Kazalo:
- 1. korak: Priključite napajanje
- 2. korak: Priključitev temperaturnega senzorja
- 3. korak: Priključitev časovnega modula
- 4. korak: Priključitev potenciometra
- 5. korak: Priključitev LCD zaslona
- 6. korak: Koda
Video: JClock: 6 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07
Pozdravljeni, moje ime je James Hubbard in ustvaril sem to uro, ki ji pravim jClock. Uporablja modul ure realnega časa ds1302, ki lahko natančneje vodi čas kot Arduino. To je tisto, kar boste potrebovali za izdelavo:
1. Arduino Uno.
2. ds 1302 rtc (ura v realnem času)
3. Temperaturno tipalo model TMP36
4. Ogledna plošča
5. LCD zaslon 16 x 2
6. Potenciometer (za kontrast zaslona)
7. 220 ohmski upor
1. korak: Priključite napajanje
Priključite 5V na svojem arduinu na eno stran razdelilnika na vaši plošči in na drugo priključite ozemljitev. Pazite, da ne pride do kratkega stika.
2. korak: Priključitev temperaturnega senzorja
Senzor temperature postavite na vrh mize, tako da je, kot je prikazano na sliki, ravna stran obrnjena proti arduinu. Zgornji zatič gre na 5V na plošči, srednji za analogni zatič 0 na arduinu, spodnji pa za ozemljitev na plošči.
3. korak: Priključitev časovnega modula
Časovni modul mora izgledati kot prva slika. Najprej na časovnem modulu priključite VCC na 5 V in GND na maso na plošči. Nato priključite clk na digitalni pin 6, dat na digitalni pin 7 in najprej na digitalni pin 8 na arduinu, kot je prikazano na sliki.
4. korak: Priključitev potenciometra
Potenciometer prilepite tudi na vrh mize. Prosim vas, da vse postavite na mizo, ker bo zaslon na dnu plošče. Zgornji zatič potenciometra gre na 5V, srednji priključite žico, vendar z njo še ne storite nič, spodnji pa gre na tla.
5. korak: Priključitev LCD zaslona
To je najbolj zmeden korak, ker ima veliko žic. Zaslon prilepite v spodnji desni kot plošče. Začenši od spodaj, pin 1 je spodnji zatič, zatič 16 pa zgornji zatič zaslona. Pin 1 gre na tla. Pin 2 gre na 5V. Nato priključite potenciometer na pin 3. Pin4 na lcd -ju gre na pin 12 na arduinu, prav tako s pinoma 6 in 11. Pin 5 na lcd -ju gre na tla. Preskočimo nožice 7, 8, 9 in 10. Nato se pin 11 lcd -ja poveže s pin 5 na arduinu, prav tako z nožicami 12 in 4, 13 in 3 ter 2 in 14. Pin 15 se poveže na 5V z 220 ohm upor in vtič 16 gre na tla.
6. korak: Koda
Datoteka s kodo je spodaj. Zaženite ga z arduino IDE.
Priporočena:
Števec korakov - mikro: Bit: 12 korakov (s slikami)
Števec korakov - Micro: Bit: Ta projekt bo števec korakov. Za merjenje korakov bomo uporabili senzor pospeška, ki je vgrajen v Micro: Bit. Vsakič, ko se Micro: Bit trese, bomo štetju dodali 2 in ga prikazali na zaslonu
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): 8 korakov
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): ultrazvočni pretvorniki zvoka L298N Dc ženski adapter z napajalnim vtičem za enosmerni tok Arduino UNOBreadboard Kako to deluje: Najprej naložite kodo v Arduino Uno (to je mikrokrmilnik, opremljen z digitalnim in analogna vrata za pretvorbo kode (C ++)
Vijak - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): 6 korakov (s slikami)
Bolt - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): Induktivno polnjenje (znano tudi kot brezžično polnjenje ali brezžično polnjenje) je vrsta brezžičnega prenosa energije. Za zagotavljanje električne energije prenosnim napravam uporablja elektromagnetno indukcijo. Najpogostejša aplikacija je brezžično polnjenje Qi
Merilnik korakov 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: 5 korakov
Pedometer 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: To je osnovna vadnica, ki uči, kako uporabljati zaslon OLED s svojim Arduinom. Uporabljam zaslon velikosti 128x32, lahko pa uporabite tudi drugačen zaslon z ločljivostjo in po potrebi spremenite ločljivost/koordinate. V tem delu vam bom pokazal, kako
Preklopna obremenitvena banka z manjšo velikostjo korakov: 5 korakov
Preklopna banka odpornikov obremenitve z manjšo velikostjo korakov: Banke uporovnih obremenitev so potrebne za preskušanje energetskih proizvodov, za karakterizacijo sončnih kolektorjev, v preskusnih laboratorijih in v industriji. Reostati zagotavljajo stalno spreminjanje odpornosti na obremenitev. Ker pa se vrednost upora zmanjša, moč