これは、私の息子の物理学の授業のために一緒に設計した楽しい小さなプロジェクトでした。15 mmのボールを変数の高さから落下させ、2つの光ゲートとArduino nanoを使用してその速度をかなり高い精度で測定します。どのくらい遠くに落下するかを測定し(ノズルが地面に完全には接触していないことを忘れないでください!)、実験結果と理論を比較し、さま
私はPLAを使用しましたが、材料は重要ではありません。このモデルはサポートなしで印刷できるように設計されています。まず、2つのチューブを印刷してそれらを一緒にくっつけてみてください。スライサーのホール補償を調整して、摩擦が適切な量でうまく合わせることができます。最適な設定を見つけるまでに何度か失敗するかもしれませんが、それから残りの装置を印刷するのです。箱に34個
ノズルの幅に沿って、それぞれの軸にある赤外線ダイオードとフォトトランジスターが常に互いに向かい合っています。私はそれらの抵抗器(ダイオードに220オーム、フォトトランジスターのコレクターに10k)をそれらのピンに直接はんだ付けしました。詳細は添付のPDFから明らかになるはずです。すべてがホットグルーで固定されています。
Arduino Nanoは、ロボットのeショップやAliExpressなどで簡単に見つけられる拡張ボードに収容されています。ディスプレイはI2C接続の1602 2行ディスプレイで、これもまだ安価で入手可能です。
ディスプレイには常に最後の測定値が表示されます。
必要なもの:
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コンポーネント |
説明 |
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アルデュイノ ナノ + 拡張ボード |
ATmega328P、16MHz |
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IR LED |
2つの940nm赤外線LED |
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フォトトランジスター |
2つのNPN IR光トランジスター(5800B) |
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LCDディスプレイ |
16×2 I2C LCD(PCF8574、1602A) |
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抵抗器 |
2×220Ω、2×10k |
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電源供給装置 |
アルデュイノのUSB経由で、例えばパワーバンクから。 |
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Model Kaynağı
