Mündəricat:
- Təchizat
- Addım 1: Anemometr üçün pervanenin necə qurulduğuna baxın
- Addım 2: Sənət çubuqlarına bir delik aç
- Addım 3: Sənət çubuqlarında Snap Circuit Motorunu sıxın
- Addım 4: Pervanenin dörd qanadını kəsin
- Addım 5: Kağız rulon qanadlarını sənətkarlıq çubuqlarına qoyun
- Addım 6: Sxemi qurun
- Addım 7: Birlikdə qoyun
- Addım 8: Kod
- Addım 9: Necə Çalışır
- Addım 10: Əylən
Video: Külək Sürətini Mikro ilə ölçün: bit və Snap sxemləri: 10 addım
2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:45
Hekayə
Qızımla bir hava layihəsi anemometri üzərində işləyərkən proqramlaşdırma ilə məşğul olaraq əyləncəni genişləndirmək qərarına gəldik.
Anemometr nədir?
Yəqin ki, "anemometr" in nə olduğunu soruşursunuz. Yaxşı, küləyin gücünü ölçən bir cihazdır. Hava limanlarında tez -tez görmüşəm, amma necə adlandırıldığını heç vaxt bilməmişəm.
Snap Circuits dəstimizi çıxardıq və motordan dəstdən istifadə etməyə qərar verdik. Pervanenin qolları üçün sənətkarlıq təchizatımızdan 2 sənət çubuğu istifadə etdik. Hər birinin ortasında bir çəngəl ilə bir deşik açdım. Çubuqları bir -birinin üstünə qoyduq və aralarında bir az yapışqan qoyduq və "X" əmələ gətirdi. Sonra, tualet kağızı rulonunu dörd bərabər hissəyə kəsdik və hər birində sənətkarlıq bıçağı ilə bir çuxur kəsdik. Sonra, çubuqları tualet kağızı parçaları arasından keçdik və sənət çubuqlarının pervanesini mühərrikə bağladıq.
Təchizat
- BBC Microbit
- Çək: bit
- Snap Circuits Jr.® 100 Təcrübə
- Sənət çubuqları
- Craft Roll (tualet kağızından)
- Cızıq Awl
Addım 1: Anemometr üçün pervanenin necə qurulduğuna baxın
Anemometrimiz yuxarıdakı videodan kağız rulonlu pervanenin ideyasını götürür.
Addım 2: Sənət çubuqlarına bir delik aç
- İki sənət çubuğunu götürün.
- Sənət çubuqlarının hər birinin ortasını tapın.
- Diqqətlə hər bir sənət çubuğunun ortasında bir çuxur olan bir çuxur vurun. Çubuğun motoru döndərməsi üçün çuxuru çox gevşetməyin.
Addım 3: Sənət çubuqlarında Snap Circuit Motorunu sıxın
- Motoru, çubuqlardakı deliklərə qoyulmuş Snap Circuits -dən çəkin.
- Çubuqları bir -birinə dik qoyun.
Addım 4: Pervanenin dörd qanadını kəsin
- Kağız rulonunu götürün və qələmlə iki bərabər hissəyə bölün.
- Çizgi boyunca kəsin və sonra şəkildəki kimi iki parçanın hər birini ikiyə bölün.
Addım 5: Kağız rulon qanadlarını sənətkarlıq çubuqlarına qoyun
- Bir sənətkarlıq bıçağı istifadə edin və hər bir kağız rulonunun içərisinə bir sənət çubuğu vurmaq üçün kifayət qədər yuva kəsin.
- Sənət çubuqlarının hər birinə bir kağız rulon parçası qoyun.
Addım 6: Sxemi qurun
Bu sxemdən istifadə edin.
Addım 7: Birlikdə qoyun
Bütün elementləri yuxarıda göstərildiyi kimi yapışdırın.
İpucu:
Şaft motorun müsbət ucuna doğru döndükdə motor elektrik enerjisi istehsal edir. (+) Sağ tərəfdədirsə, mil saat əqrəbi istiqamətində dönməlidir. (+) Sol tərəfdədirsə, mil saat əqrəbinin əksinə dönməlidir. Pervanenin döndüyü istiqamətə bir az hava üfürərək sınayın. Düzgün istiqamətə doğru döndüyünə əmin olun. Əks təqdirdə, kağız rulonlarını düzəldin.
Addım 8: Kod
Yuxarıdakı kod P1 pinində (motorun bağlı olduğu pin) alınan siqnalı (küləyin sürəti) oxuyur və nəticəni micro: bit ekranında göstərir.
Kodu MakeCode Redaktorunda özünüz qura bilərsiniz. Qabaqcıl> Pinlər bölməsində "analog ox pin" blokunu tapa bilərsiniz.
"Süjet çubuğu qrafiki" bloku Led bölməsinin altındadır. Alternativ olaraq, hazır layihəni burada açın.
Addım 9: Necə Çalışır
Bu layihə, mühərriklərin elektrik enerjisi istehsal etməsindən istifadə edir.
Ümumiyyətlə, mühərriki işə salmaq və fırlanma hərəkəti yaratmaq üçün elektrik enerjisindən istifadə edirik. Bu, maqnetizm adlanan bir şey sayəsində mümkündür. Bir teldə axan elektrik cərəyanı maqnitlərə bənzər bir maqnit sahəsinə malikdir. Motorun içərisində çoxlu döngələri olan bir tel bobini və kiçik bir maqnit ilə bağlanmış bir mil var. Kifayət qədər böyük bir elektrik cərəyanı tel halqalarından keçərsə, bu, maqnitin hərəkət etməsi üçün kifayət qədər böyük bir maqnit sahəsi yaradar və bu da milin fırlanmasına səbəb olardı.
Maraqlıdır ki, yuxarıda təsvir olunan elektromaqnit prosesi də əksinə işləyir. Motorun milini əllə döndərsək, ona bağlı fırlanan maqnit teldə elektrik cərəyanı yaradar. Motor artıq generatordur!
Əlbəttə ki, mili çox sürətli çevirə bilmərik, buna görə də yaranan elektrik cərəyanı çox azdır. Ancaq mikro: bitin onu aşkar edib ölçməsi üçün kifayət qədər böyükdür.
İndi sürüşmə keçidini (S1) bağlayaq. Batareya Tutacağı (B1) 3V pin vasitəsilə mikro: biti gücləndirir. Mikro: bitdəki "əbədi" döngəsi icra olunmağa başlayır. Hər təkrarlama zamanı P1 pinindən gələn siqnalı oxuyur və LED ekranda göstərir.
İndi anemometrdə hava üfürsək, Motoru (M1) çevirər və P1 pininə axacaq elektrik cərəyanı meydana gətirərdik.
Mikro: bitdəki "analog ox pin P1" funksiyası yaranan elektrik cərəyanını aşkar edəcək və cərəyanın miqdarına əsaslanaraq 0 ilə 1023 arasında bir dəyər qaytaracaq. Çox güman ki, dəyər 100 -dən aşağı olacaq.
Bu dəyər, maksimum dəyəri 100 ilə müqayisə edən "ox çubuğu qrafiki" funksiyasına keçir və oxunan və maksimum dəyərlər arasındakı nisbətdə olduğu kimi mikro: bit ekranında bir çox LED yandırır. P1 pininə nə qədər böyük elektrik cərəyanı göndərilsə, ekrandakı bir o qədər LED yanacaq. Anemometrimizin sürətini belə ölçürük.
Addım 10: Əylən
İndi, layihəni bitirdikdən sonra pervaneyi vurun və əylənin. İşdə uşaqlarım külək dalğası rekordu vurmağa çalışırlar.
Tövsiyə:
Ultrasonik Sensor HC-SRF04 ilə Məsafəni Ölçün (Ən Son 2020): 3 Addım
Ultrasonik Sensor HC-SRF04 ilə Məsafəni Ölçün (Ən Son 2020): Ultrasonik sensor (məsafə) nədir? İnsanların eşitmədiyi yüksək səviyyəli dalğaları olan bir ultrasəs (Sonar). Ancaq təbiətin hər yerində ultrasəs dalğalarının olduğunu görə bilərik. Yarasalar, delfinlər kimi heyvanlarda … ultrasəs dalğalarından istifadə etməklə
Raspberry Pi istifadə edərək, MPL3115A2 ilə Yüksəkliyi, Təzyiqi və Temperaturu Ölçün: 6 Addım
MPL3115A2 ilə Raspberry Pi, Yüksəkliyi, Təzyiqi və Temperaturu Ölçün: Sahib olduğunuzu bilin və niyə sahib olduğunuzu bilin! Maraqlıdır. Bir çox yeni tətbiqə girən İnternet Avtomatlaşdırma əsrində yaşayırıq. Kompüter və elektronika həvəskarları olaraq, Raspberry Pi a ilə çox şey öyrənmişik
MQTT və AWS -ə əsaslanan Külək Sörfü üçün Külək Stansiyası: 3 addım (şəkillərlə)
MQTT & AWS -ə əsaslanan Külək Sörfü üçün Külək Stansiyası: Shenzhendə bir çox gözəl çimərlik var. Yaz günlərində ən çox sevdiyim idman üzməkdir. Yelkənli idman üçün hələ də başlanğıcdayam, dəniz suyunun üzümə toxunmasını sevirəm və daha çox bu idmanla bir çox yeni dostlarım var
Danışan Külək Sensoru (Səs Yazma Kiti ilə): 6 addım
Danışan Külək Sensoru (Səs Yazma Kiti ilə): Bu keçirici ipləri, keçirici parçaları və metal topu olan külək sensoru
Akış sürətini ölçmək: 7 addım (şəkillərlə)
Akış Sürətini Ölçmək: Bu cihazla sərbəst axan axının sürətini ölçə bilərsiniz. Lazım olan tək şey Arduino və bəzi əsas sənətkarlıq bacarıqları və əlbəttə ki, sərbəst axan bir axındır. Sürəti ölçməyin ən praktik yolu deyil