Obsah:
- Krok 1: Pozrite si video
- Krok 2: Navrhovanie
- Krok 3: Zhromaždite materiál
- Krok 4: Výroba BOXU
- Krok 5: Elektronika
- Krok 6: Kódovanie
- Krok 7: Dvere
- Krok 8: Rám dverí
- Krok 9: Dokončenie
- Krok 10: Záver
Video: Digitálny SAFE BOX na báze Arduino: 10 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59
Čau ľudia! Máte niečo, čo by ste chceli bezpečne uchovať? Niečo, čo by malo byť chránené pred nechcenými votrelcami a narušiteľmi súkromia? Mám pre váš problém riešenie! Tu je bezpečný box na uzamknutie založený na Arduine
Krok 1: Pozrite si video
pozrite si toto video, kde nájdete krok za krokom vizuálnu reprezentáciu spolu s popisom krokov.
Krok 2: Navrhovanie
na začiatok, Na „AUTODESK INVENTOR PRO“, ktorý je 3D C. A. D., som vytvoril úplný zmenšený model skutočného trezoru. softvér pre inovátorov, ako ste vy a ja.
Po navrhovaní som prešiel na krok výberu materiálu.
pre materiál, máme najlepší materiál pre túto aplikáciu OCEL.
pretože neustále používam moduly a ďalšie elektronické položky, rozhodol som sa, že nebudem používať STEEL safe, pretože ukladanie bude veľmi náročné.
tak som si vybral kartón, pretože po dokončení projektu sa dá recyklovať.
pretože všetci vieme, že lepenka je dosť chúlostivá a môže sa ľahko zlomiť, preto som tu použil niekoľko malých rovnoramenných pravouhlých trojuholníkových kartónových dielov (celkom 26, 3 na roh steny, 4 na rohy dverí) spolu s HORKÝM lepidlom na prilepenie tváre stien v každom smere.
ohľadom rozmerov a ďalších presných podrobností vkladám svoje súbory CAD, sťahujte ich ako referenciu, ak nemáte softvér CAD, poskytnem vám prehľad rozmerov.
1. BOX zväzok
300 mm x 300 mm x 300 mm (d b h)
2. Objem dverí
200 mm x 50 mm x 200 mm (l b h)
Mechanické fungovanie tohto projektu je v zásade podobné dverám, akceptujte, že má elektronický zámok, ktorý je ovládaný mikrokontrolérom.
Krok 3: Zhromaždite materiál
Tu je to, čo potrebujete
A. Elektronika
1. Arduino Micocontroller Board.
2. 16x2 I2C (I-square-C) LCD
3. Elektromagnetický zámok.
4. Klávesnica 4 x 4.
5. Bzučiak.
6. MOSFET (IRFZ44N).
7. 10 kohm odpor.
8.12v 5,5 mm DC samec i/p konektor
9. Zásuvka 12 V 5,5 mm DC
10. Prepojovacie káble medzi mužmi a ženami
11. Rada na všeobecné účely. (Inak použite nepájivú dosku).
12. Spájkovačka.
13. niekoľko prepojovacích drôtov.
14. IC 7805 (regulátor napätia)
B. Rôzne
1. Kartón
2. Nožnice
3. Orezávač boxov
4. Horúca lepiaca pištoľ
5. Kĺb
6. skrutky (skrutky M3 dlhé 20 mm s maticami)
7. Samorezné skrutky.
8. Sada skrutkovačov.
Vezmite prosím na vedomie
toto NIE je platená propagácia žiadnej spoločnosti žiadnym spôsobom, môžete použiť akékoľvek podobné produkty, všetky odkazy nájdete jednoduchým vyhľadávaním na Googli.
Krok 4: Výroba BOXU
postaviť BOX
1. Odrežte 5 kusov lepenky s rozmermi 300 mm x 300 mm.
2. na podporu vystrihnite 30 rovnoramenných pravouhlých trojuholníkov.
3. Pomocou horúcej lepiacej pištole nahoďte lepidlo veľkosti mince na pravú stranu a prilepte spodnú stranu k ľavej strane pomocou trojuholníkovej podpery, ktorú sme vystrihli v predchádzajúcom kroku.
4. teraz utesnite celý okraj pomocou horúceho lepidla.
5. Kroky 2-4 opakujte, kým nebudú pravé, ľavé a horné plochy navzájom spojené.
6. ponechajte zadnú stranu otvorenú, budeme potrebovať prístup k elektronike a bude potrebné prilepiť predný rám.
Krok 5: Elektronika
tu používam ARDUINO UNO.
kroky
1. pripojte kolík klávesnice
1- D9
2- D8
3- D7
4- D6
5- D5
6- D4
7- D3
8- D2
na klávesnici je malá šípka, ktorá označuje pin1
2. Pripojte kladný signál bzučiaka na PIN D10 a záporný pól na kostru
3. Pripojte 16 X 2 L. C. D. Displej
Kolík SCL tp A5, Pin SDA na A4, Vcc až 5V na Arduino (napájací kolík), GND k zemi na Arduine (napájací kolík).
4. Pripojenie pre MOSFET (IRFZ44N)
zdroj - GND Arduina a napájanie 12V
Brána - Pin D13 Arduino
Odtok - solenoid negatívny.
Rezistor 10K ohm medzi bránou a zdrojom.
5. Pripojenie k solenoidu
Pozitívny - +12 V napájanie (t.j. zásuvka DC 5,5 mm).
Negatívne - Odtok z Mosfetu.
6. Regulátor napätia (IC LM7805)
Vin - + 12 v DC 5,5 Žena
GND - Ground a Arduino GND (napájací kolík)
Vout - 5V Arduino (napájací kolík).
Krok 6: Kódovanie
Tu som použil 3 knižnice, t.j.
eeprom, Liquidcrystal_I2C
a klávesnica
Do tohto kódu som teda uložil predvolený prístupový kód, ktorý je 0123 do eeprom atmega328p, na kontrolu zadaného hesla sa používa príkaz podmieneného príkazu if else a podľa toho sa otvára / zatvára zámok.
Tiež som na zmenu hesla priradil špeciálny znak „#“, ktorý skontroluje, či máte aktuálne heslo a či je aktuálne heslo správne, môžete priradiť nový 4 -miestny prístupový kód.
tiež používal lcd na interakciu, používal základné jasné množiny príkazov na zápis lcd, v závislosti od podmienok a na konci vytvoril funkciu nazývanú pípnutie na označenie tlačidiel kliknutých na konci kódu..najdite kód v priložených súboroch.
Knižnice.
LiquidCrystal_I2C
github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrys…
Knižnica EEPROM V2.0 pre Arduino
github.com/PaulStoffregen/EEPROM
Klávesnica pre Arduino
github.com/Chris--A/Keypad
Krok 7: Dvere
v tomto kroku dokončíme dvere
1. nastrihajte 2 kartónové kôry s rozmermi 200 mm x 200 mm.
2. odstrihnite 4 kusy s rozmermi 200 m x 50 mm.
2. urobte slot pre LCD.
3. označte otvory pre LCD, solenoid, Arduino UNO.
4. Na zaistenie LCD, solenoidu a Arduina UNO použite skrutky M3 x 20 mm s maticami.
5. pomocou horúcej lepiacej pištole a kartónových trojuholníkov prilepte pravú, ľavú, hornú, spodnú a prednú stranu.
6. Namontujte záves pomocou drevených oblúkov M4 na pravú stranu.
Krok 8: Rám dverí
po dokončení dverí opravíme Dvere na zárubni.
kroky
1. Odstrihnite 6 kartónov s rozmermi 50 mm x 300 mm.
2. spojte 3 kusy lepenkového pásu pomocou horúcej lepiacej pištole.
3. Prilepte držiak CardBoard 50 mm od prednej časti škatule a prilepte ho horúcim lepidlom a trojuholníkmi na podporu.
4. na inom kartónovom páse urobte otvor 20 mm x 20 mm, aby ste vytvorili otvor na zámok. prilepte túto rovnobežku tak, aby na ľavej strane nebola žiadna medzera.
5. naskrutkujte drevené skrutky M4 na podperu pravého závesu.
Krok 9: Dokončenie
krok
1. odkryte otvorený priestor, ktorý zostal po dverách, pomocou iného kusu lepenky.
2. použite zamatový textúrový papier na prekrytie vnútorného objemu kocky, aby mal klenbu ako na dotyk a textúru.
3. Nainštalujte zadnú lepenkovú plochu do BOXU.
4. Odstráňte biely papier z tohto kartónu jemným valcovaním a odlupovaním papiera z vrstvy pod ním.
Krok 10: Záver
Takže v tejto zostave pre domácich majstrov sa naučíme trochu arduino kódovanie, pracovali sme s najjednoduchším arduino LCD displejom (I2C) a vyrobili sme si vlastný elektronický SAFE BOX, ktorý ľahko uloží čokoľvek od drahých šperkov po peniaze.
Odporúča:
Digitálny snímač teploty a vlhkosti DHT21 s Arduino: 6 krokov
Digitálny snímač teploty a vlhkosti DHT21 s Arduino: V tomto návode sa naučíme používať snímač vlhkosti a teploty DHT21 s Arduino a zobrazujeme hodnoty na OLED displeji. Pozrite si video
Digitálny potenciometer MCP41HVX1 pre Arduino: 10 krokov (s obrázkami)
Digitálny potenciometer MCP41HVX1 pre Arduino: Rodina digitálnych potenciometrov MCP41HVX1 (aka DigiPots) sú zariadenia, ktoré napodobňujú funkciu analógového potenciometra a sú ovládané pomocou SPI. Príkladnou aplikáciou by bola výmena ovládača hlasitosti na vašom stereu za DigiPot, ktorý
Hudobný box FM rádia PIC16F1847 a AR1010 na báze FM: 5 krokov
Hudobný box FM rádia PIC16F1847 a AR1010 na báze FM: Toto je môj prvý príspevok s pokynmi. Vytvoril som digitálny rozhlasový prijímač FM pomocou tohto lacného prijímača FM rádia AR1010, ktorý som kúpil od spoločnosti Ebay, a mikrokontroléra PIC16F1847 od spoločnosti MICROCHIP. Prečo PIC? Prečo nevyužiť Arduino? Pretože mám veľa
Digitálny teplomer na báze Arduina: 3 kroky
Digitálny teplomer na báze Arduino: V tomto projekte je navrhnutý digitálny teplomer na báze Arduina, ktorý je možné použiť na analýzu teploty v miestnosti. Teplomer sa spravidla používa ako prístroj na meranie teploty. Na meranie je možné použiť rôzne princípy
Digitálny teplomer na báze Picaxe s max a min: 13 krokov
Digitálny teplomer na báze Picaxe s maximom a minimom: (Zanechajte prosím správu, ale nebuďte príliš kritickí, toto je môj prvý pokyn !!) Toto je teplomer, ktorý som vyrobil pre náš obytný automobil a ktorý zobrazuje vonkajšiu teplotu. Je založený na čipe Picaxe, pretože sú lacné a ľahko sa používajú. Ak je to pre