այս Rapsberry PI- ն իմ բլոգում զվարճալի նախագծերի փունջում: Ազատորեն ստուգեք այն: Ես ուզում էի նորից օգտագործել իմ Raspberry PI- ն, բայց իմ նոր վայրում Ստեղնաշար կամ մկնիկ չկար: Որոշ ժամանակ անց ես ստեղծեցի ազնվամորի
Ձայնային թռիչք Arduino Uno- ի հետ Քայլ առ քայլ (8 քայլ) `8 քայլ
Ձայնային թռիչք Arduino Uno- ի հետ Քայլ առ քայլ (8 քայլ). Ուլտրաձայնային ձայնային փոխարկիչներ L298N Dc կանացի ադապտեր էներգիայի մատակարարում արական dc pin Arduino UNOBreadboard և անալոգային նավահանգիստներ ՝ կոդը փոխարկելու համար (C ++)
Պտուտակ - DIY անլար լիցքավորման գիշերային ժամացույց (6 քայլ). 6 քայլ (նկարներով)
Հեղույս - DIY անլար լիցքավորման գիշերային ժամացույց (6 քայլ). Ինդուկտիվ լիցքավորումները (հայտնի են նաև որպես անլար լիցքավորում կամ անլար լիցքավորում) անլար էներգիայի փոխանցման տեսակ է: Այն օգտագործում է էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա `շարժական սարքերին էլեկտրաէներգիա ապահովելու համար: Ամենատարածված հավելվածը Qi անլար լիցքավորման միջոցն է
Ինչպես ապամոնտաժել համակարգիչը հեշտ քայլերով և նկարներով. 13 քայլ (նկարներով)
Ինչպես ապամոնտաժել համակարգիչը հեշտ քայլերով և նկարներով. Սա հրահանգ է, թե ինչպես ապամոնտաժել համակարգիչը: Հիմնական բաղադրիչների մեծ մասը մոդուլային են և հեշտությամբ հանվում են: Այնուամենայնիվ, կարևոր է, որ դուք կազմակերպված լինեք դրա վերաբերյալ: Սա կօգնի ձեզ զերծ պահել մասերի կորստից, ինչպես նաև նորից հավաքելիս
Ciclop 3D Scanner My Way Քայլ առ քայլ ՝ 16 քայլ (նկարներով)
Ciclop 3D Scanner My Way Քայլ առ քայլ. Ողջույն, ես գիտակցելու եմ հանրահայտ Ciclop 3D սկաները: Բոլոր այն քայլերը, որոնք լավ բացատրված են սկզբնական նախագծում, ներկա չեն: Ես որոշ շտկումներ կատարեցի ՝ գործընթացը պարզեցնելու համար, նախ Ես տպում եմ հիմքը, իսկ հետո վերականգնում եմ PCB- ն, բայց շարունակում եմ