Mục lục:
- Bước 1: Giải pháp của tôi
- Bước 2: Bước 2: Công nghệ
- Bước 3: Bước 3: Kiểm tra hiện tại
- Bước 4: Bước 4: Gắn tất cả vào một hộp
- Bước 5: Bước 5: Gắn trên xe đạp
Video: Hẹn giờ tắt trễ cho xe đạp: 5 bước
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:31
Vấn đề: Tôi đã thêm các thiết bị khác nhau trên xe đạp của mình. Vấn đề là chúng được kết nối trực tiếp với pin và chúng tạo ra dòng điện rò rỉ hoặc sau công tắc chính và không khả dụng khi tôi tắt máy xe đạp của mình.
Ví dụ:
Bạn cần sạc điện thoại trong thời gian nghỉ ngơi và cổng sạc USB của bạn được kết nối sau công tắc chính. Bạn cần bật công tắc chính và pin của bạn sẽ được nạp cho đèn và điều khiển động cơ điện tử. Hoặc bạn đặt trực tiếp vào pin bằng công tắc. Tôi là trường hợp như vậy, nếu bạn quên tắt mạch của mình, bạn có thể không thể bắt đầu vào ngày hôm sau hoặc một tuần sau đó…
Bạn có một thiết bị định vị và nó yêu cầu tắt bất kỳ lúc nào bất kỳ lúc nào ngay khi bạn tắt Khóa chính.
Bạn có một thiết bị 3DMS để đo hiệu suất của mình. Nó thường được kết nối trực tiếp với pin. Nếu bạn quên tắt nó và nó sẽ làm cạn pin của bạn sau một tuần hoặc lâu hơn.
Bước 1: Giải pháp của tôi
Tôi chỉ kết nối tất cả thiết bị của mình sau cái gọi là Hẹn giờ tắt chuyển mạch bị hoãn. Ý tưởng đang kích hoạt một rơ le trên công tắc bật và tắt nó sau một thời gian nhất định (trong trường hợp thực tế của tôi là 30 phút). Tất cả các thiết bị của tôi được kết nối sau thiết bị chuyển đổi này. Chu trình:
Mạch được ngắt hoàn toàn khi ngắt kết nối => 0 dòng rò
Bước 2: Bước 2: Công nghệ
Bộ não là một arduino nano có thể được cung cấp từ 7 đến 12 V. Nó sẽ phát hiện vị trí công tắc chính đang bật, bật rơ le, phát hiện vị trí tắt công tắc chính và bắt đầu hẹn giờ tắt công tắc sau 30 phút. Một đầu dò hiện tại đảm bảo chỉ trì hoãn việc tắt công tắc khi cần thiết. (không tính phí = không chậm trễ)
Vì tôi đã có 6 rơ le V, tôi quyết định giảm và ổn định điện áp pin xuống 7V. Điều này có thể được điều chỉnh cho một giá trị khác nhưng sẽ rất tốt nếu không đặt nó trực tiếp vào pin có thể lên đến 14,5V
Bước 3: Bước 3: Kiểm tra hiện tại
Dòng điện được đo trên đường nối đất và bộ hẹn giờ tắt ngay lập tức khi dòng điện thấp hơn khoảng 50 mA (không phát hiện thấy phí)
Bước 4: Bước 4: Gắn tất cả vào một hộp
Tôi đã gắn tất cả trong một hộp nhỏ sử dụng đầu nối ba dây cho cả đầu vào cũng như đầu ra. Vì vậy, sẽ có thể tháo thiết bị hẹn giờ và kết nối hai dây cáp trực tiếp trong trường hợp rắc rối.
Tôi thêm một số đầu nối hai dây nhỏ trên đầu ra để kết nối các thiết bị điện tử của tôi và một đầu nối lớn hơn cho Đầu cắm USB.
Bước 5: Bước 5: Gắn trên xe đạp
Hộp có hai cáp nhỏ ba chân chống nước.
Tất cả các đầu nối đều theo cùng một hướng: Chốt từ thiết bị về phía pin và các lỗ từ pin về phía thiết bị.
Tôi chọn sử dụng cáp bộ chuyển đổi thay vì cắm mọi thứ trong hộp vì hai lý do:
1. nó là linh hoạt hơn để gắn kết
2. Tôi có thể tháo hộp và cắm cáp đầu vào và đầu ra với nhau và tất cả các thiết bị được kết nối trực tiếp với pin.
Đề xuất:
Tất cả trong một Chronometer kỹ thuật số (Đồng hồ, Hẹn giờ, Báo thức, Nhiệt độ): 10 bước (có Hình ảnh)
All in One Digital Chronometer (Đồng hồ, Hẹn giờ, Báo thức, Nhiệt độ): Chúng tôi đã dự định tạo ra một Bộ đếm thời gian cho một số cuộc thi khác, nhưng sau đó chúng tôi cũng đã triển khai đồng hồ (không có RTC). Khi bắt đầu lập trình, chúng tôi quan tâm đến việc áp dụng nhiều chức năng hơn cho thiết bị và cuối cùng đã thêm DS3231 RTC, như
Động cơ bước với Dép xỏ ngón và Hẹn giờ 555; Phần đầu tiên của mạch Bộ hẹn giờ 555: 3 bước
Động cơ bước với Dép xỏ ngón và Hẹn giờ 555; Phần đầu của mạch Bộ hẹn giờ 555: Động cơ bước là động cơ DC chuyển động theo các bước rời rạc, nó thường được sử dụng trong máy in và thậm chí cả robot. Tôi sẽ giải thích mạch này theo các bước. Phần đầu tiên của mạch là 555 bộ đếm thời gian. Đây là hình ảnh đầu tiên (xem ở trên) với chip 555 w
Bộ vi điều khiển AVR. Đèn LED Flasher sử dụng bộ hẹn giờ. Bộ hẹn giờ Ngắt. Chế độ hẹn giờ CTC: 6 bước
Bộ vi điều khiển AVR. Đèn LED Flasher sử dụng bộ hẹn giờ. Bộ hẹn giờ Ngắt. Chế độ hẹn giờ CTC: Xin chào các bạn! Bộ hẹn giờ là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực điện tử. Mọi thành phần điện tử hoạt động trên cơ sở thời gian. Cơ sở thời gian này giúp giữ cho tất cả các công việc được đồng bộ hóa. Tất cả các bộ vi điều khiển đều hoạt động ở một số tần số xung nhịp được xác định trước,
Bộ hẹn giờ NE555 - Định cấu hình Bộ hẹn giờ NE555 trong một cấu hình có thể linh hoạt: 7 bước
Bộ hẹn giờ NE555 | Đặt cấu hình Bộ hẹn giờ NE555 trong một cấu hình linh hoạt: Bộ định thời NE555 là một trong những IC được sử dụng phổ biến nhất trong thế giới điện tử. Nó ở dạng DIP 8, có nghĩa là nó có 8 chân
Tạo độ trễ cho bộ hẹn giờ trong FLOWSTONE.: 4 bước
Tạo độ trễ khi bật bộ hẹn giờ trong FLOWSTONE: Có những lúc bạn cần độ trễ từ FALSE thành TRUE. Điều này rất hữu ích khi khởi động chậm trễ khi EXE sơ đồ hoặc đã biên dịch của bạn tải ban đầu và bạn muốn tải các hành động mặc định. Ngoài ra, nếu bạn chỉ muốn bật động cơ sau khi