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Der aktive Tracking-Fan - Gunook
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Video: Der aktive Tracking-Fan - Gunook

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Video: Face Tracking Effect in DaVinci Resolve 18 | UNDER A MINUTE 2024, November
Anonim
Der aktive Tracking-Fan
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Von AshwinD10Folgen Sie über: Ihr zufälliger verrückter Ingenieur Mehr über AshwinD10 »

Singapur ist ein feuchtes Land und um uns kühl zu halten, benutzen wir Ventilatoren oder Klimaanlagen. Wir verwenden jedoch nicht die energieeffizientesten Einstellungen, manchmal stellen wir den Modus zu kalt oder den Lüfter auf hoch und tragen dann eine Jacke, die auf Dauer nicht wirtschaftlich ist. Um dem entgegenzuwirken, wollte ich ein entsprechendes Gerät konzipieren, um zu erkennen, wie weit Sie vom Ventilator oder der Klimaanlage entfernt sind, um die geeignete Einstellung der Ventilatordrehzahl für einen besseren wirtschaftlichen als auch ökologischen Nutzen zu berechnen. Bei diesem Projekt handelte es sich um ein Assessment für ein Modul an der Singapore Polytechnic. Fühlen Sie sich frei, mein Projekt zu lernen und zu verwenden oder vielleicht einen Teil dieses Projekts oder Codes mit Ihrem zu integrieren.

Lieferungen

Tip110, Arduino Uno, Servo, DC-Motor, Drähte (vorzugsweise Jumper oder einadriges Kabel), Kupfer-Stripboard, Diode.male-female-Abstandsanschlüsse

Schritt 1: Schemata und Design

Schaltplan und Design
Schaltplan und Design
Schaltplan und Design
Schaltplan und Design
Schaltplan und Design
Schaltplan und Design
Schaltplan und Design
Schaltplan und Design

Ich habe einen Arduino UNO, HC-SR04, tip110 Leistungstransistor, einen Servoaktuator, einen 3V Gleichstrommotor und eine Diode verwendet. Mein Design hat den Hc-sr04-Ultraschallsensor immer für den Benutzer verfolgt. Dazu habe ich ein Modul für den Ultraschallsensor entworfen, der auf das Servo aufgesetzt wird, damit es einen 180-Grad-Blickwinkel hat. Ich habe den Fritzing-Schema mit diesem Schritt hochgeladen. Fritzing ist eine Open-Source-Hardware-Initiative, die Elektronik als kreatives Material für jedermann zugänglich macht. Wir bieten ein Software-Tool, eine Community-Website und Dienstleistungen im Sinne von Processing und Arduino und fördern ein kreatives Ökosystem, das es Benutzern ermöglicht, ihre Prototypen zu dokumentieren, sie mit anderen zu teilen, Elektronik in einem Klassenzimmer zu unterrichten und professionelle Leiterplatten zu entwerfen und herzustellen (To Fritzing herunterladen gehen Sie zu https://fritzing.org/download/). Ich habe Fritzing verwendet, da es Open Source ist und für die Arduino-Community gedacht ist.

Schritt 2: Modulherstellung

Modulherstellung
Modulherstellung
Modulherstellung
Modulherstellung
Modulherstellung
Modulherstellung

Ich habe dann das modulare Kupfer-Stripboard auf dem Arduino platziert. Es hat männlich-weibliche Abstandsanschlüsse, um modular zu sein, falls in Zukunft mehr hinzugefügt werden sollen. Danach klebte ich das Servo nach unten und befestigte dann das Servo auf der Kupferleiste. Ich habe ein Modul für den Ultraschallsensor aus Balsaholz hergestellt, aber Sie können beliebige Schrottmaterialien wie Pappe verwenden, um Ihre herzustellen

Schritt 3: Montage

Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage

Ich folgte dem Schaltplan, den ich gemacht habe und verband die Drähte und lötete sie entsprechend auf dem Stripboard. Trigger-Pin verbindet sich mit Pin 9, der Echo-Pin verbindet sich mit Pin 10, der Servosignal-Pin verbindet sich mit Pin 11. Der Pin 6 ist ein PWM-Pin, der ist mit der Basis des Leistungstransistors der Spitze 110 verbunden, der Kollektor ist an VCC gelötet, in meinem Fall ist der 5-V-Pin des Arduino und der Motor, den ich an den Emitterstift der Spitze 110 und die Masse gelötet habe (HINWEIS: Wenn Sie ein verwenden) Sekundärkreisbeispiel der Motor hat eine separate Stromversorgung Stellen Sie sicher, dass Sie die Masse mit der Arduino-Masse verbinden, um eine gemeinsame Masse zu haben, wenn nicht Ihr Motor nicht funktioniert.) Löten Sie die Diode zwischen dem Motor und dem Emitter, der Stromfluss sollte in Richtung Masse sein, damit die Linie auf der Diode muss in Stromrichtung zeigen. PWM funktioniert durch pulsieren des Gleichstroms und Variieren der Zeit, die jeder Impuls „an“bleibt, um die Strommenge zu steuern, die zu einem Gerät wie einem Motor fließt. PWM ist digital, was bedeutet, dass es zwei Zustände hat: ein und aus (die im binären Kontext 1 und 0 entsprechen, was für Sie relevanter wird, wenn Sie Mikrocontroller verwenden https://www.kompulsa.com/introduction-pwm -Pulsweitenmodulation-funktioniert/). Grundsätzlich wird der Motor zu bestimmten Zeiten ein- und ausgeschaltet, um die Geschwindigkeit zu steuern, nur dass es so schnell passiert, dass wir es nicht sehen können. Danach befestigen Sie einfach das Ultraschallmodul am Servo.

Schritt 4: Testen von Codes

"loading="lazy" des Projekts. IT funktioniert:) Hoffentlich haben Sie etwas aus meinem Projekt gelernt. Dies ist nur ein Prototyp im kleinen Maßstab, aber Sie können den Code bearbeiten und ein IR-Modul hinzufügen, um den Lüfter in Ihrem Wohnzimmer fernzusteuern.

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