Este fue un pequeño proyecto divertido para la clase de física de mi hijo que hemos diseñado juntos. Dejas caer una bola de 15 mm desde una altura variable y mides su velocidad de salida con una precisión bastante buena utilizando dos puertas ópticas y un Arduino Nano. Puedes medir hasta dónde aterriza (¡no olvides que la boquilla no está exactamente al nivel del suelo! :) ), comparar los resultados experimentales con la
Usé PLA, pero el material no es crítico. El modelo fue diseñado para no necesitar soportes. Comience imprimiendo dos piezas de la tubería y trate de unirlas. Ajuste la compensación de agujeros en su slicer para que encajen bien, con la cantidad justa de fricción. Es posible que tenga que desechar algunas antes de encontrar la configuración perfecta y solo entonces imprimir el resto del aparato. 34 piezas de la tubería cab
Siempre hay un diodo de IR y un fototransistor enfrentados entre sí a través de la anchura de la boquilla en sus respectivos ejes. He soldado sus resistores (220 ohmios al diodo, 10k en el colector del fototransistor) directamente a sus pines. Debería quedar más claro en el pdf adjunto. Todo está asegurado con pegamento en caliente.
Arduino Nano se encuentra en una placa de expansión que se puede encontrar fácilmente en tiendas electrónicas de robótica o en Aliexpress, etc. La pantalla es una pantalla de 1602 de 2 líneas con conexión I2C, que también está disponible a un precio razonable.
La pantalla siempre muestra la última medición.
Lo que necesitas:
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Componente |
Describir |
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Arduino Nano + placa de expansión. |
ATmega328P, 16 MHz. |
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LED de IR. |
2 x LED infrarrojo de 940 nm. |
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Fototransistor. |
2 x fototransistor IR NPN (5800B) |
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Pantalla LCD. |
LCD I2C de 16×2 (PCF8574, 1602A) |
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Resistores. |
2 x 220Ω, 2 x 10k. |
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Fuente de alimentación. |
A través de USB de Arduino, por ejemplo, banco de energía. |
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