Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Կառուցվածք դե Լաս Կախաս դե Պերմանենսիա
- Քայլ 2: Colocación De Los Imanes
- Քայլ 3. Գործողությունների սահմանում
- Քայլ 4. De La Forma En Que Se Van և Desarrollar Las Actividades- ի սահմանում
- Քայլ 5. Էլեկտրոնիկայի բաղադրիչների համակցում
- Քայլ 6: Տեղադրեք Y Configuración De La IDE De Arduino- ն
- Քայլ 7: Իրականացում De Código
- Քայլ 8: Ubicación Dispositivos Electrónicos
Video: Caja De Permanencia (Rediseño) ՝ 8 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46
La caja de permanencia es un
juguete diseñado especialmente para bebés entre los 6 y 12 meses. Գոյություն ունեն տարբեր կոնֆիգուրացիաներ de las cajas de permanencia, siendo las más përfaqësativeas: el cajón pequeño, el cajón alargado y la bandeja. La idea principal de este juguete es que el bebé desarrolle el sentido de permanencia ya que puede ver como la pelota se esconde y aparece dentro del cajón. Pero no sólo es esta la habilidad que pone en juego, también, puede prakticar la koordinación mano-ojo (para introducir la pelota en la correcta ranura), así como el agarre y el desarrollo de la pinza digital para coger la pelota y abrir y cerrar el cajón.
Las cajas de permanencia que desarrollaremos, մասնավորապես, դրանք կարող են լինել 15X15 չափսերի ավելի բարձր desmontable և intercambiable (debido a que están unidas mediante imanes de neodimio): Այս ձևը, իրականացնում է տարրական տեխնիկական փորձառություն, որն ապահովում է մշտական / u200b / u200b փոփոխություններ, որոնք թույլ են տալիս վերահսկել լազերային ակտիվությունը, երբ նրանք ցանկանում են մշտական / u200b / u200b գործունեություն իրականացնել:
Քայլ 1: Կառուցվածք դե Լաս Կախաս դե Պերմանենսիա
Para poder fabricar el modelo de línea base de las tres
cajas de permanencia se useiza madera MDF y pegamento para poder unir las piezas. Así, se pueden utilisar los planos de corte láser para cortar la madera por medio de una máquina cortadora láser y posteriormente ensamblar las piezas con pegamento. De igual forma, se pueden cortar las caras de cada caja usando una sierra teniendo en cuenta las medidas que aparecen en las imágenes.
Քայլ 2: Colocación De Los Imanes
Ahora, se deben hacer pequeñas perforaciones con taladro en
las esquinas donde van a collidir las tapas. De igual forma se deben hacer las perforaciones en las esquinas de las tapas, con el fin de introducir y fijar los imanes de neodimio para que las tapas se aseguren. Es importante hacer collidir los agujeros de las esquinas de la caja con los de las tapas para que los imanes se unan apropiadamente. De la misma manera, se debe examinar que los imanes se peguen de la manera adecuada, verificando que los polos no se repelan cuando se una la tapa a la caja.
Քայլ 3. Գործողությունների սահմանում
Para poder llevar un buen seguimiento de las acciones que el niño realiza se establecen tres actividades principals las cuales se deben realizar en el orden establecido para poder completear el objetivo de enseñanza de la caja de permanencia, esto se detalla en la infographía.
Además, se realizará una identificación del niño que estérealizando las actividades, para poder verificar quién ha utilizado el juguete. Esta actividad se debe realizar primero que las demás actividades para poder reporter la identificación del niño en cada una de las tres actividades que siguen.
Քայլ 4. De La Forma En Que Se Van և Desarrollar Las Actividades- ի սահմանում
Para llevar ereportar y verificar las actividades se hará
uso de un Arduino Mega 2560, un módulo WiFi ESP8266, un sensor RFID RC522 y un sensor de proximidad ultrasónico HC-SR04.
Además, haremos uso de varios մալուխներ dupont (macho - hembra) para poder conectar los sensores a arduino.
Քայլ 5. Էլեկտրոնիկայի բաղադրիչների համակցում
Para conectar los sensores a arduino, debemos seguir las guías de conexión mostradas en las imágenes de este paso. En orden se presenta como debe ser la conexión del modulo RFID posteriormente el modulo de ultrasonido, en este caso laemare yamoar varecto pines que ECHO y TRIG del sensor ultrasónico a los puertos 6 y 7 de arduino respectivamente. Ultրագրի միջոցով կարող եք ներկայացնել WIFI ESP8266 մոդուլը:
Tenga en cuenta que todos los gráficos están basados en un arduino mega, para otros tipos de arduino la configuración puede variar.
Wi -Fi- ի միջոցով կարող եք օգտվել WiFi- ից, այն անհրաժեշտ է օգտագործել նախնական վահանակի միջոցով, օգտագործելով պարզ մալուխներ ՝ օգտագործելով կոնտակտային կոնտակտային համակարգ, որը դուք պետք է օգտագործեք 3.3v de arduino- ում:
También usaremos dos bombillas LED verdes pequeñas y una azul para poder verificar el cumplimiento de las actividades y se conectaran de la siguiente manera:
LED verde1. Extremայրահեղ դիրքում ես կարող եմ կապել 2 -րդ կետը և բաց թողնել GND- ը:
LED verde2. Շատ ծայրահեղ բացասական է conectamos al puerto 4 de arduino y el negativo a GND- ով:
LED լուսավորություն. Էլ ծայրահեղ բացասական lo conectamos al puerto 3 de arduino y el negativo a GND
Քայլ 6: Տեղադրեք Y Configuración De La IDE De Arduino- ն
Primero debemos dirigirnos al siguiente enlace ՝
para poder descargar la IDE de arduino según el sistema operativo que disponga el computador que vamos a utilizar. Podemos descargar el instalador o el ejecutable que se encuentra comprimido, Las dos opciones son válidas (Vea primera imagen de este paso):
Ahora tenemos que abrir el programa instalado o por mediodel ejecutable y conectar nuestro arduino al computador para poder configurar. Nos dirigimos a las opciones que se presentan en la segunda y tercer imagen de este paso.
Հնարավորություն է առաջացել տարբեր տարբերակներ ընտրել USB պորտալի միջոցով, որը թույլ է տալիս միացնել ձեր համակարգչային համակարգը, այն պետք է օգտագործի ձեր մոդելը, որպեսզի կարողանաք կապ հաստատել:
Քայլ 7: Իրականացում De Código
En las imágenes se encuentra detallado el código necesario para que el dispitivo funcione adecuadamente
Tambien se encuentra disponible un archivo txt para que puedan descargarlo aquí
Հետևաբար, դա կարևոր գրանցիչ է ՝ ձեր նպատակների համար, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է վերականգնել RFID- ը: Para esto solo tendrás que ejecutar el código y verificar cual es el identificador de tu tarjeta y reemplazarlo en el código (դիտել պատկերը 15):
Adicionalmente si te interesan los էսքիզ pulsa aquí
Քայլ 8: Ubicación Dispositivos Electrónicos
Para este paso se crea una caja debajo de cajón donde debe caer la figura a insertar, tome como referencia la primera imagen de este paso.
ROSID- ի դոզան անհրաժեշտ կենսական նշանակություն ունի, քանի որ դա բավարար է, եթե ցանկանում եք օգտագործել այն, ինչը թույլ է տալիս պարզել, թե որն է եղել այն, ինչ թույլ է տալիս պարզել, թե ինչպես են օգտագործվում համապատասխան պատկերները, որոնք նախատեսված են մեծ թվով 2 դիպվածների համար:
Para identificar las actividades se tienen 3 leds, para cada led se abre una pequeña abertura en la parte frontal de la caja, que թույլատրվում է օգտագործել մեր կողմից դիտարկվող լուզ, որն արտացոլում է մեր արժեքը: Los agujeros deben ser lo suficientemente grande para que se pueda observar la luz con claridad pero no tanto como para que los leds pasen completeen al otro lado, esto se hace para evitar que el usuario (en este caso el niño) pueda tocar los leds (tome referencia imagen 3):
Mientras los cables, el Arduino el RFID, el portapilas y el módulo WIFI quedan cubiertos, el sensor de ultrasonido debe quedar encima de la tapa, para esto se creó una muesca donde se inserta dicho modulo apara que quede fijo y sin moverse, se hace esto para que el sensor pueda detear la caída de la figura y cuando se retira esto, que de quedar cubierto no allowiría realizar la mencionada actividad (տես 4 պատկեր):
Finalmente debe terminar algo como se muestra en la figura 4 de este paso
WIFI, el Arduino կամ el porta pilas no afecta el rendimiento del dispitivo por la cual puede ponerse en el lugar que se crea más acertado estéticamente- ի միջոցով:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Caja Fuerte Թվային ՝ 4 քայլ
Caja Fuerte Digital- ը. Una caja fuerte es un compartimiento se seguridad. Սիստեմա de seguridad es muy difícil, haciendo de este un objeto muy seguro y complexado de abrir o romper de maneras wrongas. En este se pueden guardar cualquier tipo de objetos, siempre y cu
Arduino մեքենայի հետադարձ կայանման ահազանգման համակարգ - Քայլ առ քայլ: 4 քայլ
Arduino մեքենայի հետադարձ կայանման ահազանգման համակարգ | Քայլ առ քայլ. Այս նախագծում ես նախագծելու եմ մի պարզ Arduino մեքենայի հետադարձ կայանման սենսորային միացում ՝ օգտագործելով Arduino UNO և HC-SR04 ուլտրաձայնային տվիչ: Այս Arduino- ի վրա հիմնված Car Reverse ազդանշանային համակարգը կարող է օգտագործվել ինքնավար նավարկության, ռոբոտների ռանգի և այլ տեսականու համար
Քայլ առ քայլ համակարգչային շենք. 9 քայլ
Քայլ առ քայլ համակարգչի կառուցում. Պարագաներ. Սարքավորումներ. Մայրական համակարգիչ CPU coolerPSU (Էներգամատակարարման միավոր) Պահեստավորում (HDD/SSD) RAMGPU (պարտադիր չէ) Գործ CaseTools: Պտուտակահան ESD ապարանջան/matsthermal paste w/aplikator
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 ++)
Caja De Arena: 7 քայլ
Caja De Arena: Primero se ver á la descripci ó n de la aplicaci ó n m ó vil para el reconocimiento de im á գեներ: Luego, adjunto en un archivo de Word, se explicar á el c ó digo para el desarrollo de dicha aplicaci ó n. Տես