Kazalo:
- 1. korak: Kako deluje?
- 2. korak: Zvite nekaj žice
- 3. korak: obesite/umerite svoj Slinky
- 4. korak: Ojačajte tok
- 5. korak: Skriti analogni signal v digitalni tok številk
Video: Seizmometer DIY: 9 korakov (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:08
Naredite seizmometer za odkrivanje močnih potresov po vsem svetu za manj kot 100 USD! Glavne sestavine so gladek, nekaj magnetov in plošča Arduino.
1. korak: Kako deluje?
Ta seizmometer zazna gibanje tal z magnetom, ki visi na poševni strani. Magnet se lahko prosto odbija gor in dol. Okoli magneta je nameščena stacionarna tuljava žice. Vsako gibanje magneta ustvarja drobne tokove v žici, ki jih je mogoče izmeriti.
Preostala naprava je v bistvu čarovnija za elektroniko, ki meri te drobne tokove v žici in jih pretvori v podatke, ki jih lahko beremo. Prikazana je skica za hiter pregled.
1a: Vzmet (Slinky, Jr.), 1b: Magnet (dva obročna magneta RC44)
2. Ojačevalnik tuljave magnetne žice (MW42-4) pretvori šibek signal v močnega
3. Analogno-digitalni pretvornik (Arduino), pretvori analogni signal v digitalni tok številk
4. Snemalna naprava (PC), uporablja programsko opremo za snemanje in prikaz podatkov
2. korak: Zvite nekaj žice
Najprej smo naredili tuljavo žice. V našem prvem modelu smo uporabili PVC zaključne kape, stisnjene na obeh koncih kratkega dela cevi, da oblikujemo stene na obeh straneh ovite žice. Konce smo odrezali, da smo jih odprli. Izrezali smo odsek 1 -palčne PVC cevi in zavili približno 2500 obratov z magnetno žico velikosti 42.
Cev je odličen način za izdelavo iz poceni, lahko dostopnih delov. Za izdelavo sten na obeh straneh ovite žice smo uporabili PVC zaključne kape, stisnjene na obeh koncih kratkega dela cevi. Konce smo odrezali, da smo jih odprli.
Izdelali smo boljšo različico žične tuljave z uporabo nekaterih 3D tiskanih delov. To je bilo veliko lažje zaviti, ker je pritrjeno na funkcijo navijanja tuljave starega šivalnega stroja. V kratkem videu si lahko ogledate, kako smo ga ranili. Če imate dostop do 3D tiskalnika in želite uporabljati naše modele, nam to sporočite in datoteke vam lahko pošljemo! Upoštevajte tudi večje žice na fotografijah. Konec magnetne žice smo spajkali na debelejšo žico, s katero je potem lažje delati.
3. korak: obesite/umerite svoj Slinky
Uporabili smo Slinky Jr, ki ima manjši premer kot polni velikosti. Na dnu smo namestili dva obročkasta magneta RC44, zložena skupaj na 6 dolg kos navojne palice #4-40. Ti magneti se nahajajo znotraj žice in ko se premaknejo, povzročijo tok v žici.
Na vrh škrlatne plošče smo na jekleno ploščo namestili še en magnet, na katerega se je lahko pritrdil. V videoposnetku smo pokazali, kako umeriti vašo sluznico na 1 Hz. To je ključni korak za pravilno frekvenco. Slinav bi moral enkrat, v eni sekundi odskočiti gor in dol.
Na dnu navojne palice je tudi obročasti magnet R848. Ta magnet se nahaja v majhnem delu bakrene cevi. To pomaga ublažiti gibanje, zmanjšati hrup in videti, da se bo zdrsnilo odbijalo le, če bo dovolj tresenja!
4. korak: Ojačajte tok
Magnet, ki se giblje znotraj tuljave žice, proizvaja zelo majhne tokove, zato jih moramo ojačati, da lahko vidimo droben signal. Tam je veliko dobrih ojačevalnih vezij, držali smo se vezja, ki se uporablja v seizmometru TC1, ki smo ga našli na spletu. Na sliki lahko vidite shemo ojačevalnega vezja. Enostavno smo uporabili mizo!
5. korak: Skriti analogni signal v digitalni tok številk
Arduino je majhen, poceni mikroprocesor, ki je zelo priljubljen. Če s tem nimate izkušenj, priporočamo, da začnete z enim od kompletov navodil, ki so na voljo.
Plošča Arduino sprejema analogni signal iz ojačevalnika in ga prevede v tok digitalnih numeričnih podatkov. V ta namen je bil Arduino programiran s kodo iz projekta seizmometra TC1, ki je bil omenjen na začetku tega navodila. Tukaj je spet povezava do tega projekta, ki vam lahko pomaga pri nastavitvi vašega Arduina!
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
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
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
Izjemno občutljiv poceni domač seizmometer: 8 korakov (s slikami)
Izjemno občutljiv poceni domači seizmometer: Enostavna izdelava in poceni občutljiv seizmometer Arduino
Kako razstaviti računalnik z enostavnimi koraki in slikami: 13 korakov (s slikami)
Kako z enostavnimi koraki in slikami razstaviti računalnik: To navodilo za razstavljanje računalnika. Večina osnovnih komponent je modularnih in jih je enostavno odstraniti. Vendar je pomembno, da ste glede tega organizirani. To vam bo pomagalo preprečiti izgubo delov in tudi pri ponovni montaži