Kazalo:
- 1. korak: Uvod
- Korak: Potrebne komponente
- 3. korak: Elektronika
- 4. korak: Oblikovanje PCB -ja
- 5. korak: Programiranje
- Korak 6: Sestavljanje mehanizma predenja
- 7. korak: Gradnja splava
- 8. korak: Montirajte komponente na raft
- 9. korak: 3D oblikovanje/tiskanje
- 10. korak: Preizkusite
Video: Odganjalec ptic splavov: 10 korakov (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04
V tem projektu vam bom pokazal, kako zgraditi odganjalec ptic Raft Bird na sončno energijo, s katerim se boste znebili tistih nadležnih ptic, ki kačijo na vašem splavu.
1. korak: Uvod
Če ste že kdaj bili na splavu, veste, kako sproščujoče in zabavno se lahko družijo. Ena stvar, ki zagotovo ni sproščujoča ali zabavna, je čiščenje ptičjih iztrebkov na njih. To je bil problem, kolikor se spomnim, in moja mama je brez uspeha preizkusila vse naprave za odganjanje ptic na trgu, od sov, zvokov, ptičjih pregrad in ptičjega traku. Bližal se je materinski dan in odločil sem se, da bom poskušal biti dober sin in ji podariti darilo, ki si ga je od nekdaj želela, ne več ptičjih iztrebkov na splavu.
Ko sem si ogledal vse naprave za odganjanje ptic na trgu danes in prebral njihove kritike, sem ugotovil, da večina od njih ne deluje tako odlično ali vsaj ne za vse vrste ptic. Za svojo napravo sem si mislil, da bi, če ptice fizično ne bi mogle sedeti in pokakati na splavu, doseči skoraj 100-odstotno uspešnost brez kakanja. Odločil sem se, da bi lahko, če bi imel na vrtečo se ploščo priključena dva izvlečna droga, priključena na enosmerni motor z razmeroma visokim navorom, potem sprožil motor, da se vrti na časovniku in odvrnil ptice. Napravo sem potreboval na sončno energijo in vseboval mikrokrmilnik, ki sem ga priključil na uro v realnem času, tako da sem lahko omogočil samo vrtljivi mehanizem podnevi in rezerviral moč ponoči. Potreboval sem tudi, da je vodotesen in plavajoč, če bi kdo želel uporabiti splav, bi lahko umaknil palice, ga pritrdil na splav in vrgel v vodo.
Prosim, razmislite o naročanju na moj kanal YouTube, da me podprete in si ogledate bolj neumne projekte.
Korak: Potrebne komponente
Za ta projekt so potrebne naslednje komponente:
1. 12V 7AH SLA baterija Amazon
2. Krmilnik polnjenja Amazon
3. 10W sončna plošča Amazon
4. Varovalke (5A, 2A, 2A) Amazon
5. Vklopite/izklopite Amazon
6. 12V / 5V Step Down Module Amazon
7. Motor z enosmernim tokom 11 vrt / min Amazon
8. Attiny85 Amazon
9. DS3231 RTC modul s kovansko celico Amazon
10. Upori (2x 4.7K, 10k, 100 Ohm) Amazon
11. IRF540 Mosfet Amazon
12. 2 Diode Amazon
13. 2x teleskopski drogovi (znova sem uporabil kazalne palice starih učiteljev) Amazon
14. Vodotesna škatla za ohišje in nekakšno prezračeno ohišje za baterijo SLA Amazon
15. 2x sponke za žične vrvi iz nerjavečega jekla Amazon
16. Vijaki M4
17. Krožni kos kovine
18. Univerzalno aluminijasto montažno pesto Pololu 1083 za par gredi 6 mm, 4-40 lukenj
19. Nosilci solarne plošče Z za montažo Amazon
20. Les in vijaki
21. 2 Plastične kabelske uvodnice
22. Izbirno: Dostop do 3D tiskalnika za obroče
Razkritje: Zgoraj navedene povezave Amazon so partnerske povezave, kar pomeni, da vam brez dodatnih stroškov zaslužim provizijo, če kliknete in opravite nakup.
3. korak: Elektronika
Zdaj, ko ste zbrali vse potrebne komponente, je čas, da začnete vse skupaj sestavljati. Priporočam, da najprej ožičite vse na plošči, nato pa, ko vse deluje pravilno, nadaljujte in spajkajte vse na ploščo perf.
Mikrokrmilnik, ki se uporablja za to vezje, je Attiny85 zaradi nizke porabe energije. Ima tudi 8k programskega prostora, 6 V/I linij in 4-kanalni 10-bitni ADC. Deluje do 20 MHz z zunanjim kristalom. Ta čip stane le približno 2 USD in je kot nalašč za preproste projekte, kjer je Arduino preveč, kot je ta.
Uporabljen RTC je DS3231, ki je poceni in izjemno natančna ura realnega časa I2C (RTC) z vgrajenim temperaturno kompenziranim kristalnim oscilatorjem (TCXO) in kristalom. Naprava vključuje vhod za baterijo in vzdržuje natančen čas pri izpadu napajanja naprave. To bo ključnega pomena, če iz kakršnega koli razloga ptičja centrifuga ciklira, bo čas vklopa in izklopa enosmernega motorja rezerviral RTC. Prav tako sem želel preizkusiti I2C na Attiny85.
Plošča z dvema teleskopskima palicama iz nerjavečega jekla je precej težka, zato sem vedel, da potrebujem motor z enosmernim tokom z večjim navorom, ki bi zagnal 12V in zagotovil hitrost, ki sem jo iskal, da ne poškodujem ptic, ampak jim sporočim to napravo se ni motilo.
Ker se je materinski dan hitro približeval, sem potreboval nekaj hitrega, kar bi lahko napajalo Attiny85 in RTC z 12V na 5V. Našel sem že vgrajen pretvornik s 96-odstotnim izkoristkom, tako da bi očitno deloval veliko bolje kot uporaba 7805 in izguba energije zaradi toplote.
Glavno moč tega projekta je bila sončna plošča 10 W in baterija 12V 7AH SLA. Priključil sem jih na krmilnik polnjenja, ki je odgovoren za napajanje tovora in polnjenje baterije.
4. korak: Oblikovanje PCB -ja
V KiCadu sem oblikoval tudi preprosto tiskano vezje, ki ima regulator napetosti LM2576, tako da na koncu ne bom potreboval zunanjega pretvornika DC-DC. Nisem še imel časa, da bi ga namestil na splav, vendar vse deluje pravilno, ko je priključen na 12V DC motor.
Spodaj sem pritrdila gerberje.
5. korak: Programiranje
Predvidevam, da veste, kako nastaviti okolje Arduino za programiranje Attiny85, če pa ne, je na spletu veliko odličnih vadnic.
Za prevedbo kode boste morali namestiti naslednje knjižnice.
github.com/JChristensen/DS3232RTChttps://playground.arduino.cc/Code/USIi2c
Razen tega je program zelo preprost, vendar morate vnesti nekaj vrednosti:
Prvič, spremenljivki TimeOff in TimeOn, ki sta povezani s tem, kdaj naj bo vklopljena koda odganjalca ptic. Če torej nastavite TimeOn na 8 in TimeOff na 18, bi to pomenilo, da je repeller vklopljen od 8.00 do 18.00.
Drugič, spremenljivki TimeMotorOn in TimeMotorOff, za katere želite, da se motor vklopi, in se sprožijo, ko TimeMotorOff poteče. Če torej nastavite TimeMotorOn na 10 sekund in TimeMotorOff na 3 minute, bi se motor vklopil 10 sekund vsake 3 minute.
Ko vnesete želene vrednosti, sestavite in naložite v Attiny85. Uporabil sem sparkfuns tinyAVR programer, ker zelo olajša programiranje teh čipov.
Korak 6: Sestavljanje mehanizma predenja
Pri tem projektu nisem poskušal porabiti veliko denarja, zato sem za vrtljivi mehanizem v lokalni trgovini s strojno opremo našel okroglo kovinsko ploščo. Našel sem tudi nekaj objemk za žične vrvi iz nerjavečega jekla, za katere sem mislil, da jih lahko uporabimo za pritrditev drogov. Polja sta dva teleskopska pola, ki sem jih prvotno našla pri lokalnem dobrem imenu, in sta bila standardna, ki so jih uporabljali učitelji. Odtrgala sem ročaje iz pene in jih s sponkami za vrv pritrdila na kovinsko ploščo. Sčasoma jih želim zamenjati s plastičnimi teleskopskimi palicami, vendar še nisem našel poceni lahkih. Prepričan sem, da obstajajo boljši načini za to, vendar se je do zdaj odlično obneslo.
7. korak: Gradnja splava
Celotna naprava je morala biti na majhnem splavu, saj sem hotel imeti možnost, da jo vržem v vodo, ko so ljudje želeli uporabljati splav. Nato bi lahko z vrvjo pritrdil napravo na splav, medtem ko je v vodi, tako da bi ga lahko ljudje, ko se spuščajo s splava, preprosto navili nazaj in ga nastavili. Če stikalo izklopijo, ko ga dajo v vodo, bo baterija dobila dodatno energijo iz sončne celice, saj je ni treba več napajati.
Ni vam treba narediti točno tistega splava, ki sem se ga odločil narediti, če pa želite, so spodnja navodila.
Potrebne komponente
- Vijaki (uporabil sem krovne vijake)
- 1 x 6 standardnih borovcev (12ft x 2)
- 2 x 4 (8 čevljev)
Plošče 1x6 razrežite na 2 koraka. Uporabljali se bodo za vrh splava.
Plošče 2x4 razrežite na dve 24 -palčni plošči in tri 16 -palčne plošče. To bo za polaganje dna splava.
Privijte ves les skupaj na kvadrat 2ft. Moj je na koncu lebdel, vendar bi lahko valovi povzročali težave, zato sem dodal nekaj penastih plošč in več lesa, da je veliko bolje plaval.
8. korak: Montirajte komponente na raft
V tem koraku boste morali vse komponente namestiti na splav. To vključuje sončno ploščo, baterijo SLA v odzračenem ohišju in vrtljivi mehanizem s priloženo elektroniko.
Ohišje baterij SLA centrirajte na splav in ohišje z vijaki trdno pritrdite na splav.
Za solarno ploščo privijte pritrdilne nosilce solarne plošče in pritrdite nosilce na solarno ploščo z uporabo nekaterih matic in vijakov, ki so priloženi nosilcu.
Ohišje za enosmerni motor in elektroniko sem nekoliko dvignil z nekaj 1x6 kosi lesa in privil les in ohišje.
Priključite baterijo in solarno ploščo.
9. korak: 3D oblikovanje/tiskanje
Vem, da obstaja veliko odličnih načinov, kako luknjo, ki povezuje gred motorja z vrtečo ploščo, narediti vodotesno, vendar nisem imel veliko časa, zato sem se odločil, da natisnem in zlepim nekaj obročev, ki bi morali preprečiti večino vodo. Odlično deluje proti dežju in upajmo, da se splav nikoli ne bo prevrnil.
10. korak: Preizkusite
Sedaj, ko imate pripravljen in programiran odganjalec ptic splavov, je čas, da ga preizkusite!
Priključite ga, namestite vse varovalke, vklopite stikalo in uživajte v splavu brez ptičje kake.
Prosim, razmislite o naročanju na moj youtube kanal, da me podprete in si ogledate več projektov/videov.
Hvala za branje!
Priporočena:
Kako: Namestitev Raspberry PI 4 Headless (VNC) z Rpi-sliko in slikami: 7 korakov (s slikami)
Kako: Namestitev Raspberry PI 4 Headless (VNC) z Rpi-imagerjem in slikami: Ta Rapberry PI nameravam uporabiti v kopici zabavnih projektov v svojem blogu. Vabljeni, da to preverite. Želel sem se vrniti v uporabo Raspberry PI, vendar na novi lokaciji nisem imel tipkovnice ali miške. Nekaj časa je minilo, odkar sem nastavil malino
Monitor napajalnika ptic V2.0: 12 korakov (s slikami)
Bird Feeder Monitor V2.0: To je projekt za spremljanje, fotografiranje in beleženje števila in časa, ki ga ptice obiščejo v naši hranilnici ptic. Za ta projekt je bilo uporabljenih več Raspberry Pi (RPi). Eden je bil uporabljen kot kapacitivni senzor na dotik, Adafruit CAP1188, za zaznavanje, snemanje
Zvočniki za hišo ptic: 5 korakov
Govorniki Ptičje hiše: Moja družina veliko časa preživi na dvorišču ob gledanju filmov, zabavah in uživanju v dnevu. Ugotovil sem, da radije in zvočnike veliko vlečem ven. Seveda obstaja boljša rešitev. Moj cilj je bil imeti stanovanjski sistem na prostem s
Arduino Flappy Bird - Arduino 2.4 "TFT zaslon na dotik SPFD5408 Projekt igre ptic: 3 koraki
Arduino Flappy Bird | Arduino 2,4 -palčni TFT zaslon na dotik SPFD5408 Bird Game Project: Flappy Bird je bila v nekaj letih preveč priljubljena igra in veliko ljudi jo je ustvarilo na svoj način, zato sem tudi jaz ustvaril svojo različico flappy bird z Arduinom in poceni 2,4 " TFT Zaslon na dotik SPFD5408, zato začnimo
Monitor za podajanje ptic: 7 korakov (s slikami)
Monitor za hranjenje ptic: To je projekt za spremljanje števila ptic, ki obiščejo moj hranilnik ptic, in zabeleži čas, porabljen za hranjenje. Za zaznavanje in snemanje krmljenja ptic sem uporabil Arduino Yún in kapacitivni senzor na dotik Adafruit CAP1188. Na poti