Índice:
- Etapa 1: Materiais
- Etapa 2: configuração da caixa do ponteiro laser
- Etapa 3: configuração para Arduino, LCD e LDRs
- Etapa 4: Porta LDR
- Etapa 5: Fiação e fabricação da caixa
- Etapa 6: Código
Vídeo: Cronômetro para 30 M de corrida (Arduino): 6 etapas (com imagens)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:39
Este projeto foi feito para fins específicos no treinamento de beisebol finlandês e no teste de velocidade de jogadores juniores em corridas de 30 m. Este projeto arduino também foi um projeto de curso em meus estudos. O projeto teve alguns altos e baixos, mas agora, pelo menos, está funcionando.
Decidi usar apontadores laser e LDRs porque estava familiarizado com LDRs e como eles funcionam. Um sistema mais seguro teria sido algum tipo de célula fotoelétrica. E esse será o próximo sistema de como irei melhorar este cronômetro. LDRs e ponteiros laser criam duas portas separadas. A primeira porta começa a contar o tempo (quando o feixe de laser é bloqueado na porta 1) e a segunda porta calcula o tempo final (quando o feixe de laser é bloqueado na porta 2).
O código funciona principalmente bem, mas de alguma forma ele me mostra algumas vezes misteriosas e começa a contar o tempo. No final, quando o tempo pára, ele mostra a hora certa. Então me ajude a resolver esse problema se tiver uma ideia.
Etapa 1: Materiais
(1x) Arduino UNO + fio USB
(1x) 4x20 LCD i2c
(2x) resistores de 10k ohm
(2x) LDR (resistor dependente de luz)
fios
tubos termorretráteis
(2x) apontador laser (Ansmann)
(4x) significa LDRs e ponteiros laser (2 portas)
(2x) Bateria 3R12 4, 5 V
(2x) caixas para ponteiros laser e baterias
(1x) Caixa para ligação, arduino UNO e LCD
pequeno pedaço de placa de circuito
Etapa 2: configuração da caixa do ponteiro laser
Na imagem congelada, a imagem LED representa o ponteiro laser, como você pode ver nas outras imagens.
Como o laser só tem um botão, decidi usar uma gargantilha para pressioná-lo para que o laser ficasse ligado o tempo todo.
Também modifiquei a fonte de alimentação do laser de três baterias tipo botão (1,5 V cada) para uma 3R12 4, 5 V maior. E porque não quero tirar a bateria quando não preciso dela, instalei um interruptor.
Etapa 3: configuração para Arduino, LCD e LDRs
Nas fotos você pode ver a configuração da placa de ensaio e testar o projeto. (Que bagunça…;))
Na montagem final eu trouxe LDRs para a placa de circuito (na caixa) com dois fios e coloquei os resistores lá. Essa foi a maneira mais fácil de fazer isso. Caso contrário, eu teria que fazer pequenas caixas de acoplamento até a extremidade onde os LDRs se localizam e trazer três fios à distância.
Etapa 4: Porta LDR
Encontrei buchas de borracha que se encaixavam perfeitamente em tubos de ferro de 20 mm e fixei LDRs com adesivo de fixação a quente a essas buchas de borracha.
Etapa 5: Fiação e fabricação da caixa
Comprei uma caixa de plástico que modifiquei para os meus fins, cortando orifícios para fios e LCD.
Deixei apenas um furo para o fio USB do arduino pois utilizo este sistema sempre com meu laptop para anotar os tempos de resultado (do monitor serial) para o excel. Portanto, este sistema obtém energia do meu laptop.
Há um pequeno pedaço de placa de circuito dentro da caixa para reunir todas as ligações em uma. Ele é preso à caixa com um pequeno parafuso e porca, assim como todas as outras peças.
Etapa 6: Código
Sinta-se à vontade para modificar o código de acordo com suas necessidades.
O sistema foi testado em ambientes internos, portanto, certifique-se de verificar os valores de LDR se quiser usá-lo ao ar livre durante o dia.
E, como mencionei antes, esses tempos de mistério aparecem durante o tempo. E eu não tenho ideia de onde eles vêm. Mas fiquei feliz que funcionou bem e me deu as informações de que preciso dos jogadores que correm 30 m de distância.
Obrigado pelo seu feedback e interesse por este projeto.
Recomendado:
Volante DIY PC e pedais de papelão! (Feedback, Paddle Shifters, Display) para simuladores de corrida e jogos: 9 etapas
Volante DIY PC e pedais de papelão! (Feedback, Paddle Shifters, Display) para Simuladores de Corrida e Jogos: Olá a todos! Durante esses tempos enfadonhos, todos ficamos à procura de algo para fazer. Os eventos de corrida da vida real foram cancelados e substituídos por simuladores. Decidi construir um simulador barato que funcione perfeitamente, provi
Cronômetro digital tudo em um (relógio, cronômetro, alarme, temperatura): 10 etapas (com imagens)
Cronômetro Digital All in One (Relógio, Cronômetro, Alarme, Temperatura): Estávamos planejando fazer um Cronômetro para alguma outra competição, mas posteriormente também implementamos um relógio (sem RTC). À medida que entramos na programação, nos interessamos em aplicar mais funcionalidades ao dispositivo e acabamos adicionando DS3231 RTC, como
RODA DE CORRIDA DIY PARA PC: 5 etapas
DIY RACING WHEEL PARA PC: Você já sonhou em projetar seu próprio console de jogos sofisticado? A solução para matar menos sua sede está aqui. Eu me pergunto se podemos usar o mouse óptico como console de direção para jogos que têm esse recurso. começou a trabalhar e
Sistema de aquisição e visualização de dados para uma bicicleta elétrica de corrida MotoStudent: 23 etapas
Sistema de aquisição de dados e visualização de dados para uma MotoStudent Electric Racing Bike: um sistema de aquisição de dados é uma coleção de hardware e software trabalhando juntos para coletar dados de sensores externos, armazená-los e processá-los posteriormente para que possam ser visualizados graficamente e analisados, permitindo que os engenheiros façam
Simulador de velocidade para jogos de corrida ou simuladores de montanha-russa: 5 etapas (com imagens)
Simulador de velocidade para jogos de corrida ou simuladores de montanha-russa: um projeto simples, um ventilador vai soprar ar em seu rosto de acordo com a velocidade do jogo. Fácil de fazer e divertido