Это был забавный небольшой проект для урока физики моего сына, который мы разработали вместе. Вы бросаете 15-миллиметровый шарик с переменной высоты и измеряете его скорость на выходе из сопла с довольно высокой точностью, используя два оптических шлюза и Arduino Nano. Вы можете измерить, на какое расстояние он приземляется (не забудьте, что
Я использовал PLA, но материал не имеет решающего значения. Модель была разработана так, чтобы не требовать опор. Начните с печати двух частей трубки и попробуйте соединить их вместе. Отрегулируйте компенсацию отверстий в вашем слайсере так, чтобы они хорошо состыковывались друг с другом, с достаточной степенью трения. Возможно, вам придё
Всегда есть ИК-диод и фототранзистор, расположенные друг напротив друга по всей ширине сопла в их соответствующих корпусах. Я припаял их резисторы (220 Ом к диоду, 10 кОм в коллекторе фототранзистора) непосредственно к их контактам. Более подробная информация должна быть понятна из прилагаемого PDF-файла. Всё закреплено
Arduino Nano размещен на плате расширения, которую можно легко найти в интернет-магазинах робототехники или на Aliexpress и т. д. Дисплей представляет собой 1602-линейный дисплей с I2C-соединением, который также до сих пор доступен по низкой цене.
Дисплей всегда показывает последнее измерение.
Что тебе нужно:
|
Компонент. |
Описание. |
|
Ардуино Нано + плата расширения. |
ATmega328P, 16 МГц. |
|
ИК-светодиод. |
2 инфракрасных светодиода по 940 нм каждый. |
|
Фототранзистор. |
2 x ИК-фототранзистора NPN (5800B) |
|
ЖК-дисплей. |
16×2 ЖК-дисплей I2C (PCF8574, 1602A) |
|
Резисторы. |
2 х 220 Ом, 2 х 10 кОм. |
|
Источник питания. |
Через USB-порт Arduino, например, от внешнего аккумулятора. |
Etiquetas
Fuente del modelo
