Mục lục:
- Bước 1: Các bộ phận
- Bước 2: Một số môn Toán
- Bước 3: Mô phỏng
- Bước 4: Lược đồ
- Bước 5: Tệp 3D
- Bước 6: Lắp ráp
- Bước 7: PCB
- Bước 8: Tận hưởng nó
Video: Máy vô dụng 555: 8 bước (có hình ảnh)
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:30
Hầu hết mọi dự án mà tôi thực hiện trong đời đều sử dụng arduino hoặc chỉ atmegas, nhưng trong bài học điện tử cuối cùng ở trường tôi đã tìm thấy một mạch tích hợp nhỏ có tên là 555. Tôi đã nghe nói về nó trước đây nhưng tôi nghĩ rằng vi điều khiển tốt hơn. Tôi đọc một cái gì đó về 555 trên internet và tôi thấy rằng đây là mạch tích hợp phổ biến nhất trên thế giới! Và tôi chưa bao giờ sử dụng nó: (Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mà không cần lập trình và chỉ với các linh kiện điện tử cơ bản. Tôi bắt đầu nghĩ mình có thể làm gì với 555, nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì thú vị. Hơn tôi đã nói chuyện với bạn tôi về những chiếc máy vô dụng và tôi nghĩ rằng tôi có thể tạo ra một chiếc máy vô dụng với 555, servo, một số điện trở và công tắc. Và nó sẽ rất đơn giản và tôi không cần vi điều khiển để làm ra nó! Tôi đặt mua một số 555 trên internet và nghĩ rằng mình có thể thử nghiệm thiết kế của mình trong một trình mô phỏng nào đó. Ở trường, chúng tôi đang sử dụng máy đo điện nhưng nó rất cũ và tôi không thích nó. Nhưng tôi đã đọc về mạch.io và tôi nghĩ mình sẽ thử nó, sau khi thử nghiệm mọi thứ tôi có thể nói rằng chương trình này khá tốt để bắt đầu, nó đơn giản để sử dụng và rất trực quan. Thêm vào đó, nó trông rất tốt như mọi chương trình của autodesk:)
Máy vô dụng là gì? Nó là cái máy không có gì để làm, nó chỉ để làm ra những thứ vô dụng. Như tắt công tắc:)
Bước 1: Các bộ phận
- Bộ đếm thời gian 555 Tôi nghĩ rằng bạn có thể mua nó ở bất kỳ cửa hàng điện tử nào, đây là đầu của chiếc máy vô dụng của chúng tôi
- Servo, loại servo nhỏ phổ biến nhất mà bạn có thể tìm thấy ở các cửa hàng RC hoặc điện tử, nó sẽ tắt công tắc của chúng tôi
- Công tắc đòn bẩy, nó quan trọng vì chúng tôi sẽ tắt nó bằng servo nên nó không thể là bất kỳ loại công tắc nào khác
- điện trở, tôi sẽ cho bạn biết các giá trị trong các bước tiếp theo
- tụ điện 100nF
- diode (không phải LED, diode chỉnh lưu)
- pin (1 cell lipo hoặc 2 pin AA)
Bước 2: Một số môn Toán
Trên các bức ảnh trên, bạn thấy cách tôi tính toán các giá trị điện trở. Tôi đã dành 2 giờ để tính toán các giá trị cho điện trở và tất cả thời gian tôi nhận được trừ đi điện trở mà tôi không biết có gì sai. Ngày hôm sau, sau hàng giờ tìm kiếm trên google, tôi thấy rằng nếu trạng thái cao ngắn hơn trạng thái thấp, chúng ta cần thêm diode và thay đổi công thức một chút:)
Servo được điều khiển với tín hiệu PWM 50Hz, nếu chúng ta đặt tín hiệu cao trong pwm này cho 1,5ms servo sẽ chuyển sang 90 độ, nếu bạn đặt 2ms nó sẽ chuyển sang 180 và 1ms thành 0 độ. Vì vậy, khi công tắc tắt, tín hiệu cao, tôi nhận được 1ms và tín hiệu thấp 19ms cùng với nhau là 20ms (0,02s) để có được tần số bạn cần chia 1 / 0,02 = 50Hz. Khi bật công tắc, tôi chỉ thay đổi tín hiệu cao thành 2ms và thấp thành 18ms. Tôi hy vọng bạn hiểu nó:) nếu bạn muốn biết thêm, hãy google 555 và bạn sẽ tìm thấy rất nhiều hướng dẫn tốt về nó.
Bước 3: Mô phỏng
Trong khi chờ đợi các bộ phận của mình, tôi bắt đầu mô phỏng thiết kế của mình trong circuit.io. Nó diễn ra rất tốt và mọi thứ đang hoạt động. BTW sources.io là một chương trình tuyệt vời, nó cho bạn thấy rằng servo đang di chuyển hoặc nếu bạn cấp điện áp lớn cho đèn LED. Trong mạch của tôi, tôi đã thêm dao động ký để xem tín hiệu trong khi thử nghiệm với điện trở. Đây là liên kết đến thiết kế mys nếu bạn muốn kiểm tra nó:
circuits.io/circuits/3227397-555-useless-machine
Bước 4: Lược đồ
Đây là giản đồ từ circuit.io và Eagle (tôi đã tạo một giản đồ đại bàng để xay PCB cho nó, trong khi viết hướng dẫn này, tôi đã tìm thấy tùy chọn xuất khẩu sang đại bàng trong các mạch:)) Dưới đây, bạn có thể tìm thấy các giá trị điện trở, chúng là một bit nhỏ khác so với tính toán vì không có điện trở chính xác, Có thể bạn nên thử nghiệm với các giá trị điện trở để nó hoạt động vì điện trở không lý tưởng và có dung sai 5% giá trị.
C1 = 100nF
R1 = 10 000
R2 = 0
R3 = 247 000
R4 = 16 400
Bước 5: Tệp 3D
Đối với chiếc máy vô dụng của tôi, tôi đã làm vỏ máy in 3D. Nếu bạn muốn, bạn có thể làm nó bằng gỗ (trông sẽ đẹp hơn nhiều). Rất tiếc, tôi không có tài làm những thứ bằng tay, vì vậy tôi chỉ thiết kế và in nó.
Bước 6: Lắp ráp
Bắt đầu với nắp lắp ráp với phần trên, bạn cần sử dụng mảnh dây tóc (đường kính 1,75) hoặc thứ gì đó tương tự. Sau đó, bạn có thể vặn vào micro servo và chuyển đổi. Để vặn servo, bạn nên sử dụng vít M2 dài ít nhất 8mm. Để vặn cánh tay, bạn nên sử dụng lại vít M2 và vặn nó thật mạnh.
Bước 7: PCB
Tôi cũng làm PCB cho máy của mình, tôi thích làm PCB, nếu bạn không chỉ hàn nó như chân với chân hoặc cái gì đó tôi không biết phải nói thế nào, chỉ cần không có PCB: D Đây là PCB được xay đầu tiên của tôi, thay vào đó của phương pháp chuyển nhiệt tôi quyết định nghiền nó bằng máy CNC nhỏ. Và ít nhất đối với PCB này, phương pháp này tốt hơn nhiều vì bạn không cần phải ủi nó và sử dụng axit. Nhưng tôi biết rằng việc phay các vết nhỏ và miếng đệm cho các kết nối SMD là không thể.
Bước 8: Tận hưởng nó
Ngay bây giờ, bạn có thể sử dụng siêu máy này để tạo ra một thứ gì đó sáng tạo, thay đổi thế giới, hoặc không, đây chỉ là một thứ vô dụng tự tắt. Nhưng tôi đã học được rất nhiều điều trong quá trình xây dựng nó nên có lẽ nó không quá vô dụng? Và đừng quên nó có thể mang lại cho bạn bao nhiêu niềm vui: D Cảm ơn vì đã đọc!
Á quân trong cuộc thi Thiết kế ngay: Cuộc thi Thiết kế 3D 2016
Đề xuất:
Sử dụng Ngưỡng cường độ thang màu xám thay đổi để hình dung và xác định các điểm bất thường trong hình ảnh chụp X quang: 9 bước
Sử dụng Ngưỡng cường độ thang màu xám thay đổi để hình dung và xác định các bất thường trong hình ảnh chụp X quang: Mục đích của dự án này là xác định và sử dụng một tham số để xử lý hình ảnh chụp X quang quang tuyến xám của các phân loại mô nền khác nhau: Béo, Béo tuyến, & Mô dày đặc. Phân loại này được sử dụng khi bác sĩ X quang phân tích
Làm giá đỡ cho máy ảnh DSLR với giá chưa đến 6 đô la bằng cách sử dụng ống PVC (Chân máy / Chân máy cho mọi máy ảnh): 6 bước
Làm giá đỡ cho máy ảnh DSLR với giá chưa đến 6 đô la bằng cách sử dụng ống PVC (Monopod / chân máy cho mọi máy ảnh): Có …. Bạn có thể tự làm giá đỡ chỉ với một số ống PVC và chữ T. Nó rất nhẹ … Nó được cân bằng hoàn hảo … Nó rắn chắc … Nó thân thiện với khả năng tùy chỉnh … Tôi là Sooraj Bagal và tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình về giá đỡ máy ảnh này mà tôi đã tạo cho
Máy quét cơ thể 3D sử dụng máy ảnh Raspberry Pi: 8 bước (có hình ảnh)
Máy quét cơ thể 3D sử dụng máy ảnh Raspberry Pi: Máy quét 3D này là một dự án hợp tác tại BuildBrighton Makerspace với mục đích làm cho công nghệ kỹ thuật số có giá cả phải chăng cho các nhóm cộng đồng. Máy quét đang được sử dụng trong ngành công nghiệp thời trang, để tùy chỉnh thiết kế quần áo, trong ngành công nghiệp trò chơi cho
MÁY ẢNH UNICORN - Raspberry Pi Zero W NoIR Cấu hình máy ảnh 8MP: 7 bước (có hình ảnh)
UNICORN CAMERA - Raspberry Pi Zero W NoIR Camera 8MP Build: Pi Zero W NoIR Camera 8MP BuildThis hướng dẫn được tạo ra để giúp bất kỳ ai muốn có Camera hồng ngoại hoặc Camera di động thực sự tuyệt vời hoặc Camera Raspberry Pi di động hoặc chỉ muốn giải trí, heheh . Đây là cấu hình và giá cả phải chăng nhất
Làm thế nào để xây dựng một cấp độ máy ảnh tăng sáng cho máy ảnh DSLR: 4 bước (với Hình ảnh)
Làm thế nào để xây dựng mức độ sáng của máy ảnh cho máy ảnh DSLR: Bạn đã bao giờ chụp trong điều kiện ánh sáng yếu và nhận thấy ảnh của mình bị lệch chưa? Vâng, tôi chắc chắn có! Gần đây, tôi đã làm rất nhiều việc với việc chụp ảnh phơi sáng lâu và khi tôi ra ngoài thực địa bằng cách sử dụng gorillapod, tôi thấy mình rất mệt