สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: โครงการ
- ขั้นตอนที่ 2: การสร้างพอร์ต
- ขั้นตอนที่ 3: การเพิ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ขั้นตอนที่ 4: การสร้างฐานของเฟรม
- ขั้นตอนที่ 5: จบกรอบการทำงาน
- ขั้นตอนที่ 6: จบงานสร้าง
- ขั้นตอนที่ 7: เชื่อมต่อสายไฟกับ Raspberry Pi
- ขั้นตอนที่ 8: การตั้งค่า Raspberry Pi
วีดีโอ: 1NMCT Project I PetPort: 8 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:07
นี่คือคู่มือการสร้างสำหรับล็อคแมวที่ฉันสร้างขึ้น ฉันแนะนำให้อ่านคู่มือทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มสร้างโครงการนี้ใหม่ ฉันพบปัญหาบางอย่างขณะสร้างสิ่งนี้ ดังนั้นโดยการอ่านคู่มือนี้ก่อน คุณอาจสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้
ขั้นตอนที่ 1: โครงการ
นี่เป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับโครงการนี้
ขั้นตอนที่ 2: การสร้างพอร์ต
· ทำช่องสี่เหลี่ยมที่มีขนาดประมาณเท่ากับแผงไม้สี่เหลี่ยมในแผงไม้ จะเป็นช่องให้แมวเดินผ่าน
· ใส่สกรูที่ด้านซ้ายและด้านขวาของแผงสี่เหลี่ยม
· เจาะรูด้านซ้ายและด้านขวาของแผงไม้ รูเหล่านี้จะใช้ใส่สกรูจากแผงสี่เหลี่ยม
· ใส่แผงสี่เหลี่ยมลงในรูของแผงไม้โดยขันสกรูเข้ากับรู
ขั้นตอนที่ 3: การเพิ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· เจาะ 1 รูเล็ก ๆ ใต้พอร์ตในแต่ละด้านของแผงไม้ ที่นี่เราจะแนบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ
· จัดตำแหน่งรูในโมดูลให้ตรงกับรูที่เจาะ
· ขันสกรูตรวจจับวัตถุเข้ากับแผง
· กาวเซอร์โวมอเตอร์ 1 ตัวที่แต่ละด้านของแผงไม้ตามที่แสดงในภาพ
ขั้นตอนที่ 4: การสร้างฐานของเฟรม
· นำไม้กระดานขนาดใหญ่ 1 แผ่นมาสร้างเป็นรูตามภาพ ซึ่งมีขนาดเท่ากับจอ LCD เจาะรูในแต่ละมุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในแนวเดียวกับรูในจอ LCD
· นำแผ่นไม้ใหญ่ 2 แผ่น และแผ่นเล็ก 2 แผ่น จัดตำแหน่งในลักษณะเดียวกับในภาพและเจาะ 4 รู ทำเช่นนี้สำหรับไม้กระดานทั้งหมด
· จากนั้นใช้แผ่นโลหะยึดแผ่นไม้เข้าด้วยกัน
· ทำเช่นเดียวกันกับไม้กระดานอื่นๆ
· ใช้กรอบที่มีรู LCD และขันสกรูหน้าจอ LCD เข้ากับกรอบ
· นำโครงอีกอันหนึ่งมาเจาะรูที่ด้านใดด้านหนึ่ง ใช้สำหรับใส่สายไฟของเครื่องอ่าน RFID เจาะรูเล็กๆ 4 รูในเฟรมนี้เพื่อติดตั้งเครื่องอ่าน RFID
ขั้นตอนที่ 5: จบกรอบการทำงาน
· นำแผ่นบางๆ มาติดบนเฟรมด้วย RFID ควรมีลักษณะเช่นนี้ สังเกตว่ามีการตัดเล็กน้อยในกรอบ ใช้สำหรับวางสายเคเบิลของเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุผ่านเข้าไป
· สำหรับกรอบ LCD นั้นค่อนข้างซับซ้อนกว่าเล็กน้อย คุณจะต้องวางไม้ชิ้นเล็ก ๆ ทั้งสองด้าน นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องเปิดทางด้านซ้ายของกรอบ (ดังแสดงในรูปภาพ) นี้จะใช้เพื่อวางสายไฟผ่าน
· ตอนนี้สร้างเฟรมด้านในสำหรับทั้งสองเฟรม ผลลัพธ์ควรมีลักษณะเช่นนี้
· ใช้กรอบด้วยเครื่องอ่าน RFID ขันสกรู DS3231 ที่ด้านในของเฟรม
· ต่อสายไฟของ LCD และ DS3231 แล้วสอดเข้าไปในช่องเปิดด้านข้าง
· จัดตำแหน่งเฟรมบนแผงไม้ให้ตรงกับพอร์ต และดูว่าเซนเซอร์และเซอร์โวมอเตอร์อยู่ที่ใด แกะสลักช่องว่างที่มีขนาดใหญ่พอที่จะใส่ลงในกรอบ
ขั้นตอนที่ 6: จบงานสร้าง
· ทำรูบนแผงไม้แบบนี้ เราจะใส่สายไฟจากอีกด้านหนึ่งผ่านตรงนี้ ด้วยวิธีนี้ สายไฟทั้งหมดจะไปถึงปี่ราสเบอร์รี่
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟยาวพอที่จะไปถึงปี่ราสเบอร์รี่
· ติดแผงไม้เข้ากับขาตั้ง (แผงไม้ขนาด 70 x 30 x 2) ทำได้โดยใช้กาวหรือสกรู เพื่อความแข็งแรงทนทาน คุณสามารถเพิ่มฉากยึดมุมโลหะเหล่านี้ได้
· ติดกรอบทั้งสองเข้ากับแผงไม้
ขั้นตอนที่ 7: เชื่อมต่อสายไฟกับ Raspberry Pi
· สิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำในขั้นตอนนี้คือเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดเข้ากับ Raspberry pi
-
จอแอลซีดี:
- VSS
- VDD 5V
- พินทริมเมอร์กลาง V0 (พินทริมเมอร์อื่น ๆ ถึง 5V และ GND)
- RS GPIO 20
- RW GND
- อี 21
- D4 13
- D5 19
- D6 26
- D7 12
- A 5V
- K GND
-
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 1:
- VCC 3.3V
- GND GND
- ออก 5
-
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 2:
- VCC 3.3V
- GND GND
- ออก 6
-
DS3231:
- SQW GPIO 17
- SCL SCL
- SDA SDA
- VCC 3.3V
- GND GND
-
เครื่องอ่าน RFID
- SDA CE0
- SCK SCLK
- MOSI MOSI
- มิโซ มิโซ
- GND GND
- RST GPIO 25
- 3.3V 3.3V
-
เซอร์โวมอเตอร์ 1
- สายสีส้ม 23
- ลวดสีน้ำตาล GND
- สายสีแดง 3.3V
-
เซอร์โวมอเตอร์2
- สายสีส้ม 24
- ลวดสีน้ำตาล GND
- สายสีแดง 3.3V
ขั้นตอนที่ 8: การตั้งค่า Raspberry Pi
โคลนไฟล์เหล่านี้ลงบนราสเบอร์รี่ pi ของคุณ
github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-Arn…
จากนั้นโคลนที่เก็บนี้บน pi คุณจะต้องปรับไฟล์บางไฟล์ให้ตรงกับโครงการของคุณ
github.com/NMCT-S2-Project-I/Project-I
จากนั้นคัดลอก 2 บริการไปยัง /etc/systemd/system และเปิดใช้งานทั้งคู่
แนะนำ:
Automated ECG- BME 305 Final Project เครดิตพิเศษ: 7 ขั้นตอน
Automated ECG- BME 305 Final Project Extra Credit: คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG หรือ EKG) ใช้เพื่อวัดสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากการเต้นของหัวใจ และมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ ข้อมูลบางส่วนที่ได้รับจาก ECG รวมถึงจังหวะ
Arduino+Blynk Project ควบคุม Buzzer: 8 ขั้นตอน
Arduino+Blynk Project Controlling Buzzer: Blynk ถูกใช้เพื่อทำให้ IoT เป็นไปได้ในวิธีที่สะดวกมาก ในโครงการนี้ ฉันไม่ได้ใช้โมดูลบลูทูธหรือ Wifi ในการสื่อสารแบบไร้สาย เป็นไปได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Blynk ซึ่งสามารถช่วยคุณออกแบบแอปพลิเคชันของคุณเองใน
DIY Project ARGB LED แผงหกเหลี่ยม: 19 ขั้นตอน
DIY Project ARGB LED แผงหกเหลี่ยม: สวัสดีทุกคนในคำแนะนำนี้ฉันจะแสดงวิธีสร้างแผง RGB Hexagonal ที่แอดเดรสได้โดยใช้ WS2812b LED (Aka Neopixels) คำอธิบายนั้นไม่ยุติธรรมนัก ไปชมวิดีโอด้านบนกันเลย! โปรดทราบว่าแอดเดรส R
HID Keyboard Controller สำหรับ Project Diva Aracade Future Tone: 5 ขั้นตอน
HID Keyboard Controller สำหรับ Project Diva Aracade Future Tone: V-USB เป็นโซลูชันไลบรารี USB ความเร็วต่ำสำหรับตัวควบคุมไมโคร AVR ช่วยให้เราสร้างอุปกรณ์ HID (แป้นพิมพ์ เมาส์ เกมแพด ฯลฯ) โดยใช้ตัวควบคุมไมโคร AVR การใช้งานแป้นพิมพ์ HID อิงตาม HID 1.11 รองรับการกดสูงสุด 6 ปุ่ม
Dub Siren Synth - 555 Project V2: 13 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Dub Siren Synth - 555 Project V2: การสร้างเสียงพากย์เสียงครั้งแรกของฉันซับซ้อนเกินไปเล็กน้อย แม้ว่ามันจะทำงานได้ดี แต่คุณต้องใช้แบตเตอรี่ 3 x 9V เพื่อจ่ายไฟ ซึ่งเกินความสามารถ และฉันต้องสร้างวงจรหลักบนบอร์ดต้นแบบ วิดีโอแรกเป็นการสาธิตเสียงที่คุณ