Բովանդակություն:
- Պարագաներ
- Քայլ 1: EMI զոնդի հավաքում
- Քայլ 2. Programրագրեք EMI դետեկտորը
- Քայլ 3. EMI դետեկտորի օգտագործումը
Video: Էլեկտրամագնիսական միջամտության (EMI) դետեկտոր ՝ 3 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46
Այս ձեռնարկում դուք կսովորեք, թե ինչպես հավաքել EMI (էլեկտրամագնիսական միջամտություն) զոնդ:
EMI- ն էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ձև է. Էլեկտրական և մագնիսական ալիքների համադրություն, որոնք շարժվում են դրսից ցանկացած վայրից, որտեղ էլեկտրական էներգիայի ազդանշանը փոխվում է կամ արագ միանում և անջատվում է:
Այնտեղ, որտեղ այս գաջեթը գերազանցում է, նկատում է «ֆանտոմ» կամ «վամպիր» էներգիայի բեռներ: Ավելի ճիշտ կոչվում է սպասման էներգիա, սա էլեկտրաէներգիայի այն քանակն է, որն անընդհատ հոսում է որոշ էլեկտրոնային սարքերի միջոցով, նույնիսկ երբ դրանք ենթադրաբար անջատված են կամ սպասման ռեժիմում: Սարքերն օգտագործում են սպասման ռեժիմ այնպիսի գործառույթների վրա, ինչպիսիք են թվային ժամացույցները, հեռակառավարման վահանակը և ջերմաչափերը: ԱՄՆ -ում էներգաարդյունավետության համեմատաբար թույլ կանոնակարգերը հանգեցնում են նրան, որ շատ սարքեր շատ ավելի հզորություն են ստանում, քան անհրաժեշտ է սպասման ռեժիմում:
EMI դետեկտորն աշխատում է ՝ գրավելով arduino- ի անալոգային նավահանգիստ մտնող էլեկտրական էներգիան և բարձրախոսի միջոցով այն վերածելով ձայնի:
Պարագաներ
- 1x Arduino uno կամ arduino nano + USB մալուխ
- 1x 1MOhm ռեզիստոր, ինչ -որ մեկ առանցքային մալուխ
- 1x 4x6 սմ PCB մի քանի arduino արական վերնագրեր
- 1x պիեզո բարձրախոս
- հղում դեպի ձեր EMI դետեկտորի պատյանների թվային դիզայնին (հարմար է, եթե դուք օգտագործում եք arduino nano)
Քայլ 1: EMI զոնդի հավաքում
Հնարավոր է EMI զոնդի հավաքում `օգտագործելով arduino Uno կամ arduino nano:
Ահա arduino nano- ի վրա հիմնված EMI զոնդի հավաքման գործընթացի ժամանակացույց:
Ահա arduino uno- ի հիման վրա EMI զոնդի հավաքման գործընթացի տեսանյութը:
Մասերի ցուցակ
- 1x Arduino uno կամ arduino nano + USB մալուխ
- 1x 1MOhm ռեզիստոր, ինչ -որ մեկ առանցքային մալուխ
- 1x 4x6 սմ PCB մի քանի arduino արական վերնագրեր
- 1x պիեզո բարձրախոս
- հղում դեպի ձեր EMI դետեկտորի պատյանների թվային դիզայնին (հարմար է, եթե դուք օգտագործում եք arduino nano):
Սկսելու համար, PCB- ի վրա կպցրեք 3 արական վերնագիր: Երբ PCB- ն միացնում եք arduino տախտակին, վերնագրերը պետք է մտնեն 9 -րդ, GND և Analaog5 կապերի մեջ: Բարձրախոսը կպցրեք PCB- ին: Բանախոսի դրական ոտքը պետք է միացված լինի արուդինո տախտակի 9 -րդ կապում մուտքագրվող արական վերնագրին:
Բանախոսի մյուս ոտքը (բացասական ոտքը) պետք է միացված լինի ռեզիստորի մի ծայրին (մի քանի լարերի միջոցով):
Այժմ, ռեզիստորը միացրեք PCB- ին: Ռեզիստորի մի ծայրը միացրեք arduino- ի տախտակի վրա GND մտնող արական վերնագրին: Մյուս ծայրը միացրեք A5- ի մեջ մտնող վերնագրին:
Ձեռք բերեք մոտ 20 սմ երկարությամբ պինդ միջուկի մետաղալարի կտոր և մի ծայրը կպցրեք A5- ի մեջ մտնող արական վերնագրի համապատասխան:
Ձեր EMI զոնդը պատրաստ է:
Քայլ 2. Programրագրեք EMI դետեկտորը
Անկախ նրանից, թե դուք օգտագործում եք arduino uno կամ nano, ծածկագիրը, որը ձեզ հարկավոր է վերբեռնել, որպեսզի հետաքննիչը ճիշտ գործի, հիմնականում նույնն է:
Պարզապես համոզվեք, որ ծրագրավորեք պիեզո խոսնակի ճիշտ թվային կապը: Վերոնշյալ հրահանգներում մենք բարձրախոսը միացրեցինք D9- ով arduino uno- ով, իսկ D3- ին arduino nano- ով:
// Arduino Էլեկտրամագնիսական միջամտության դետեկտոր // Կոդը փոփոխված է Պատրիկ Դի oուստոյի կողմից ՝ հիմնված // Aaron ALAI EMF Detector 2009 թ. Ապրիլի 22 -ի ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1.0 // [email protected] // // Սա ձայնային և թվային տվյալներ է տալիս 4char #Include #սահմանել սերիալը 2 -ում #սահմանել շարքից դուրս 7 #սահմանել wDelay 900 int inPin = 5; int val = 0; SoftwareSerial mySerialPort (SerialIn, SerialOut); void setup () {pinMode (SerialOut, OUTPUT); pinMode (SerialIn, INPUT); mySerialPort.begin (19200); mySerialPort.print («vv»); mySerialPort.print ("xxxx"); ուշացում (wDelay); mySerialPort.print ("----"); ուշացում (wDelay); mySerialPort.print («8888»); ուշացում (wDelay); mySerialPort.print ("xxxx"); ուշացում (wDelay); Serial.begin (9600); } void loop () {val = analogRead (inPin); Serial.println (val); dispData (val); val = քարտեզ (val, 1, 100, 1, 2048); տոն (9, val, 10); } void dispData (int i) {if ((i9999)) {mySerialPort.print ("ERRx"); վերադարձ; } char fourChars [5]; sprintf (չորսՉար, "%04d", i); mySerialPort.print («v»); mySerialPort.print (չորսՉար); }
Արդուինոյի ամբողջական կոդը հասանելի է նաև այստեղ:
Քանի որ Arduino- ն USB մալուխով միացված է ձեր համակարգչին, այն համակարգչից ստանում է էլեկտրամագնիսական միջամտության հեղեղ: Նույնիսկ ավելի վատ, այդ EMI- ն Arduino է մղվում USB մալուխի միջոցով: Որպեսզի այս դետեկտորն իսկապես աշխատի, մենք պետք է շարժական գնանք: Թարմ 9 վոլտ մարտկոցը պետք է բավարար լինի այս գործիքը գործարկելու համար: Ձեր Arduino- ն պետք է նորմալ աշխատի. Arduino- ի տախտակի վրա տեղադրված LED- ները պետք է թարթեն, և մի քանի վայրկյանի ընթացքում EMI կոդը պետք է գործի:
Դիտեք EMI զոնդը գործողության մեջ այստեղ:
Քայլ 3. EMI դետեկտորի օգտագործումը
Դուք կարող եք օգտագործել EMI զոնդը `տարբեր էլեկտրոնային սարքերից բխող EMI ճառագայթները համեմատելու և հակադրելու համար:
Սարքերը պահեք ստերեո համակարգի կամ հեռուստացույցի կողքին, մինչ այդ սարքերը գտնվում են սպասման ռեժիմում, և, հավանաբար, նմանատիպ ընթերցում կստանաք նոութբուքում, երբ այն միացված լինի: Երբ պարզեք, թե որ էլեկտրոնային սարքավորումներն են ավելի մեծ քանակությամբ EMI ճառագայթում սպասման ռեժիմում, կարող եք սովորել դրանք միացնել ՝ էներգիա խնայելու համար:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Շարժման ցուցիչ ջրի ծորակ ՝ օգտագործելով Arduino և էլեկտրամագնիսական փական - DIY ՝ 6 քայլ
Շարժման սենսորային ջրի ծորակ `օգտագործելով Arduino և էլեկտրամագնիսական փական - DIY. Այս նախագծում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կառուցել շարժման սենսորային ջրի ծորակ` օգտագործելով էլեկտրամագնիսական փական: Այս նախագիծը կարող է օգնել ձեզ ձեր գոյություն ունեցող ձեռքի ջրի ծորակը վերածել ծորակի, որը կարող է կառավարվել ՝ հիմնված շարժման հայտնաբերման վրա: IR սենսորային միջերեսի օգտագործմամբ
Էլեկտրամագնիսական ճոճանակ `8 քայլ (նկարներով)
Էլեկտրամագնիսական ճոճանակ. 1980 -ականների վերջին ես որոշեցի, որ կցանկանայի ամբողջովին փայտից ժամացույց կառուցել: Այն ժամանակ ինտերնետ չկար, ուստի շատ ավելի դժվար էր հետազոտություններ կատարել, քան այսօր
Կատարեք ռոբոտային էլեկտրամագնիսական ցուցադրման մոդել ՝ 4 քայլ
Ստեղծեք ռոբոտային էլեկտրամագնիսական ցուցադրման մոդել. Սոլենոիդները էլեկտրամագնիսական կծիկներ են, որոնք փաթաթված են խողովակի շուրջ, որի ներսում կա մետաղյա մխոց: Երբ էլեկտրաէներգիան միացված է, մագնիսացված կծիկը ձգում է մխոցը և ներս քաշում այն: Եթե մշտական մագնիս կցեք մխոցին, ապա էլեկտրամագնիսը
Ինչպես գրել գծային միջամտության ծրագիր TI-89: 6 քայլերի վրա
Ինչպես գրել գծային ինտերպոլյացիայի ծրագիր TI-89- ի վրա. Գործեր, որոնք պետք է իմանալ նախքան սկսելը: Հիմնական վերնագրերը կլինեն փակագծերում (օր. ՝ (ENTER)), իսկ մեջբերումների մեջ նշված դրույթները էկրանին ցուցադրվող ճշգրիտ տեղեկություններ են: Յուրաքանչյուր քայլում ներկայացվող կարևոր բանալիներ և տեքստային տողեր ընդգծված են նկարներում: Որտեղ
Arduino EMF (Էլեկտրամագնիսական դաշտ) դետեկտոր ՝ 5 քայլ
Arduino EMF (Էլեկտրամագնիսական դաշտ) դետեկտոր. Որոշ ժամանակ առաջ ես makezine.com- ում տեսա EMF (էլեկտրամագնիսական դաշտ) դետեկտոր, որն օգտագործում էր լուսադիոդային գծագիր: Ես որոշեցի փոփոխել այն ՝ 7-հատվածանոց LED էկրան օգտագործելու համար: Ահա իմ նախագիծը: Կներեք, ես դրա օգտագործման որևէ նկար չունեմ: Հուսով եմ, որ կկարողանամ մի քանիսը տեղադրել