Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Zostavenie sondy EMI
- Krok 2: Naprogramujte detektor EMI
- Krok 3: Použitie detektora EMI
Video: Detektor elektromagnetického rušenia (EMI): 3 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:56
V tomto návode sa naučíte, ako zostaviť sondu EMI (elektromagnetické rušenie).
EMI je forma elektromagnetického žiarenia: kombinácia elektrických a magnetických vĺn cestujúcich von odkiaľkoľvek, kde sa signál elektrickej energie rýchlo mení alebo zapína a vypína
Kde tento gadget vyniká, je spozorovanie „fantómovej“alebo „upírskej“energetickej záťaže. Presnejšie povedané, pohotovostný režim, je to množstvo elektriny, ktoré neustále prúdi cez niektoré elektronické zariadenia, aj keď sú údajne vypnuté alebo v pohotovostnom režime. Zariadenia používajú funkcie pohotovostného režimu, ako sú digitálne hodiny, príjem diaľkového ovládania a teplomery. Relatívne slabé predpisy o energetickej účinnosti v USA majú za následok, že mnohé zariadenia v pohotovostnom režime spotrebujú oveľa viac wattov, ako potrebujú.
Detektor EMI funguje tak, že zachytáva elektrickú energiu prichádzajúcu do analógového portu arduina a prostredníctvom reproduktora ju premieňa na zvuk.
Zásoby
- 1x kábel Arduino uno alebo arduino nano + USB
- 1x 1MOhm odpor, niekoľko jadrových prepojovacích vodičov
- 1 x 4 x 6 cm PCB niekoľko arduino konektorov
- 1x piezo reproduktor
- odkaz na digitálny dizajn puzdra pre váš detektor EMI (vhodné, ak používate arduino nano)
Krok 1: Zostavenie sondy EMI
EMI sondu je možné zostaviť pomocou arduino Uno alebo arduino nano.
Tu je časový odstup od montážneho postupu sondy EMI na základe arduino nano.
Tu je video z postupu montáže sondy EMI na základe arduino uno.
Zoznam dielov
- 1x kábel Arduino uno alebo arduino nano + USB
- 1x 1MOhm odpor, jednožilový zapojovací kábel
- 1x PCB 4x6cm niekoľko hlavičiek arduino
- 1x piezo reproduktor
- odkaz na digitálny dizajn puzdra pre váš detektor EMI (vhodné, ak používate arduino nano).
Na začiatok spájkujte 3 samčie hlavičky na DPS. Keď zapojíte dosku plošných spojov na dosku arduino, záhlavia budú musieť ísť na kolíky 9, GND a Analaog5. Reproduktor pripájajte na dosku plošných spojov. Pozitívnu časť reproduktora je potrebné pripojiť k zásuvke mužského pohlavia, ktorá prechádza do kolíka 9 dosky arduino.
Druhá noha (negatívna časť) reproduktora musí byť pripojená k jednému koncu rezistora (pomocou nejakého zapojovacieho vodiča).
Teraz spájkujte odpor na dosku plošných spojov. Pripojte jeden koniec rezistora k zásuvke mužského pólu, ktorá smeruje do GND na doske Arduino. Druhý koniec pripojte k hlavičke smerujúcej do A5.
Uchopte kus drôtu s plným jadrom asi 20 cm dlhý a jeden koniec spájkujte v súlade s vidlicou, ktorá smeruje do A5.
Vaša sonda EMI je pripravená.
Krok 2: Naprogramujte detektor EMI
Či už používate arduino uno alebo nano, kód, ktorý budete musieť nahrať, aby sonda správne fungovala, je v zásade rovnaký.
Nezabudnite naprogramovať správny digitálny kolík pre piezo reproduktor. Vo vyššie uvedených pokynoch sme reproduktor zapojili na D9 na arduino uno a D3 na arduino nano.
// Elektromagnetický interferenčný detektor Arduino // Kód upravený Patrickom Di Justom na základe // Aaron ALAI EMF Detector 22. apríla 2009 VERZIA 1.0 // [email protected] // // Výstup zvukových a číselných údajov na 4char #include #define SerialIn 2 #define SerialOut 7 #define wDelay 900 int inPin = 5; int val = 0; SoftwareSerial mySerialPort (SerialIn, SerialOut); void setup () {pinMode (SerialOut, OUTPUT); pinMode (SerialIn, INPUT); mySerialPort.begin (19200); mySerialPort.print ("vv"); mySerialPort.print ("xxxx"); oneskorenie (wDelay); mySerialPort.print ("----"); oneskorenie (wDelay); mySerialPort.print ("8888"); oneskorenie (wDelay); mySerialPort.print ("xxxx"); oneskorenie (wDelay); Serial.begin (9600); } prázdna slučka () {val = analogRead (inPin); Serial.println (val); dispData (val); val = mapa (val, 1, 100, 1, 2048); tón (9, val, 10); } void dispData (int i) {if ((i9999)) {mySerialPort.print ("ERRx"); návrat; } char fourChars [5]; sprintf (fourChars, "%04d", i); mySerialPort.print ("v"); mySerialPort.print (fourChars); }
Tu je k dispozícii aj úplný arduino kód.
Pretože je Arduino k vášmu počítaču pripojený káblom USB, prijíma z počítača záplavu elektromagnetického rušenia. Ešte horšie je, že EMI sa čerpá do Arduina pomocou kábla USB. Aby tento detektor skutočne fungoval, musíme ísť na mobil. Na spustenie tohto gadgetu by mala stačiť čerstvá 9-voltová batéria. Vaše Arduino by sa malo normálne spustiť: LED diódy namontované na doske Arduino by mali blikať a do niekoľkých sekúnd by mal byť kód EMI v prevádzke.
Tu sledujte sondu EMI v prevádzke.
Krok 3: Použitie detektora EMI
EMI sondu môžete použiť na porovnanie a kontrast žiarenia EMI pochádzajúceho z rôznych elektronických zariadení.
Keď sú tieto zariadenia v pohotovostnom režime, držte sondu vedľa stereo systému alebo televízora a pravdepodobne budete mať podobné hodnoty ako pri prenosnom počítači. Keď zistíte, ktoré elektronické zariadenia v pohotovostnom režime vyžarujú najväčšie množstvo EMI, môžete sa naučiť ich odpojiť, aby ste ušetrili energiu.
Odporúča:
Raspberry Pi - TMD26721 Infračervený digitálny bezdotykový detektor Java Výukový program: 4 kroky
Raspberry Pi-TMD26721 Infračervený digitálny bezdotykový detektor Java Výukový program: TMD26721 je infračervený digitálny bezdotykový detektor, ktorý poskytuje kompletný systém detekcie priblíženia a logiku digitálneho rozhrania v jednom 8-kolíkovom module na povrchovú montáž. Detekcia blízkosti obsahuje vylepšený signál-šum a presnosť. Profesionál
Detektor prítomných otrasov: 3 kroky
Detektor otrasov súčasnosti: V tomto projekte vyrobíme zariadenie, ktoré vydá poplach, ak niekto zatrasie darčekom/škatuľou. Dostal som tento nápad, keď sme dostali balíček poštou na Vianoce. Aby sme skúsili uhádnuť, čo v ňom je, samozrejme sme to otriasli tak, ako to robí každý
DIY Detektor kovov s ukazovateľom Arduino Pin: 3 kroky
DIY Arduino Pin Pointer Detektor kovov: Tradičný detektor kovov dokáže nájsť zakopaný predmet a poskytnúť vám hrubé umiestnenie predmetu pri zemi. Pinpointer vám umožní zistiť polohu objektu, vytvoriť menšiu dieru pri kopaní a extrahovať položku. . Tiež môže
Detektor sociálnych dištancov: 4 kroky
Sociálny dištančný detektor: Toto zariadenie vám pomáha udržiavať vzdialenosť 1 meter od ľudí (alebo hrozí strata sluchu)
Detektor dymu IOT: Aktualizujte existujúci detektor dymu pomocou IOT: 6 krokov (s obrázkami)
IOT Detektor dymu: Aktualizujte existujúci detektor dymu pomocou IOT: Zoznam prispievateľov, Vynálezca: Tan Siew Chin, Tan Yit Peng, Tan Wee Heng Vedúci: Dr Chia Kim Seng Katedra mechatronického a robotického inžinierstva, Fakulta elektrotechniky a elektroniky, Universiti Tun Hussein Onn Malajsie. Distribuovať