Kazalo:
- Zaloge
- 1. korak: 1. korak: vezje
- 2. korak: 2. korak: Program
- 3. korak: 3. korak: dekoracija
- 4. korak: 4. korak: Začnite delovati
Video: Simulacija železniškega signala: 4 koraki
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04
Semafor za železnice.
(Simulacija resničnosti)
Preprosta razlaga kode:
Koda omogoča stalno senzoriko vlakov. Če bo vlak potekal skozi izbrani odsek železniške proge, bo semafor obarval rdeče in opozoril druge na nevarnost pred nami. Približno 10 sekund kasneje bo lučka obarvala rumeno, kar voznikom mimoidoče svetuje previdnost. Le 20 sekund po tem, ko porumeni, postane zelen, kar pomeni, da je popolnoma varen.
S popolnim vezjem in ustreznimi materiali mora biti naprava pripravljena za uporabo. Odložite ga ob železnici in ko mimo pripelje vlak, ga opazujte!
Opomba: To je samo za simulacijo in ni namenjeno uporabi v resničnem življenju.
2. opomba: Naprava lahko namesto tega zazna železnico in nenehno spreminja luči, zato bo morda potrebno namestitev naprave na višje podlage.
Zaloge
3 luči: ena za rdečo, rumeno, zeleno.
Arduino Uno (deluje tudi Leonardo, za ta primer sem uporabil Leonarda.) Karton (najbolje je uporabiti škatlo, ki jo že imate). 3 upori.
Ultrazvočni senzor
Vlaki (z baterijami, ki so že notri, da lahko teče.)
Železniške proge, primerne za vlak.
1. korak: 1. korak: vezje
To je upodobitev vezja. Upoštevati je treba nekaj stvari.
Ultrazvočni senzor, ki sem ga uporabil, ima dejansko štiri vrata. Trig in Echo sta ločena. Zato ne pozabite vstaviti Trig v analogni pin (D6) in Echo v drug pin (D7), če je vaš ultrazvočni senzor istega modela.
2. korak: 2. korak: Program
Tukaj je program. Pravzaprav obstaja velik del kode, ki se ne uporablja od takrat, ko sem imel druge ideje za napravo. V komentarjih vam bom dal vpogled v to, kaj je pomembno.
create.arduino.cc/editor/Nori456/f7b935dd-e481-4a60-9002-8522b78aedc1/preview
3. korak: 3. korak: dekoracija
Preprosto vstavite vezje, računalnike in stroje v nekaj, kar ščiti in pokriva občutljivo elektroniko. Primerna bi bila oblika škatle.
Ne pozabite pustiti odprtin za luči, senzor in žico za samo ploščo Arduino.
Dekoracija ni obvezna. Razmislite o tem, da v napravo dodate vse, kar želite!
Prepričajte se tudi, da vse v tokokrogu deluje. Tu delujejo vse tri luči, kot je prikazano na slikah.
4. korak: 4. korak: Začnite delovati
To je to! Upajmo, da bo naprava delovala sama. Če pride do težave, razmislite o preverjanju vezja, žic ali elektronike, da preverite, ali obstaja kakšna težava s katerim od teh. Uživajte.
Tukaj je povezava do videoposnetka, ki prikazuje napravo v akciji. Uporabite ga kot primer:
Priporočena:
LED detektor majhnega signala: 3 koraki
LED detektor majhnega signala: Ta navodila vam pokažejo, kako narediti majhen detektor signala iz starih recikliranih komponent. Signal iz senzorja se običajno ojača, preden se vnese v mikroprocesor ali mikrokrmilniški analogno -digitalni pretvorniški vhod. Alternativa je
Generator signala AD9833: 3 koraki
Generator signala AD9833: Generator signala je zelo uporaben kos preskusne opreme. Ta uporablja modul AD9833 in Arduino Nano - to je vse, niti tiskano vezje. Po želji lahko dodate zaslon OLED. AD9833 lahko premika sinusne, trikotne in kvadratne valove od 0,1 Hz do 1
SIMULACIJA MEDUZNIH POTKOV: 4 koraki
SIMULACIJA MEDUZNIH POTKOV: Simulacija lovk meduz
Simulacija sončnega sistema: 4 koraki
Simulacija sončnega sistema: Za ta projekt sem se odločil ustvariti simulacijo vpliva gravitacije na gibanje planetarnih teles v sončnem sistemu. V zgornjem videu je telo Sonca predstavljeno z žično mrežo, planeti pa so naključno generirani
Solidworks: statična toplotna simulacija: 4 koraki
Solidworks: Statična toplotna simulacija: Ta navodila kažejo, kako izvesti preprosto statično toplotno analizo v Solidworks