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2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03
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Este é um exemplo de tutorial de laboratório para ajudar a demonstrar minhas expectativas para o uso de Instructables em laboratórios e projetos. Este laboratório criará um contador binário simples com a ajuda de um botão e três LEDs. Como você pode ver, este projeto simples foi dividido em algumas etapas básicas, seguidas pelo código necessário para executar o projeto. Todos os laboratórios exigirão no mínimo:
1. Diagramas de Fritzing para explicar como os componentes são conectados à placa.
2. Explicação do que é cada componente e como é usado. (ou seja, não basta fazer upload de uma série de imagens!)
3. Forneça qualquer código usado para criar o projeto. Isso também pode ser dividido em partes, para ajudar a explicar melhor como o código funciona e / ou pode ser modificado.
* Opcional, mas encorajado * Sempre que possível, adicione uma seção de ajuda para explicar como lidar com erros comuns na construção do projeto.
Etapa 1: Adicionar um Led
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1. Coloque um LED (de qualquer cor) na placa de ensaio
2. Conecte uma extremidade do resistor de 220 Ω (ohm) ao condutor superior (+), deve ser o condutor mais longo, e a outra extremidade no pino 12 em sua placa Arduino.
3. Conecte um fio de jumper ao fio inferior (-) e ao trilho aterrado na placa de ensaio.
5. Conecte um fio de jumper do trilho aterrado ao pino GND (terra) no Arduino.
Etapa 2: Erros conduzidos
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Etapa 3: adicionar um LED verde
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O LED verde tem a mesma configuração do nosso LED vermelho.
1. Conecte o led à placa de ensaio.
2. Conecte um resistor de 220Ω ao fio positivo (+) do LED e a um pino 10 no Arduino.
4. Conecte o cabo negativo ao trilho de aterramento.
Etapa 4: adicionar um LED azul
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O LED azul tem a mesma configuração dos LEDs vermelho e verde.
1. Conecte o led à placa de ensaio.
2. Conecte um resistor de 220Ω ao fio positivo (+) do LED e ao pino 8 no Arduino.
4. Conecte o cabo negativo ao trilho de aterramento.
Etapa 5: adicionar um botão de pressão
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1. Conecte o botão de pressão à placa de ensaio conectando-o às colunas “E” e “F”. As colunas "E" e "F" são usadas para separar nossas linhas, ou seja, os componentes em A-E são conectados e os componentes em F-J são conectados, para fazer duas seções separadas.
2. Coloque um resistor de 10kΩ para conectar o lado direito do botão ao trilho aterrado.
3. Coloque um fio de jumper para conectar o lado esquerdo do botão ao barramento de alimentação.
4. Coloque um fio Jumper para conectar a parte direita da parte inferior ao pino 4. (Tecnicamente pode estar do mesmo lado que o resistor. O fio Jumper está do outro lado do botão para tornar o diagrama mais organizado)
Etapa 6: Erros de botão de pressão
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Etapa 7: Explique o contador binário
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Na programação, contamos usando um sistema de numeração chamado binário, que é representado por 1 e 0. Ex 011 em binário é o que você e eu chamaríamos de 3. LEDs são ótimos porque podem representar facilmente valores binários! 1 pode ser representado com o LED aceso e 0 pode ser representado com o LED apagado. Como temos três LEDs, temos três bits binários com os quais podemos trabalhar. Os valores potenciais para nosso contador de LED são detalhados no gráfico acima.
Etapa 8: Código para contador binário
Em anexo está o BinaryCounter.ino que contém todo o código para executar o projeto de contador binário em um Arduino Uno.
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