Sadržaj:
- Pribor
- Korak 1: Izgradnja sklopa + koda
- Korak 2: Lemljenje kruga
- Korak 3: Instaliranje ultrazvučnog senzora
- Korak 4: Ugradnja LED trake
- Korak 5: Instalirajte Arduino i sve ga spojite
- Korak 6: Dodavanje solarnih panela
- Korak 7: Dodavanje upravitelja solarne energije
- Korak 8: Testirajte ga
Video: LED parkirni senzor sa solarnim napajanjem: 8 koraka (sa slikama)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:33
Više od SumMy youtube kanala Slijedite više od autora:
O: Ja sam učitelj koji ponekad snima video zapise. Više o više od zbroja »
Naša garaža nema puno dubine, a na kraju ima ormare koji dodatno smanjuju dubinu. Automobil moje žene je tek toliko kratak da stane, ali je blizu. Napravio sam ovaj senzor kako bih pojednostavio postupak parkiranja i osigurao da se automobil napuni u garaži prije nego što ode predaleko i udari u ormare.
Nakon što je dizajniran, odlučio sam ga napajati solarnim panelima jer sam imao dobro mjesto za njihovo postavljanje, a moj plan je proširiti ovaj sustav kako bi u budućnosti napajao više stvari u garaži.
Za kratak pregled pogledajte ovaj video:
Pribor
3D tiskana kućišta i LED difuzor
3D ispisane žičane kopče
Arduino Nano, Breadboard i Jumper žice
Upravitelj solarne energije
Solarni paneli
Lemljiva ploča, 2 -žični konektor, 3 -žični konektor, 4 -žični konektor
LED traka (60/m) WS2812
14500 litij -ionskih baterija
Električni odvijač
Ultrazvučni senzor
Dvostrana traka, tekuća električna traka
Skidač žice, lemilica
3d pisač
Pištolj na topli zrak
M3x8mm vijci, M3 matica
*sve veze su partnerske veze
Korak 1: Izgradnja sklopa + koda
Preuzmite i instalirajte arduino skicu. Ovdje se nalazi: Skica senzora za parkiranje
Krug se sastoji od ultrazvučnog senzora, arduino nano i WS2812B 5V adresabilne LED trake. U početku sam bio zabrinut oko korištenja ultrazvučnog senzora jer površina automobila nije ravna, ali nakon početnog testiranja nije se pojavio problem.
Priključite sljedeće na navedene arduino pinove (ili ih promijenite u kodu na retcima 5-7):
LED traka -> pin 8
Ultrazvučni okidač senzora -> pin 12
Eho ultrazvučnog senzora -> pin 11
Da biste kôd prilagodili svojoj prijavi, možete promijeniti sljedeće retke koda:
9: Ovo je broj cm pri kojem se svjetla pale
10: ovo je prag koji vam daje do znanja da ste blizu
11: ovo je broj cm koji vam daje do znanja da ste na sigurnoj udaljenosti
12: na ovoj udaljenosti svjetla počinju postajati ljubičasta, dajući vam do znanja da morate prestati
13: na ovoj udaljenosti svjetla počinju bljeskati, dajući vam do znanja da ste preblizu
Neki drugi brojevi za prilagodbu:
15: Ovo je broj u sekundama koji treba čekati nakon što se automobil prestane kretati prije nego što se upale svjetla i Arduino uđe u način rada niske potrošnje energije.
17: Ovaj broj predstavlja količinu fluktuacije udaljenosti koja je dopuštena prije nego što senzor registrira kretanje i ponovno se uključi.
Koristio sam biblioteku "Low Power" za stavljanje Arduina u stanje mirovanja kada se nije koristio. Ovaj vodič za Sparkfun pruža pregled načina na koji radi, a instalaciju možete preuzeti ovdje: Biblioteka niske snage. Ono što sam otkrio je da je knjižnica ometala serijski monitor, tako da je nećete moći koristiti dok također uključujete i koristite knjižnicu male snage.
Korak 2: Lemljenje kruga
Prenesite komponente kruga na prototipnu ploču i lemite ih na mjesto. Lemite 4 -polni JST konektor za ultrazvučni senzor i 3 -polni JST konektor za LED traku. Dodao sam 2 -žični JST konektor na 5V i masu kako bih napajao komponente i arduino izvana.
Korak 3: Instaliranje ultrazvučnog senzora
Odlomite 4 -pinski komad ženske trake sa zaglavljem, savijte igle i lemite na 4 -polni konektor tako da ga možete gurnuti na ultrazvučni senzor. Obojite tekućom električnom trakom.
Označite mjesta za senzor i LED traku na ormariću na koje će se detektor montirati. Dvostrano zalijepite 3D tiskani nosač ultrazvučnog senzora na odabrano mjesto. Izbušite rupe u zidu kako biste provukli žicu.
Korak 4: Ugradnja LED trake
Izrežite LED traku na dužinu koja vam odgovara. (Moj je imao 20 LED dioda i bio je raspoređen na 60 LED/m). Lemite 3 -pinski konektor na ulaznu stranu i obojite tekućom električnom trakom.
Ako LED diode postavite onakve kakve jesu na piksele, pikseli imaju ograničen kut gledanja, pa se mnogo svjetla troši. Razliku možete vidjeti na gornjoj slici. Poklopac koji sam dizajnirao za raspršivanje svjetla ima debljinu od oko 0,5 mm, što je činilo da pruža optimalnu ravnotežu između svjetline i količine difuzije.
Odaberite mjesto na koje želite postaviti LED diode. U idealnom slučaju, oni bi trebali biti centrirani ispred vozača, blizu razine očiju sa vozačevog sjedala. Spojite dva stražnja dijela držača zajedno, gurnite LED traku u držač, uklonite ljepilo sa stražnje strane LED trake i pritisnite na mjesto. Gurnite poklopce na držač i pomoću dvostrane trake pričvrstite na mjesto koje ste odabrali.
Napomena: skica je programirana za 20 LED dioda, pa ako koristite drugu količinu, ne zaboravite promijeniti broj u retku 5 kako bi to odražavalo. Ako koristite neparan broj LED dioda, postavljen je tako da će i dalje raditi kako se očekuje.
Korak 5: Instalirajte Arduino i sve ga spojite
Pomoću dva vijka i matice M3 pričvrstite lemljivu ploču za napajanje na kućište, gurnite priključke kroz otvore sa strane i pričvrstite poklopac.
Odaberite prikladno mjesto za pričvršćivanje kućišta u blizini LED dioda i ultrazvučnog senzora te dodajte vijak tako da ga možete objesiti na mjesto pomoću ključaonice. Postavio sam izravno pored ultrazvučnog senzora kako bih izbjegao da moram napraviti četverožični nastavak za senzor.
Priključite senzor i LED diodu. Koristite 3D tiskane žičane zagrade kako biste pomogli pri upravljanju žicom i spriječili da se žice mogu previše pomicati.
Korak 6: Dodavanje solarnih panela
Odlučio sam ovom projektu dodati solarnu energiju kako ne bih morao brinuti o baterijama, pa je nisam imao stalno priključenu na zid. Solarno postavljanje je modularno, pa planiram raditi više garažnih projekata koji će iz njega crpiti energiju, a prema potrebi mogu poboljšati solarne ploče ili regulator punjenja i bateriju.
Menadžer solarne energije koji se koristi u ovom projektu zahtijeva minimalni napon od 6v i snagu od najmanje 5W kako bi se napunila baterija. Zanimljiva stvar kod malih solarnih projekata je ta da litij -ionskim baterijama za punjenje treba najmanje 1 amp struje. U ovom slučaju imao sam dvije 5v ploče koje su imale vrijednost 0,5 A svaka. Budući da upravitelju napajanja treba najmanje 6v, ploče moraju biti spojene žicom, dodajući im napon. U ovom rasporedu, struja ostaje na 0,5A, ali budući da je snaga koju daju kombinirane ploče 5 W, kad regulator punjenja padne napon, imat će dovoljnu struju za punjenje baterije.
Napomena: Napon solarne ploče značajno varira tijekom dana i doseći će vrhunac pri vrijednostima većim od nazivnog napona. Iz tog razloga ne želite povezati Arduino ili bateriju izravno na ploču.
Upotrijebite žicu za serijsko lemljenje ploča i dodajte 2 -pinski JST konektor tako da ih možete jednostavno spojiti i odspojiti s upravitelja napajanja. Pronađite ravnu površinu koja ima puno sunca za postavljanje panela. Za mene, imao sam mjesto gdje sam ih jednostavno mogao zalijepiti dvostranom trakom. Prvo sam očistio površinu, a zatim zalijepio ploče. Čini se da je držanje dovoljno jako, ali vrijeme će pokazati je li to dovoljno da izdrži neke od jakih vjetrova koje ovdje zaobilazimo. Koristio sam patentne zatvarače kako bih žicu zadržao na mjestu dok se vraća u garažu.
Mnogi električni generatori mogu se koristiti i kao opterećenje kada se na njih primijeni napon. U slučaju mikrofona, može se koristiti kao zvučnik. Generator može funkcionirati i kao motor. LED se može koristiti za mjerenje prisutnosti svjetla. Ako se na solarni panel primijeni napon, on će povući struju i vjerujem da će emitirati svjetlost (nisam siguran koje frekvencije). U ovakvom slučaju, dioda za blokiranje mora biti instalirana negdje u krugu kako bi se spriječilo da solarna ploča isprazni bateriju kada nema sunčeve svjetlosti. Pretpostavio sam da je sklop upravljačkog programa za napajanje imao to ugrađeno, ali nakon nekoliko dana kiše, baterija se potpuno ispraznila.
Koristio sam diodu koju sam zatekao oko sebe i lemio je na kraj žice koja bi se spojila na 5V terminal na kontroleru punjenja. Ako lemite na isto mjesto, kraj diode s trakom trebao bi biti usmjeren prema kontroleru punjenja, a dalje od pozitivnog priključka solarne ploče. To će spriječiti curenje struje natrag u ploču. Koristio sam konektor za lemljenje termoskupljajuće lemilice kako bih ga lemio na mjestu, jer sam svoj instalirao nakon što sam postavio sustav.
Korak 7: Dodavanje upravitelja solarne energije
Upravitelj napajanja ima mogućnosti povezivanja pomoću ženskih kratkospojnika ili USB kabela. Niti jedno ni drugo nije osobito prikladno za udaljenost na kojoj sam htio provesti žicu, pa sam umjesto toga lemio žice na donju stranu ploče gdje su spojeni igle 5v i uzemljenje.
Pričvrstite dvije 5 -pinne matice poluge Wago na kućište pomoću dvostrane trake. To će omogućiti napajanje više uređaja iz ovog upravitelja napajanja. Sposoban je izlaziti do 1A struje na 5V, pa ako će vaše buduće aplikacije zahtijevati više struje od toga, trebali biste istražiti korištenje drugih upravljača napajanjem.
Na stražnjoj strani upravljača napajanjem nalazi se niz prekidača tako da možete postaviti približni napon svojih solarnih panela pa ga prebacite tako da odgovara postavkama solarne energije koju koristite. U mom slučaju, postavio sam ga na 9v, budući da su ploče u serijskom rasporedu ocijenjene kao 10v.
Upravljač napajanjem dolazi s odstojanjima, pa uklonite dva od njih i upotrijebite te rupe da pričvrstite upravljač napajanjem u kućište pomoću vijaka M3x8. Provucite žice koje su lemljene na 5v i uzemljene kroz rupu na dnu te ih pričvrstite u matice poluge Wago.
Pronađite dobro mjesto za upravitelja napajanja i pričvrstite vijak na zid. Pomoću ključanice na kućištu objesite je. Provedite žicu od Arduina do upravitelja napajanja i pričvrstite ga pomoću 5V i uzemljenih Wago konektora. Budite vrlo oprezni da ga ne pričvrstite unatrag, Arduino ploče dolaze s određenom zaštitom, ali ovdje biste potencijalno mogli ispržiti svoje ako povežete iglu od 5 V obrnuto. Pomoću držača za žicu držite žicu na mjestu uz zid.
Učinite isto sa žicom koja dolazi od solarne ploče. Prije nego što spojite žice na ulaz na regulatoru napajanja, obavezno odspojite solarne ploče kako ih ne biste slučajno spojili ili oštetili ploču.
Kad završite, pričvrstite poklopac na kućište, uključite prekidač za bateriju i ponovno spojite solarne ploče.
Korak 8: Testirajte ga
Prva nagrada u izazovu brzine LED traka
Preporučeni:
Blinky LED privjesak sa solarnim napajanjem srca: 11 koraka (sa slikama)
Blinky LED privjesak sa solarnim napajanjem srca: Ovo uputstvo je za srce na solarnu energiju s pulsirajućom crvenom LED. Mjeri oko 2 " za 1,25 ", uključujući USB karticu. Ima jednu rupu na vrhu ploče, što olakšava vješanje. Nosite je kao ogrlicu, naušnice, vezu na iglu
LED krovni prozor sa solarnim napajanjem - nadogradnja: 4 koraka
LED krovni prozor koji se napaja solarnom energijom - nadogradnja: imao sam stari krovni prozor koji je sjedio u stropu u mraku. To je bio rezultat popravka krova. Svjetlarnik u krovnom dijelu morao je biti uklonjen zbog propuštanja, a prošlo je već nekoliko godina. Kada sam razgovarao s ljudima o ponovnoj ugradnji novog krovnog prozora, ja
Napravite robota sa solarnim napajanjem: 9 koraka (sa slikama)
Napravite robota s greškom na solarni pogon: Ovi roboti mogu biti mali i pomalo jednostavni, ali njihova laka konstrukcija, jedinstveno kretanje i neobična osobnost čine ih sjajnim kao prvi put u projektu robotike. U ovom projektu stvorit ćemo jednostavnog robota sličnog bugu koji će st
Projektor svjetlosnih grafita sa solarnim napajanjem: 5 koraka (sa slikama)
Projektor svjetlosnih grafita na solarni pogon: Nedavno sam pročitao ovaj zanimljiv članak u časopisu Wired o " Hakerima svjetlosnih grafita ". Problem sa svjetlosnim grafitima je u tome što vam je potreban izvor napajanja kako biste ih učinili trajnim, pa ih obično ne možete staviti svugdje gdje želite. Pa sam ja
Okvir za slike sa solarnim napajanjem: 11 koraka (sa slikama)
Okvir za slike sa solarnim napajanjem: Evo jednog zgodnog malenog poklona koji sam napravio svojoj supruzi prošlog Božića. Bio bi to općenito veliki dar - rođendani, godišnjice, Valentinovo ili drugi posebni događaji! U osnovi je standardna digitalna slika privjesa za ključeve za