Inhaltsverzeichnis:

Gewichtssensor Coaster - Gunook
Gewichtssensor Coaster - Gunook

Video: Gewichtssensor Coaster - Gunook

Video: Gewichtssensor Coaster - Gunook
Video: Грабители Конфет Vs Миска для Конфет с Сюрпризом 2024, Juli
Anonim
Gewichtssensor Untersetzer
Gewichtssensor Untersetzer

Mit diesem Instructable können Sie einen Getränkeuntersetzer mit einem Gewichtssensor darin bauen. Der Sensor ermittelt die Flüssigkeitsmenge im Glas auf dem Untersetzer und sendet diese Informationen über WLAN an eine Webseite. Darüber hinaus sind im Untersetzer LED-Leuchten installiert, die je nach Flüssigkeitsmenge die Farbe ändern.

Die derzeitige Einschränkung bei diesem Design besteht darin, dass das Gewicht des Glases und die Flüssigkeit konstant sind. Weitere Modifikationen müssen vorgenommen werden, um diesen Einschränkungen zu begegnen.

Das Repository mit allen zum Vervollständigen erforderlichen Codes und Dateien finden Sie unter:

github.com/JoseReyesRIT/HCIN-WeightSensing…

Hinweis: Dieses Instructable wurde als Projekt für eine Klasse erstellt. Ergebnisse können variieren.

Lieferungen

  • Particle Photon Mikrocontroller (Particle Maker Kit)
  • 3D-gedruckte Schale
  • Steckbrett
  • 5kg Wägezelle + HX711 ADC Wandler
  • Partikel PWRSHLD Photon Power Shield
  • Adafruit 24 RGB LED Neopixel Ring
  • YDL 3,7 V 250 mAh 502030 Lipo-Akku Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Ionen-Akku mit JST-Anschluss

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass das Partikelphoton richtig eingestellt ist

Bevor Sie mit der Montage des Gewichtssensor-Untersetzers beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass der Particle Photon-Mikrocontroller auf der Particle-Website richtig eingestellt ist und funktioniert. Dazu gehört die Erstellung eines Kontos, mit dem Sie:

  • Beanspruchen Sie das Teilchenphoton als Ihr eigenes.
  • Schreiben Sie Code mit der Web-IDE auf der Website
  • Flashen Sie den Code in Ihr Gerät.

Die Einzelheiten zum ordnungsgemäßen Einrichten und Sicherstellen, dass Ihr Particle Photon funktioniert, liegen außerhalb des Rahmens dieser Anleitung.

Schritt 2: Erstellen Sie die Schaltung

Erstellen Sie die Schaltung
Erstellen Sie die Schaltung

Erstellen Sie die Schaltung in Ihrem Steckbrett. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass alle Komponenten des Untersetzers wie vorgesehen funktionieren, bevor Sie sie löten. Verwenden Sie die oben abgebildeten Schaltpläne als Referenz und folgen Sie diesen Anweisungen:

  1. Bauen Sie Photon und Photon Power Shield zusammen, wobei der USB-Steckplatz des Photons in die entgegengesetzte Richtung des LiPo-Akkusteckplatzes zeigt, und legen Sie sie auf das Steckbrett.
  2. Verbinden Sie den 3,7-V-LiPo-Akku mit dem Power Shield. Der Akku kann über den USB-Anschluss am Power Shield aufgeladen werden. Das Photon funktioniert während des Ladevorgangs.
  3. Verbinden Sie den RGB LED Neopixel Ring wie folgt mit dem Photon: (LED → Photon Pins)

    • Dateneingabe → D2
    • VDD → FIN
    • Masse → Masse
  4. Verbinden Sie die Wägezelle und den HX711 ADC-Konverter wie folgt mit dem Photon: (ADC-Konverter → Photon-Pins)

    • DT→ A1
    • SCK → A0
    • VCC → 3V3
    • GND → GND.

Schritt 3: Testcode

Image
Image

Greifen Sie auf die Web-IDE auf der Particle-Website zu und erstellen Sie eine neue App. Kopieren Sie den Code hierin in die neue Hauptdatei der App. Flashen Sie den Code in Ihr Photon Particle.

Nachdem der Code geblinkt wurde, sollte sich der RGB-LED-Ring einschalten. Wenn Druck auf die Wägezelle ausgeübt wird, sollte die LED die Farbe entsprechend ändern.

Schritt 4: 3D-Druckgehäuse

3D-Druck-Gehäuse
3D-Druck-Gehäuse
3D-Druck-Gehäuse
3D-Druck-Gehäuse

Drucken Sie mit den hier befindlichen Modellen die äußere Hülle, die Ihre Rennstrecke beherbergt und als Untersetzer dient.

Schritt 5: Lasergeschnittene Kunststoffabdeckung

Lasergeschnittene Kunststoffabdeckung
Lasergeschnittene Kunststoffabdeckung

Laserschneiden Sie einen Kreis mit einem Durchmesser von 97 mm mit einem halbtransparenten Material. Dies wird die Abdeckung für den Untersetzer sein. Es dient zwei Zwecken: Es schützt das Gehäuse vor der Flüssigkeit, die vom Glas durch Kondensation erzeugt wird, und es hilft, die Helligkeit der RGB-LED-Leuchten zu reduzieren

Schritt 6: Schaltung löten und zusammenbauen

Schaltung löten und zusammenbauen
Schaltung löten und zusammenbauen
Schaltung löten und zusammenbauen
Schaltung löten und zusammenbauen
Schaltung löten und zusammenbauen
Schaltung löten und zusammenbauen

Befolgen Sie die Anweisungen unten und verwenden Sie das obige Bild als Referenz, löten Sie die Schaltung zusammen und legen Sie sie in das 3D-gedruckte Gehäuse.

  1. Schneiden Sie die Header auf der Rückseite des Power Shield ab (Bereich 1).
  2. Löten Sie den RGB LED Neopixel Ring wie folgt:

    • VDD → 2
    • Masse → 3
    • Dateneingabe → 4
  3. Löten Sie den HX711 ADC wie folgt:

    • Masse → 5
    • VCC → 6
    • DT → 7
    • SCK → 8
  4. Bauen Sie die Schaltung im 3D-gedruckten Gehäuse wie in den Bildern oben gezeigt zusammen. Sie können eine Klebepistole verwenden, um die Batterie und den Stromkreis zu halten.
  5. Montieren Sie den oberen Deckel und die Verbindung.

Schritt 7: Host-Website

Hosten Sie mit den hier enthaltenen Codedateien eine Website, mit der Sie den aktuellen Zustand des Untersetzers verfolgen können. Die Website visualisiert die Flüssigkeitsmenge im Glas, das sich auf dem Untersetzer befindet. Je nach Flüssigkeitsstand im Glas simuliert die Visualisierung das Befüllen einer Kugel und wechselt die Farbe wie folgt:

  • Rot: Das Glas ist fast leer.
  • Gelb: Das Glas ist ungefähr zur Hälfte gefüllt.
  • Grün: Das Glas ist fast voll.

Schritt 8: Fertig

Ihr Untersetzer ist einsatzbereit.