Sadržaj:
- Korak 1: Struktura
- Korak 2: Montaža strukture
- Korak 3: Ožičenje
- Korak 4: Kodirajte
- Korak 5: Analiza podataka
- Korak 6: Fizika
- Korak 7: Zaključak
Video: CubeSat Temperatura i vlažnost: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35
Ovo je naš CubeSat. Odlučili smo da želimo mjeriti temperaturu i vlagu jer smo bili znatiželjni o uvjetima u svemiru. 3D smo ispisali našu strukturu i pronašli najučinkovitije načine za izgradnju ovog modela. Naš cilj je bio izgraditi sustav koji će mjeriti temperaturu i vlagu. Ograničenja ovog projekta bila su veličina i težina. Dimenzije su bile izazovne jer smo morali uklopiti sve komponente u kocku i sve su morale pravilno funkcionirati. Veličina je morala biti 10 cm x 10 cm x 10 cm. A mogao je težiti samo 1,33 kilograma. Ispod su naše početne skice i naša konačna skica. Oni su nam dali ideju o tome što gradimo i kako ćemo to učiniti.
Korak 1: Struktura
Prvi smo projekt započeli s 3D tiskanom strukturom. 3D smo ispisali 4 CubeSat baze, 2 Ardusat stranice, 2 Ardusat baze i 1 Arduino bazu. Pristupili smo ovim STL datotekama putem https://www.instructables.com/id/HyperDuino-based-CubeSat/. Tiskali smo pomoću Lulzbot Taza s Polymakerom "PolyLite PLA", prava crna 2,85 mm.
Korak 2: Montaža strukture
Nakon što smo 3D tiskali morali smo sastaviti komade. Srebrnim vijcima dodali smo visinu pločama. Zatim smo koristili crne vijke za spajanje stranica.
- Srebrni dugi vijci: #8-32 x 1-1/4 inča. Vijak s kombiniranim pogonom s pocinčanom rešetkom
- Crni vijci: #10-24 Vijci s poklopcem na glavi s gumbom od nehrđajućeg čelika od crnog oksida
Korak 3: Ožičenje
Senzor DHT11
- krajnje desno - GND
- preskočite jedan pin
- Sljedeći pin - 7 digitalnih
- Najdalje lijevo - 5V
SD čitač
- Furthset desno - digitalni pin 4
- Sljedeći pin - digitalni pin 13
- Sljedeći pin - digitalni pin 11
- Sljedeći pin - digitalni pin 12
- Sljedeći pin - 5V
- Najdalje lijevi klin - GND
Korak 4: Kodirajte
Ovaj smo kôd osmislili kako bismo pomogli arduinu u radu s senzorom DHT11 i u radu s čitačem SD kartica. Imali smo problema s funkcioniranjem, ali ovaj kod je naš konačni proizvod koji je ispravno radio.
Korak 5: Analiza podataka
Videozapis prikazuje naš CubeSat tijekom testiranja tresenja u usporenom snimanju kako bi saznali koliko se puta platforma kretala naprijed -nazad tijekom 30 sekundi. Druga veza prikazuje sve naše prikupljene podatke iz testova tresenja, i X testiranja i Y testiranja, te iz orbitalnog testa, gdje se CubeSat njihao 30 sekundi.
Prvi stupac prikazuje temperaturu svakog ispitivanja, a drugi stupac prikazuje tlak tijekom svakog ispitivanja.
Korak 6: Fizika
Kroz ovaj projekt naučili smo o centripetalnom kretanju. Koristili smo tablicu protresanja i simulator leta kako bismo dobili potrebne podatke. Druge vještine koje smo naučili su kodiranje, rješavanje problema i izgradnja.
Razdoblje: 20 sekundi - vrijeme potrebno za završetak ciklusa.
Učestalost: 32 puta - Koliko je puta kubat protresan u minuti.
Brzina: 1,54 m/s - Brzina kretanja u određenom smjeru.
Ubrzanje: 5,58 m/s2 - Kad se promijeni brzina objekta.
Centripetalna sila: 0,87 N - Sila objekta u kružnoj putanji.
Korak 7: Zaključak
Sveukupno, ovaj nas je projekt puno naučio. Naučili smo vještine za koje smo mislili da ih ne možemo imati. Naučili smo raditi s novim strojevima kao što su 3D pisač, dremel i bušilica. Sigurnosne prakse koje smo koristili bile su oprezne i radile zajedno. Kao tim morali smo zajedno raditi na stvaranju funkcionalnog projekta i rješavanju svih problema s kojima smo se susreli.
Preporučeni:
Temperatura i vlažnost pomoću ESP32-DHT22-MQTT-MySQL-PHP: 7 koraka
Temperatura i vlažnost korištenjem ESP32-DHT22-MQTT-MySQL-PHP: Moja je djevojka htjela staklenik, pa sam joj to napravio. Ali htio sam senzor temperature i vlage unutar staklenika. Pa sam guglao primjere i počeo eksperimentirati. Zaključio sam da svi primjeri koje sam pronašao nisu baš
Meteorološka stanica Arduino pomoću BMP280 -DHT11 - Temperatura, vlažnost i tlak: 8 koraka
Arduino meteorološka postaja pomoću BMP280 -DHT11 - Temperatura, vlažnost i tlak: U ovom ćemo vodiču naučiti kako izraditi meteorološku stanicu koja će prikazivati TEMPERATURU, VLAGU I TLAK na LCD zaslonu TFT 7735Gledajte demonstracijski video
THINGSPEAK TEMPERATURA I VLAŽNOST APLIKACIJA KORIŠTENJEM ESP8266: 9 koraka
THINGSPEAK TEMPERATURA I VLAŽNOST APLIKACIJA KORIŠTENJEM ESP8266: Dok sam petljao sa svojim elektroničkim stvarima, došao sam na ovu ideju da napravim web-baziranu aplikaciju za vrijeme. Ova web aplikacija koristi senzor SHT31 za dobivanje podataka o temperaturi i vlažnosti u stvarnom vremenu. Naš projekt smo implementirali na ESP8266 WiFi modulu. Online ili offline
Esp32-Ubidots-Wireless, temperatura i vlažnost na daljinu: 6 koraka
Esp32-Ubidots-Wireless, temperatura i vlažnost na daljinu: U ovom ćemo vodiču mjeriti različite podatke o temperaturi i vlažnosti zraka pomoću senzora za temperaturu i vlagu. Naučit ćete i kako poslati te podatke Ubidotsu. Tako da ga možete analizirati s bilo kojeg mjesta za različite aplikacije
Temperatura i vlažnost Cubesat: 5 koraka
Cubesat za temperaturu i vlažnost: Kako možemo dizajnirati, izgraditi i programirati model Mars orbitera koji će prikupljati podatke i informirati nas o određenim aspektima planeta? Autor: Abe, Mason, Jackson i Wyatt