Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Työkalut ja tarvikkeet
- Vaihe 2: Ohjelmistot ja kirjastot
- Vaihe 3: Rakenna piiri
- Vaihe 4: Lastan muokkaaminen
- Vaihe 5: Koodin lataaminen ja muokkaaminen
- Vaihe 6: Lankajohto lastalla
- Vaihe 7: Lopputulos
Video: Arduino Pizzan täytemittari: 7 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Kaikilla on ollut se hetki, jolloin he ovat liian kärsimättömiä ja heidän on vain otettava ensimmäinen pizzanpala tuoreena uunista, jotta se polttaisi suunsa katon tuhannen auringon kuumuudessa. Tiedän, että minulla on ollut näitä hetkiä, ja päätin lopulta tehdä jotain estääkseni sen. Arduinon ja lämpötila -anturin avulla luodaan kotitekoinen spaatteli, joka palvelee pizzaa ja mittaa kastikkeen ja pizzan täytteen lämpötilan.
Tämän saavuttamiseksi annoin suunnittelulleni muutamia perusvaatimuksia:
- Johdot (ilman Arduinoa) tulee rakentaa lastan sisään
- Käyttäjälle tulee ilmoittaa, jos se on liian kuuma tai jos se on oikea lämpötila syödä
- Lastan tulee olla pestävä ja elintarviketurvallinen
Tässä Instructable -ohjelmassa näytän piirin suunnittelun, koodin ja lopullisen lastan kokoonpanon yhdessä demovideon kanssa.
Vaihe 1: Työkalut ja tarvikkeet
Työkalut:
- Poraa (vain jos sinun on muokattava lastalla kuten minä)
- Poranterät
- Elintarviketurvallinen liima (esimerkiksi ASI #502 silikoni)
Tarvikkeet:
- (1) 4,7 kOhm: n vastus
- (2) 220 ohmin vastus
- (1) Vihreä LED
- (1) Punainen LED
- (1) Arduino (mikä tahansa lajike toimii, käytän Seeeduinoa) ja siihen liittyvä datajohto tietokoneen liittämiseen
- (1) Jännitejohdot
- (1) Lasta
- (1) DS18B20 -lämpötila -anturi (esiasennettu on edullinen, käytän ruostumatonta terästä koteloituna elintarviketurvallisuuden ja helpon puhdistuksen vuoksi)
- (1) Leipälauta
Valinnaiset kohteet:
- Digitaalinen monimittari (piirin vianetsintään)
- Juotosrauta ja juote (pysyvämpiä piirejä varten)
Vaihe 2: Ohjelmistot ja kirjastot
Jos haluat käyttää mikro -ohjainta ja DS18B20 -lämpötila -anturia, sinun on ladattava ja asennettava ohjelmisto ja Arduino -kirjasto
Arduino IDE: Tässä koodi kirjoitetaan ja kootaan
Löydät tämän täältä:
2. OneWire -kirjasto
Löydät tämän täältä:
Voit myös löytää tämän kirjaston ja asentaa sen Arduino IDE -ohjelmaan siirtymällä Työkalut -välilehteen ja hallinnoimaan kirjastoja, joissa voit hakea "OneWire"
Vaihe 3: Rakenna piiri
Katso piirikaavion opas piirin rakentamisesta. Liitä LEDit oikeaan mikro-ohjaimen IO: hon kaavion mukaisesti. Liitä anturin lähtö mikro-ohjaimen IO2-liitäntään.
Vaihe 4: Lastan muokkaaminen
Tämä vaihe on ratkaiseva lopullisen suunnittelun luomisessa. Käytettävästä lastasta riippuen voit muokata sitä monella eri tavalla. Suurin osa tästä muutoksesta on reiän leikkaaminen, johon lämpötila -anturi voi istua. Aloitin etsimällä anturin lastan litteän osan yläosasta. Sitten porasin koko poran avulla. Seuraavaksi porasin reiän anturin langalle. Tämä on enemmän kosmeettinen kuin toimiva. Seuraavaksi porasin kaksi reikää LED -valojen sisään. Tässä vaiheessa tein vain lisämuutoksia johtojen piilottamiseksi, joten tämä voidaan tehdä minkä tahansa lastan mukaan.
Vaihe 5: Koodin lataaminen ja muokkaaminen
Koodi perustuu kirjastoon, joka löytyy Arduino IDE: stä. Kun OneWire -kirjasto on ladattu ja asennettu vaiheessa 2 kuvatulla tavalla, esimerkki DS18B20 -laitteesta löytyy IDE -kohdasta Tiedostoesimerkit. Muutin DS18B20_Simple -esimerkkiä toimimaan LEDien kanssa. Koodi on liitetty tähän, kun kirjasto on ladattu ja asennettu, koodi voidaan ladata ja suorittaa Arduino IDE: ssä. Koodissa if -lauseen lämpötila voidaan säätää makusi mukaan.
Vaihe 6: Lankajohto lastalla
Komponentit asetetaan edellisessä vaiheessa porattuihin reikiin. Jotta johdot pysyisivät puhtaina ja vältettäisiin irrottaminen tai oikosulku, käärin löysät johdot sähköteipille. Nyt johdot johtavat leipälevylle, jossa vastukset ovat ja lastan komponentit kohtaavat mikro-ohjaimen. Tässä kohdassa hyppyjohdot ovat hyviä pikaliitäntöihin. Muista tarkistaa johdotus ennen kuin kytket mikro-ohjaimen kannettavaan tietokoneeseen. Viimeisessä kuvassa näkyy, että testaan LED -valoja varmistaakseni, että johdotus on oikein. Seuraavassa vaiheessa koodista keskustellaan.
Vaihe 7: Lopputulos
Tässä videossa näkyy lastalla töissä tuore pizza uunista. Vihreä LED sammuu ja punainen LED syttyy hetken kuluttua. Tasaantuminen kestää vähintään 15-20 sekuntia, kun lastan jätetään istumaan huoneenlämpöiseksi. Valitsin lämpötilaksi 60 astetta tai 160 astetta Fahrenheit. Siten kun LED -valo muuttuu vihreäksi, pizza on lämpötilassa, joka ei polta suusi kattoa.
Suositeltava:
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: 4 vaihetta
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: Tässä on 4 yksinkertaista vaihetta, joiden avulla voit mitata taikinan sisäisen vastuksen
Halvin Arduino -- Pienin Arduino -- Arduino Pro Mini -- Ohjelmointi -- Arduino Neno: 6 vaihetta (kuvilla)
Halvin Arduino || Pienin Arduino || Arduino Pro Mini || Ohjelmointi || Arduino Neno: …………………………. Tilaa YouTube -kanavani saadaksesi lisää videoita ……. Tässä projektissa keskitytään kaikkien aikojen pienimpään ja halvinan arduinoon. Pienin ja halvin arduino on arduino pro mini. Se muistuttaa arduinoa