Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Johdanto
- Vaihe 2: Näin se toimii
- Vaihe 3: Kuinka parantaa (viivepiiri)
- Vaihe 4: Kuvat
- Vaihe 5: Video
Video: Paranna hyödytöntä laatikkoa: 5 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01
Tämä opas näyttää, kuinka voit parantaa hyödytöntä laatikkoasi, kun se reagoi liian nopeasti, joten sinulla on vain vähän aikaa poistaa sormesi sen jälkeen, kun kytket laatikon päälle.
Vaihe 1: Johdanto
Käynnistys- tai perusasennossa hammaspyörämoottoriin M1 liitetty mekaaninen sormi painaa mikrokytkintä SW1 vasten, joten se työnnetään auki. Tämä tarkoittaa, että se on kytketty pois päältä ja ei johda. SW1 sijaitsee laatikon sisällä.
Käsikäyttöinen vaihtokytkin SW2, joka on laatikon ulkopuolella, on OFF -asennossa. Kun käyttäjä vaihtaa SW2 käsin ON -asentoon, moottori aktivoituu ja alkaa liikkua. Moottoriin kiinnitetty mekaaninen sormi liikkuu lähtöasennostaan ja vapauttaa SW1: n, jolloin SW1 kytkeytyy päälle. Moottori käy, kunnes mekaaninen sormi on työntänyt SW2: n takaisin OFF -asentoon. Kun SW2 on OFF -asennossa (SW1 on edelleen päällä), moottori vaihtaa suuntaa ja alkaa siirtää mekaanista sormea takaisin alkuasentoon. Kun mekaaninen sormi on jälleen saavuttanut aloitusasennon, se työntää SW1: n pois -asentoon. SW1 keskeyttää nyt moottorin virran, joten moottori pysähtyy ja pysyy perusasennossa, kunnes SW2 kytketään manuaalisesti uudelleen ON -asentoon.
Vaihe 2: Näin se toimii
Tila 1
Perusasennossa mekaaninen sormi työntää mikrokytkimen SW1 auki, joten se ei johda. Vaihtokytkin SW1 on OFF -asennossa. Sähköpiiri katkeaa eikä moottori saa virtaa, joten se ei käy.
Tila 2
Vaihtokytkin SW2 on manuaalisesti käyttäjän kytketty ON -asentoon. Nyt virta alkaa virrata moottorin läpi ja moottori alkaa pyöriä myötäpäivään. Moottori liikuttaa mekaanista sormea kohti vaihtokytkintä SW2. Heti kun mekaaninen sormi poistuu perusasennosta, mikrokytkin SW1 sulkeutuu Tällä ei ole vaikutusta nykyiseen tilaan.
Tila 3
Mekaaninen sormi on saavuttanut vaihtokytkimen SW2 ja työntää tämän kytkimen OFF -asentoon. Mikrokytkin SW1 on edelleen kiinni. Moottori vaihtaa suuntaa, koska virta virtaa nyt vastakkaiseen suuntaan. Joten moottori alkaa toimia vastapäivään, jolloin mekaaninen sormi siirtyy pois SW2: sta ja takaisin perusasentoon.
Tila 4
Mekaaninen sormi on nyt saavuttanut perusasennon ja työntää mikrokytkimen SW1 auki, jolloin SW1 kytketään pois päältä. Tämä katkaisee moottorin virran ja moottori pysähtyy. Mekaaninen sormi on nyt takaisin perusasentoon odottamassa, että käyttäjä vaihtaa SW2 -asennon ON -asentoon, jolloin koko sykli alkaa alusta
Vaihe 3: Kuinka parantaa (viivepiiri)
Kun olin koonnut hyödyttömän laatikon ja kokeillut sitä, huomasin, että moottori liikkui liian nopeasti. Joten kun valitsit kytkimen, kytkin työnnettiin takaisin alkuperäiseen tilaan melkein heti ennen kuin sinulla oli mahdollisuus vetää sormesi sisään.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi lisäsin seuraavan piirin, joka aiheuttaa säädettävän viiveen. Tämä viive estää moottorin liikkumisen heti, joten sinulla on aikaa siirtää sormesi pois tieltä. Viive syntyy kondensaattorista C1, joka ladataan R1: n kautta sillä hetkellä, kun käyttäjä kytkee SW2 manuaalisesti ON -asentoon kytkemällä moottorin piiriin. Ensimmäisellä hetkellä C1 ei lataudu, joten jännite Darlington-transistorin Q1 kanta-emitteriliitoksen yli on 0 eikä Q1 johda. Kun C1 latautuu ja jännite yli C1 saavuttaa noin 1,2 V, darlington -transistori Q1 alkaa johtaa. R1: llä viive voidaan säätää, koska R1 määrittää latausvirran C1: lle. Jos haluat pidemmän viiveen, 5K potterimittari R1 voidaan korvata 10K potterimittarilla saadakseen enintään 2 sekunnin viiveen. Tai voit kaksinkertaistaa arvon C1 arvoon 2200uF, mutta se saattaa muuttua liian isoksi, jotta se mahtuu laatikkoon. Käytin darlington -transistoria perusvirran minimoimiseksi, jotta minimoisin transistorin RC -verkkoon muodostaman kuormituksen. Darlingtonin transistoreilla on erittäin korkea beeta, eli virranvahvistus = keräilijän ja perusvirran suhde. Logiikkatasoa P-MOSFET voidaan myös käyttää, koska sillä on alhainen hilajännitteen kynnys (1-2 V). Tavallisen P-MOSFETin portin kynnysjännite on 2–4 V, joten se on hyödytön tälle piirille, koska se saa virtansa 2xAA-paristoilla = 3 V. Lisäksi MOSFET ei lataa RC -piiriä, koska sen portti toimii jännitteellä. Kun tämä piiri on paikallaan, moottori ei käynnisty hetkessä, kun käyttäjä vaihtaa SW2: ta, vaan sitä viivästyttää R1: n asettama ajanjakso (0–10 sekuntia).
Vaihe 4: Kuvat
Suositeltava:
Paranna muistiasi lisätyn todellisuuden mielenpalatsilla: 8 vaihetta
Paranna muistiasi lisätyn todellisuuden mielipalatsilla: Muistimestarit ovat käyttäneet mielen palatseja Sherlock Holmesin tapaan muistamaan paljon tietoa, kuten korttien järjestyksen sekoitetussa kannessa. Mielenpalatsi tai lokusimenetelmä on muistitekniikka, jossa visuaalinen mnemoniikka on
Paranna tätä halpaa NCVT: 6 vaihetta (kuvilla)
Paranna tätä halpaa NCVT: NCVT on kosketukseton jännitemittari. Ne voivat olla erittäin käteviä, vaikka ne eivät ole tyhmäkestävä ilmaisin, verkkojännitettä ei ole. Paljon riippuu testaajan herkkyydestä ja käyttäjän tekniikasta. Suositeltava käytäntö on tarkistaa testeri
Auringonnousun herätyskello (Paranna aamun herätystä): 13 vaihetta
Auringonnousun herätyskello (Paranna aamun herätystä): Ajoita oma henkilökohtainen auringonnoususi, parantaa aamun heräämistä Viimeisin satunnainen keksintö, ajoita oma auringonnousu! . Sininen valo
Kuinka tehdä 2 pelaajan DIY Bartop Arcade mukautetuilla telttakolikoilla, käyttämällä Pandoran laatikkoa: 17 vaihetta (kuvilla)
Kuinka tehdä 2 pelaajan DIY Bartop Arcade mukautetuilla telttakolikoilla, käyttämällä Pandoran laatikkoa: Tämä on askel askeleelta opetusohjelma kuinka rakentaa 2 pelaajan palkin ylimääräinen arcade -kone, jossa on mukautettuja kolikkopaikkoja telttaan. Kolikkopaikat tehdään siten, että ne hyväksyvät vain neljänneskokoisia ja suurempia kolikoita. Tämä pelihalli toimii
Paranna kiintolevyjen turvallisuutta Arduinolla ja sormenjälkitunnistimella: 6 vaihetta
Paranna kiintolevyjen turvallisuutta Arduinon ja sormenjälkitunnistimen avulla: Tässä artikkelissa haluamme näyttää, kuinka voit parantaa kiintolevylle tallennettujen digitaalisten tietojen suojausta sormenjälkitunnistimen ja Arduinon avulla. Tämän artikkelin lopussa opit käyttämään sormenjälkitunnistinta. Tekee tietoturva -lisäyksen f