
สารบัญ:
2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12



ปลาตกเบ็ดตัวนี้สามารถสัมผัสได้ว่ากำลังจะกินเหยื่อชนิดใด! แต่สิ่งที่พิเศษเป็นพิเศษเกี่ยวกับโปรเจ็กต์นี้คือโครงการนี้สร้างขึ้นด้วยเซนเซอร์แบบ DIY ที่มีความเที่ยงตรงต่ำ การใช้วัสดุที่เรียบง่าย เช่น กระดาษแข็งและสีวงจร คุณสามารถสร้างเซ็นเซอร์ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ
Hangry Angler เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นใช้งานเซ็นเซอร์แบบม้วนเอง ทำตามแล้วรีมิกซ์สำหรับโปรเจ็กต์ Sensing ของคุณเอง!
เสบียง
- สีวงจร (เช่นหมึกนำไฟฟ้า)
- ด้ายนำไฟฟ้าหรือลวดปอก
- กล่องกระดาษแข็งประมาณ 12” x 16” x 2” (กล่องแล็ปท็อปใช้งานได้ดี)
- กระดาษแข็งเสริม
- มัลติมิเตอร์
- Arduino
- ตัวต้านทานสารพัน
- ไฟ LED RGB 2 ดวง
- สายจัมเปอร์
- Twisty Ties
- กรรไกร
ขั้นตอนที่ 1: ความมหัศจรรย์เบื้องหลังเซ็นเซอร์มากมาย

ขณะสร้าง Hangry Angler คุณจะได้ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดสำคัญสองประการซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องหลังเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้แก่ ตัวแบ่งความต้านทานและแรงดันไฟฟ้า เราจะพูดถึงสิ่งที่จำเป็นต้องรู้สำหรับโครงการนี้ที่นี่ แต่เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ให้อ่านบทความเกี่ยวกับตัวแบ่งความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้
ตัวต้านทานต้านทานกระแสในวงจรได้หลายระดับ ทุกอย่างมีความต้านทาน - ลวดมีเกือบ 0 แต่ก็ยังมีบ้าง ในความเป็นจริง ตัวต้านทานจำนวนมากเป็นเพียงการพันสายไฟบางประเภทเท่านั้น วัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าจะมีความต้านทานมากกว่า สีวงจรเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (เรียกอีกอย่างว่าหมึกนำไฟฟ้า) แต่น้อยกว่าลวดซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถสร้างตัวต้านทานของเราเองได้อย่างง่ายดาย
ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าเป็นวงจรชนิดหนึ่งที่มีตัวต้านทานสองตัวหรือมากกว่า ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าเป็นแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังเซ็นเซอร์ เช่น ลูกบิด (เช่น ทริมพอท) ตัวเลื่อน เซ็นเซอร์แบบยืดหยุ่น และอื่นๆ เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าจะมีความสับสนในบางครั้ง
ส่วนสำคัญที่ต้องทราบสำหรับโครงการนี้คือเนื่องจากระดับความต้านทานแตกต่างกันไปในวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าก็เช่นกัน Arduino Uno สามารถอ่านแรงดันไฟฟ้าผ่านขา Analog In ดังนั้นคุณสามารถบอกความแตกต่างระหว่างตัวต้านทานที่แตกต่างกันโดยใช้ขา Arduino Analog In
สำหรับโครงงานนี้ เราจะสร้างตัวต้านทานของเราเองและต่อเข้ากับปลาสามประเภท จากนั้นเราสามารถใช้พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรแบ่งแรงดันเพื่อดูว่าปลาตัวไหน!
ขั้นตอนที่ 2: สร้างตัวต้านทานของคุณเอง


ในการเริ่มต้น เราจะสร้างตัวต้านทานของเราเองโดยใช้สีวงจร!
สำหรับ Hangry Angler เราต้องการมีระดับความต้านทานที่แตกต่างกันสามระดับ ตัดวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้วขึ้นไปสามวงบนกระดาษ จากนั้นลากเส้นที่มีความยาวต่างกันสามเส้นจากหมึกนำไฟฟ้าเพื่อสร้างตัวต้านทานที่แตกต่างกันสามตัว ยิ่งระยะทางเดินทางไกล ยิ่งมีแรงต้าน เส้นหยักช่วยให้คุณสร้างแนวต้านได้มากขึ้นในพื้นที่ที่เล็กกว่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดสิ้นสุดอยู่ตรงข้ามกัน
ตัดปลากระดาษแข็งสามตัวที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันออกไป พวกมันควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อยหนึ่งนิ้ว เพื่อให้ตัวต้านทานสามารถติดตั้งที่ด้านหลังได้ ติดตัวต้านทานสามตัวที่ด้านหลังของปลาทั้งสาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดปลายด้านหนึ่งอยู่ที่ด้านบนของตัวปลาและอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ด้านล่าง (ดูภาพด้านบน)
ทดสอบความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวโดยใช้มัลติมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม เราต้องการให้ตัวต้านทานแยกจากกันแต่ไม่แตกต่างกันตามลำดับความสำคัญหลายขนาด ตัวอย่างเช่น อันที่ประมาณ 500Ω, 1.5kΩ และ 5kΩ จะทำงานได้ดี
ตอนนี้เราจะสัมผัสได้ถึงปลาสามตัวตามความต้านทานเฉพาะของพวกมัน!
ขั้นตอนที่ 3: สร้างวงจร LED
รองชนะเลิศการประกวดเซนเซอร์
แนะนำ:
แล็ปท็อป Raspberry Pi ที่ขับเคลื่อนด้วย Super Capacitor: 5 ขั้นตอน

แล็ปท็อป Raspberry Pi ที่ขับเคลื่อนด้วย Super Capacitor: ฉันสามารถเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติม ฯลฯ ได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจทั่วไปของโปรเจ็กต์นี้ ฉันเคยรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีตัวเก็บประจุแบบใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาและคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น สนุกที่จะเ
ยานพาหนะเอฟเฟกต์พื้น Super FAST RC (Ekranoplan): 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

Super FAST RC Ground Effect Vehicle (Ekranoplan): คุณรู้ไหมว่าในระหว่างการทำทัชดาวน์ เครื่องบินลอยอยู่เหนือพื้นไม่กี่ฟุตก่อนที่ล้อจะชนรันเวย์จริง ๆ ? ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้โดยสารลงจอดได้อย่างราบรื่น แต่ยังเป็นผลตามธรรมชาติของพื้นดินอีกด้วย ซึ่ง
Super Probe ของ Carlson: 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

Carlson's Super Probe: สวัสดีทุกคน เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้สร้าง "Carlson Super Probe" และฉันต้องการแบ่งปันวิธีการทำสิ่งนี้กับคุณ ก่อนอื่น ฟังวิดีโอของ Paul คุณจะเห็นว่าทำไมคุณควรสร้างโพรบนี้ ความละเอียดอ่อนนั้นเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ถ้าคุณชอบเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณต้อง
วิธีการสร้างแสงแฟลช Super Bright ด้วย LED - DIY: Super Bright Light: 11 ขั้นตอน

วิธีสร้างแสงแฟลช Super Bright ด้วย LED - DIY: Super Bright Light: ดูวิดีโอในตอนแรก
Super Portable, Super Loud, Long Lasting, ลำโพงที่ใช้แบตเตอรี่: 9 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

ลำโพงที่ใช้แบตเตอรี่แบบพกพา เสียงดังมาก ใช้งานได้ยาวนาน: เคยต้องการมีระบบลำโพงอันทรงพลังสำหรับงานปาร์ตี้ในสวน/งานรื่นเริง หลายคนจะบอกว่านี่เป็นคำสั่งซ้ำซ้อน เนื่องจากมีวิทยุสไตล์ boombox มากมายตั้งแต่สมัยที่หาซื้อได้ในราคาถูก หรือ iPod สไตล์ mp3 d