جدول المحتويات:

موزع السكر: 7 خطوات (بالصور)
موزع السكر: 7 خطوات (بالصور)

فيديو: موزع السكر: 7 خطوات (بالصور)

فيديو: موزع السكر: 7 خطوات (بالصور)
فيديو: التاسعة هذا المساء | فريق طبي ألماني يزف خبراً ساراً لمرضى السكري حول العالم 2024, شهر نوفمبر
Anonim
موزع سكر
موزع سكر

الخلاصة: بشكل عام ، نحن نستخدم أكياس السكر ، حتى لا يحدث إهدار للسكر ولا يحدث أي نفايات في أكياس السكر. نحن نستخدم يدين لتمزيق الحزم ، وهذا أمر صعب جدًا بالنسبة للأشخاص المشغولين جدًا القيام به ، لتقليل هذه المشكلة ، نقدم "LILI" آلة توزيع السكر التي ستوفر كمية سكر أكثر دقة وسهولة في الاستخدام.

الهدف: يمكن أن تصب كمية السكر الدقيقة بحيث يمكن أن تقلل من هدر السكر. إنه تصميم قوي لآلة توزيع السكر.

الشرح: آلة LILI مصنوعة من كتل خشبية بالكامل ، في هذه الآلة نستخدم ناقل لولبي لتغذية السكر ، هذا الناقل اللولبي الذي قمنا به في الطباعة ثلاثية الأبعاد. هذا الجهاز سهل التعامل معه ، لقد قمنا بتركيب جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية. من خلال إظهار إشارة يدك إلى المستشعر القريب (بحجم 20 سم). من خلال التحدث عن هذه الإشارة ، سيتم إرسالها إلى Arduino ثم Arduino

الخطوة الأولى: المواد المطلوبة:

المواد المطلوبة
المواد المطلوبة
المواد المطلوبة
المواد المطلوبة

الخطوة 1:

المواد المطلوبة:

1. اردوينو أونو

2. محرك سيرفو 360 درجة

3. جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية HC-SRO4

4. كتل خشبية

5. أسلاك توصيل

6. مجلس الخبز

7- علبة سكر

8.3D ناقل برغي الطباعة

9. PVC الأنابيب البلاستيكية على شكل T

10. آلة الحفر

11 البراغي

12- قمع

13. شاحن محول مسحوق

الخطوة 2: كيف يعمل - جهاز الاستشعار بالموجات فوق الصوتية

كيف يعمل - جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية
كيف يعمل - جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية

كيف

يعمل - جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية

تصدر الموجات فوق الصوتية عند 40.000 هرتز والتي تنتقل عبر الهواء وإذا كان هناك شيء أو عائق في مساره ، فسوف يرتد مرة أخرى إلى الوحدة. بالنظر إلى وقت السفر وسرعة الصوت ، يمكنك حساب المسافة.

وحدة الموجات فوق الصوتية HC-SR04 بها 4 دبابيس ، أرضي ، VCC ، Trig و Echo. يجب توصيل دبابيس الأرض و VCC للوحدة بالأرض ودبابيس 5 فولت على لوحة Arduino على التوالي ودبابيس المثلث والصدى بأي دبوس إدخال / إخراج رقمي على لوحة Arduino. تحتاج إلى ضبط Trig على High State لمدة 10 s. سيؤدي ذلك إلى إرسال انفجار صوتي من 8 دورات والذي سينتقل بسرعة الصوت وسيتم استقباله في دبوس Echo. سيخرج دبوس Echo الوقت بالميكروثانية التي تقطعها الموجة الصوتية.

على سبيل المثال ، إذا كان الكائن على بعد 10 سم من المستشعر ، وكانت سرعة الصوت 340 م / ث أو 0.034 سم / ث ، فستحتاج الموجة الصوتية إلى الانتقال حوالي 294 ثانية. لكن ما ستحصل عليه من دبوس Echo سيكون ضعف هذا الرقم لأن الموجة الصوتية يجب أن تتحرك للأمام وترتد للخلف. لذلك ، من أجل الحصول على المسافة بالسنتيمتر ، نحتاج إلى مضاعفة قيمة وقت السفر المستلمة من دبوس الصدى في 0.034 وقسمتها على 2.

الخطوة 3: إشارة المسافة

إشارة المسافة
إشارة المسافة

وفقًا للمبدأ أعلاه ، يجب علينا ذلك

اعرف مقدار المسافة التي تعطيها الإشارة. وفقًا للإشارة ، ستقوم بتطوير نموذج النموذج الأولي. في حالتي ، سأعطي الإشارة بمسافة 15 سم ، والآن تم بناء النموذج الأولي باستخدام كتل خشبية.

ملاحظة: لن يعمل مستشعر الموجات فوق الصوتية في كائن مسافة 2 سم (إشارة). يجب أن يكون فوق 2 سم.

الخطوة 4: جزء طباعة ثلاثي الأبعاد

جزء طباعة ثلاثي الأبعاد
جزء طباعة ثلاثي الأبعاد

لقد قمت بتطوير ناقل لولبي بقطر 15 سم وقطر 10 سم. لقد طورت نموذجًا ثلاثي الأبعاد في برنامج creo ثم أرسلت ملف stl إلى شخص طابعة ثلاثية الأبعاد. أعطى الجزء المطبوع ثلاثي الأبعاد.

الخطوة 5: التثبيت

التركيب
التركيب

صندوق كتلة خشبي مُجهز ، حفر الثقوب حيث يمكن لجهاز الاستشعار أخذ الإشارة

الخطوة 6: التوصيلات

روابط
روابط

الجزء الأكثر أهمية هو الوصلات. كما في الشكل أعلاه ، أعط التوصيلات

الخطوة 7: الكود

Image
Image

من فضلك حمل ملف.. ("ليلى السكر").

موصى به: