Sisällysluettelo:

Akryylitaulukkojalusta Flight Simille oikeilla nuppeilla: 4 vaihetta
Akryylitaulukkojalusta Flight Simille oikeilla nuppeilla: 4 vaihetta

Video: Akryylitaulukkojalusta Flight Simille oikeilla nuppeilla: 4 vaihetta

Video: Akryylitaulukkojalusta Flight Simille oikeilla nuppeilla: 4 vaihetta
Video: I Tried Flight Attendant Academy 2024, Marraskuu
Anonim
Akryylitaulukkojalusta Flight Simille oikeilla nuppeilla
Akryylitaulukkojalusta Flight Simille oikeilla nuppeilla

Tämä on tablet -teline (esim. IPad) käytettäväksi lentosimulaattori -ohjelmiston kanssa. Pyörivien anturimoduulien ja Arduino Megan avulla loin ratkaisun, jossa fyysiset nupit voidaan kartoittaa ohjaamaan tiettyjä instrumentin toimintoja simissa. Kuten kuvassa näkyy, on olemassa muutamia sovelluksia, jotka näyttävät ohjaamon instrumentit etänä tabletin PC-lentosimulaattorisovelluksesta (kuten X-Plane). On hauskaa kääntää fyysisiä nuppeja ja katsella GUI: n vastausta! Tässä mallissa on 7 nuppia, jotka on yhdistetty: Ilmanopeuden tiheyden korkeuden säätö, Gyro -suunnan nuppi, Gyro -suunnan virhe, Korkeusmittarin baro -asetus, VOR1 OBS, VOR2 OBS ja ADF -suunnan nuppi.

Suunnittelutavoitteet olivat: toimivuus, yksinkertaisuus ja tyylikkyys.

Tarvikkeet

1. Tabletti (esim. IPad)

2. Akryyliteline iPadille. Jalustan valmistamisen sijaan etsin jotain käyttökelpoista, joka oli hyllyltä, ja löysin tämän:

www.amazon.com/gp/product/B07G8K8VYM/ref=p…

3. Lento -sim -kauko -instrumenttisovellus. On sovelluksia, jotka yhdistävät lentosimulaattorisi ja näyttävät ohjaamon instrumentit reaaliajassa. Monet ihmiset käyttävät niitä näytön kiinteistön vapauttamiseen päätietokoneessa. Jotkut näistä sovelluksista sisältävät:

Ilmanhallinta:

Etälentokoneen ohjaamo HD:

Fsi C172:

Käytän Fsi C172.

4. Arduino Mega:

Arduino kerää kaikki nupin tulot ja lähettää nämä tiedot lento -sim -sovellukselle USB: n kautta.

5. Arduino Mega -kilpi:

www.amazon.com/gp/product/B0169WHVGS/ref=p…

Tämä on levy, joka voileipiä Arduino Megan päälle ja jonka avulla voit laittaa omat piirit/johdot.

6. Pyörivä anturimoduuli:

www.amazon.com/gp/product/B07B68H6R8/ref=p…

Tässä tuotteessa on pieni piirilevykokoonpano ja nastatapit, joiden avulla voit yhdistää asiat ilman juotosrautaa.

Otsikossa on 5 nastaa. 2 ovat virtaa ja maata varten. Kaksi on pyörivälle anturille - Arduino määrittää näiden kahden tulon perusteella, käännetäänkö nuppia myötä- tai vastapäivään. Lopuksi on tappi painonappikytkintä varten, joka on rakennettu jokaiseen nuppiin.

7. Hyppyjohdot (uros -naaras)

www.amazon.com/GenBasic-Piece-Female-Jumpe…

Ne voidaan irrottaa toisistaan, mikä helpottaa omien 5-nastaisten nauhakaapelien luomista painikkeille.

Vaihe 1: Poraa reiät tablettitelineeseen

Poraa reiät tablettitelineeseen
Poraa reiät tablettitelineeseen

Tablet -telineen mitat ovat 12,5 x 9 tuumaa tai 320 x 230 mm. IPad Air 2: n (tabletin) mitat ovat 240 mm x 169,5 mm. Tämän ansiosta iPad voidaan keskittää telineeseen 40 mm: n reunuksella kummallakin puolella. Olettaen, että (0, 0) on jalustan vasemmassa alakulmassa, porasin 7 reikää näihin x, y -paikkoihin: (100, 195), (140, 195), (180, 195), (220, 195)), (300, 127,5), (300, 85), (300, 42,5). Kaikki luvut millimetreinä.

Sinun on oltava varovainen poratessasi akryylin läpi, käytä oikeaa poranterää ja hidasta kierroslukua.

Nuppien mukana tulee aluslevyt ja mutterit, jotka on helppo kiinnittää.

Vaihe 2: Kytke kiertokooderit Arduino Shieldiin

Liitä kiertokooderit Arduino Shieldiin
Liitä kiertokooderit Arduino Shieldiin
Liitä kiertokooderit Arduino Shieldiin
Liitä kiertokooderit Arduino Shieldiin

Pyörivässä anturissa on 5 nastaa. "GND" ja "+" on kytketty maahan ja sähköverkkoon. "CLK", "DT" ja "SW" on kytketty Arduinon digitaalisiin tulotappeihin. Näihin on helppo päästä käsiksi suojalevyn pistorasiasta, vaikka minun tapauksessani jouduin juottamaan liittimeen. Joten, irrota vain kolme signaalinasta ja kytke ne. Varmista, että CLK ja DT ovat peräkkäisissä pin -numeroissa.

Tämä jättää kysymyksen sähkö- ja maaliitännöistä. Jokaisessa painikkeessa on virta- ja maadoitusnasta, joten se tarkoittaa 7 virtaliitäntää ja 7 maadoitusliitäntää. Juotin kaksi yksirivistä pistorasiapäättä proto -suojaan ja kytkin ne toimimaan teho- ja maaväylinä.

Käytin seuraavia Arduino -nastamäärityksiä (CLK/DT/SW):

Ilmanopeuden nuppi: 38/39/40

Gyro -nuppi: 41/42/43

Heading Bug -nuppi: 44/45/46

Korkeusmittarin nuppi: 47/48/49

VOR1 -nuppi: 5/6/7

VOR2 -nuppi: 8/9/10

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen nuppi: 11/12/13

Vaihe 3: Asenna Simvim -ohjelmisto ja laiteohjelmisto

Tämä ratkaisu vaatii laiteohjelmistokoodin, joka toimii Arduinolla painikkeiden syöttämisen keräämiseksi, ja tietokoneella toimiva ohjelmisto X-Plane-liitännän ja Arduinon välille. Molemmat voidaan hankkia osoitteesta

Simvim asennetaan X-plane-laajennuksena käyttämällä vakiomallista laajennuksen asennusprosessia. Kun olet asentanut, voit ladata laiteohjelmiston Arduinolle (USB: n kautta) käyttämällä Simvim-laajennuksen käyttöliittymää X-tasossa.

Huomaa, että Simvim jatkaa käyttäjiensä suojelua:

Vaihe 4: Viimeinen vaihe: Määritä Simvim

Viimeinen vaihe: Määritä Simvim
Viimeinen vaihe: Määritä Simvim

Viimeinen vaihe on käyttää Simvimin määritystyökalua pin -yhteyksien määrittämiseen ja määrittämiseen Arduinosta. Löydät sen täältä:

simvim.com/config.html

Verkkokäyttöliittymän avulla ohjaamon painikkeet/nupit on helppo ja yksinkertainen yhdistää Arduino -nastaisiin tehtäviin. Tässä valokuvassa näet, että VOR_Nav1 ja VOR_Nav2 on määritetty. Kun määritys on valmis, napsauta "Tallenna" ja Simvim luo ja lataa data.cfg -tiedoston asetuksillasi. Kiinnitä tämä tiedosto X-plane-laajennuskansioosi ja olet valmis lähtemään!

Suositeltava: