Índice:
- Etapa 1: Reúna os materiais
- Etapa 2: construir bobinas de pesquisa
- Etapa 3: construir o circuito
- Etapa 4: adicionar LEDs ao conjunto da bobina
- Etapa 5: Preparando o Gabinete
- Etapa 6: juntando tudo
Vídeo: Detector de metal Pin-Pointer - Arduino: 6 etapas (com imagens)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39
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Sobre: Louco por tecnologia e as possibilidades que ela pode trazer. Adoro o desafio de construir coisas únicas. Meu objetivo é tornar a tecnologia divertida, relevante para a vida cotidiana e ajudar as pessoas a terem sucesso em construir algo bacana … Mais sobre TechKiwiGadgets »
Se você é um entusiasta do Detector de Metal ou está apenas procurando uma ferramenta de oficina útil, então você gostará deste ponteiro de mão exclusivo para restringir a localização específica de um alvo de metal.
Usando quatro bobinas de busca independentes, cores frias de LED para força do sinal e feedback tátil, você pode distinguir facilmente entre vários objetos de metal.
Etapa 1: Reúna os materiais
Existem várias variações de designs de detectores de metal. Este tipo particular de detector de metal é um detector de indução de pulso que usa bobinas de transmissão e recepção separadas. Nota: O circuito acaba de ser simplificado para reduzir a necessidade de diodos de sinal e melhorar a sensibilidade empregando dispositivos 2N7000 FET na bobina TX.
- Arduino Pro Mini
- Módulo USB para Serial para Programação do Mini Pro
- Circuito Integrado de Comparador Diferencial Quad LM339
- Placa Vero - 2 peças (orifícios 16x11 e 34x11) veja a foto para orientação
- BC548 NPN Transistor x 4
- Chave 2N7000 MOSFET x 5
- Piezo Buzzer
- Motor de vibração de moeda para feedback tátil
- Módulo LED RGB WS2812 x 4
- Resistor 1k x 4
- Resistor de 10k x 4
- Resistor de 47 Ohm x 4
- Resistor 2.2K x 4
- Capacitor de cerâmica 330pf
- Capacitores de poliéster 0,15uF
- Rolo de fio de cobre esmaltado de 0,3 mm (normalmente vem em rolos de aproximadamente 25g de peso)
- Pressionar no interruptor
- 4 x varas de kebab de bambu com 2 mm de diâmetro
- Tubo de conduíte elétrico com 20 mm de comprimento e 15 cm de diâmetro
- Dutos de conduíte elétrico flexível 32 mm Comprimento de diâmetro 15 cm
- Redutor de conduíte elétrico 25 / 20mm
- Redutor de conduíte elétrico 32 / 25mm
- Tamanho padrão do tubo de resíduos de plástico de 32 mm (medição interna de 32 mm)
- Parada final de conduíte elétrico 25 mm
- Encaixe de terminação de tubo residual de 32 mm
- Cola em bastão
- Pistola de cola quente
- Broca de 2 mm e 3 mm
- Broca de mão
- Label Gun ou Sticky Tape adequado para etiquetar 16 fios separados
- Fio de conexão
- 2200mha USB recarregável Power Bank
- Cabo USB adequado para ser modificado
Etapa 2: construir bobinas de pesquisa
A primeira foto mostra uma bobina de busca terminada com 8 bobinas e 16 fios rotulados estendendo-se para baixo do centro do conjunto da bobina. Isso pode parecer assustador, no entanto, é bastante simples, pois forneci um modelo e um método para construir facilmente.
A primeira bobina está localizada no final do Conjunto da Bobina para que você possa localizar o alvo com mais facilidade. Existem três pares separados de bobinas na lateral do conjunto da bobina.
1. Prepare o conjunto da bobina
Corte um comprimento de 15 cm de tubo de conduíte elétrico de 20 mm. Baixe o modelo fornecido, imprima em papel A4 e depois recorte e cole na parte externa do tubo. Tome cuidado para garantir que a flecha esteja em uma das extremidades do tubo.
2. Faça os furos
Use uma broca de 2 mm para fazer os 16 orifícios marcados no modelo para segurar as bobinas no lugar. O diâmetro desses orifícios deve ser grande o suficiente para segurar um espeto de bambu de acordo com as fotos.
3. Bobina de pesquisa do canal 1
O primeiro par de bobinas de busca está localizado no final do Conjunto de Bobinas para que você possa localizar o alvo com mais facilidade. Este consiste em uma bobina externa e interna de acordo com a foto. A bobina interna é de 12 mm de diâmetro enrolada com 20 voltas de fio de cobre. Isso é colado no lugar com cola quente. Os dois fios são passados para baixo no tubo com um comprimento adicional de 10 cm, estendendo-se além da extremidade do tubo. CERTIFIQUE-SE DE ROTULAR AS EXTREMIDADES DAS BOBINAS PARA QUE POSSAM SER IDENTIFICADAS FACILMENTE AO LIGAR À PLACA DE CIRCUITO.
A bobina externa é simplesmente enrolada ao redor da extremidade do conduíte de 20 mm com 20 voltas de fio de cobre e as pontas passadas através do orifício marcado no modelo.
4. Bobina de busca do canal 2-4 As próximas 3 bobinas estão localizadas na lateral do conjunto da bobina. Use 4 espetos de bambu para fornecer um ponto estável para enrolar as bobinas no lugar até que sejam coladas e etiquetadas. Eles estão claramente marcados no modelo e são enrolados com 20 voltas de fio de cobre e então colados no lugar com cola quente.
Comece com a bobina interna primeiro para que ela não interfira com o processo de enrolamento quando você chegar à próxima bobina.
Os dois fios são passados para baixo no tubo com um comprimento adicional de 10 cm, estendendo-se além da extremidade do tubo. CERTIFIQUE-SE DE ROTULAR AS EXTREMIDADES DAS BOBINAS PARA QUE POSSAM SER IDENTIFICADAS FACILMENTE AO LIGAR À PLACA DE CIRCUITO.
Etapa 3: construir o circuito
O resultado desta etapa é produzir as duas placas de circuito prontas para se conectar às bobinas de busca. Isso consiste em duas placas de circuito para minimizar o tamanho. Tentei fornecer várias fotos de ambos os lados de cada placa para facilitar a construção. Tentarei produzir um layout de componente na próxima semana.
Etapa 4: adicionar LEDs ao conjunto da bobina
Imprima uma cópia adicional do modelo de montagem da bobina fornecido e use-o como um estêncil para obter o espaçamento do LED correto. Siga o método nas fotos para posicionar e soldar cuidadosamente os LEDs.
Usei uma tira de fita adesiva para segurar os LEDs no lugar enquanto cortava e soldava os fios. Tome cuidado para não superaquecer os LEDs e certifique-se de que cada conexão de LED esteja orientada de acordo com o diagrama de circuito.
Os LEDs WS2182 têm um IC integrado que permite que sejam endereçados pelo Arduino usando três fios separados, no entanto, uma ampla gama de cores e brilho pode ser criada enviando um comando para o LED. Isso é feito por meio de uma biblioteca especial carregada em o IDE do Arduino abordado na seção de teste.
Uma vez que os quatro LEDs são colocados, solda 3 fios para a conexão de Dados, Positivo e Negativo ao PCB. Faça um orifício de 3 mm no conjunto e passe-o de volta pelo centro do tubo como com os outros fios. Certifique-se de rotular os fios corretamente.
Etapa 5: Preparando o Gabinete
A construção do gabinete foi feita com peças que podem ser adquiridas em qualquer boa loja de ferragens.
As fotos mostram a abordagem para conectar o gabinete usando os materiais fornecidos.
O Power Pack USB é montado dentro do tubo de 32 mm e mantido no lugar com cola quente. A posição das portas USB permite conectar um cabo USB para alimentar o Arduino e, ao mesmo tempo, fornecer acesso para carregamento por meio da tampa removível. Ver fotos.
Etapa 6: juntando tudo
1. Montagem Física
A etapa final é conectar as placas de circuito às bobinas, LEDs, Power Pack e Power Switch de acordo com o diagrama de circuito. O LED e o motor vibratório não funcionarão quando conectados ao USB, pois são alimentados pela fonte Raw. No entanto, isso pode ser testado com a bateria conectada.
2. Carregando o código do Arduino e testando
Antes de carregar o código do Arduino, você precisará adicionar a Biblioteca "FastLED.h" como uma biblioteca para acionar os LEDs WS2182.
Uma série de rastreios do osciloscópio foi fornecida para a solução de problemas, se houver problemas.
3. Operando a Unidade
A unidade opera calibrando após pressionar e segurar o botão liga / desliga. Todos os LEDs piscarão quando a unidade estiver pronta para ser usada. Mantenha o botão pressionado durante a pesquisa. Os LEDs mudam de Azul-Verde, Vermelho, Roxo com base na força do objeto alvo. O feedback tátil ocorre quando os LEDs ficam roxos.
Agora vá e encontre algum tesouro !!
Segundo prêmio no Concurso LED 2017
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