Inhoudsopgave:
Video: Kies sensorvervangers in Tinkercad Circuits - Ajarnpa
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:15
Tinkercad-projecten »
Door het ontwerp bevat Tinkercad Circuits een beperkte bibliotheek met veelgebruikte elektronische componenten. Deze samenstelling maakt het voor beginners gemakkelijk om door de complexiteit van de wereld van elektronica te navigeren zonder overweldigd te raken. Het nadeel is dat als u op zoek bent naar een heel specifiek onderdeelnummer of versie van een sensor die niet in de onderdelenlade is opgenomen, u geen exacte replica van uw circuit in de simulator kunt maken.
Gelukkig voor ons allemaal is er meestal een manier om je niet-inbegrepen component weer te geven door een vergelijkbare te vervangen. Veel sensoren lijken op elkaar en vallen in een paar grote categorieën. Deze gids helpt u bij het kiezen van een geschikt alternatief voor uw Tinkercad Circuit.
Benodigdheden
Het enige wat je nodig hebt is een computer met internetverbinding en een gratis account op Tinkercad.com!
Stap 1: Analoge sensoren
Analoge sensoren geven een variabele spanning en weerstand af wanneer ze worden geactiveerd. Het meest generieke type analoge sensor is een potentiometer, en meer specifieke typen zijn flexsensoren, fotoweerstanden, microfoons, sommige temperatuursensoren, krachtgevoelige weerstanden (druksensoren), piëzo-elementen, sommige IR-afstandssensoren en meer. In Arduino worden analoge ingangen gelezen met analogRead(); of het blok "lees analoge pin" in Tinkercad.
Als de analoge sensor die u wilt gebruiken drie pinnen heeft, raden we aan om een potentiometer of TMP36-temperatuursensor te gebruiken als vervanging in Tinkercad-circuits, omdat ze beide ook drie pinnen hebben (voeding, aarde en signaal). Merk op dat deze iets van elkaar verschillen: een potentiometer is een puur resistieve sensor en de TMP36 verwacht een gereguleerde voedingsspanning (2,7-5,5V).
Als uw analoge sensor slechts twee pinnen heeft, is de enige geschikte vervanging in Tinkercad Circuits de tweepins fotoresistor (het piëzo-element in Tinkercad Circuits kan alleen als uitgang worden gebruikt).
Start de onderstaande simulatie en klik op elke sensor om zijn actie te testen:
U kunt dit Tinkercad-ontwerp ook naar uw eigen dashboard kopiëren.
Stap 2: Digitale sensoren
Digitale sensoren vallen in twee hoofdcategorieën: hoog-/laagspanningssignalen en complexere digitale signalen.
Sommige sensoren in deze categorie omvatten drukknoppen, schakelaars, kantelkogelsensoren, magnetische reed-schakelaars, PIR-bewegingssensoren en trillingsschakelaars. Probeer in Tinkercad Circuits een van de vele schakelaar- en drukknopopties, maar bekijk ook de kantelsensor en PIR-bewegingssensor, waarvan de simulaties de digitale sensor die u probeert te benaderen beter kunnen nabootsen. Arduino leest hoog-/laagspanningssignalen met digitalRead();. Het Tinkercad-blok voor digitale ingangen is "digitale pin lezen". Start de onderstaande simulatie en klik op elke sensor om zijn actie te testen:
U kunt dit Tinkercad-ontwerp ook naar uw dashboard kopiëren.
Voor complexere sensoren die dataprotocollen zoals i2c gebruiken, zijn de swap-opties beperkter. Hoewel je de extra bibliotheek misschien kunt gebruiken door deze in je Arduino-schets te plakken, is er geen onderdeel dat zich als je i2c-apparaat kan gedragen.
Stap 3: Aanvullende bronnen
We raden aan om de annotatietool te gebruiken om notities op je circuit te schrijven wanneer je een vervanging maakt. Dit kan helpen om de intentie over te brengen, ook al kon je niet precies het juiste onderdeel laten zien.
Vergeet de starters niet die beschikbaar zijn in Tinkercad Circuits (in de componentenlade), waarmee u snel aan de slag kunt met veel basissensoren.
Als u meer wilt weten over het integreren van sensoren in uw Arduino-projecten, kunt u onze Arduino-lessen voor beginners proberen met Tinkercad Circuits.
Stuur alstublieft uw componentverzoeken naar het team! Hoewel we de selectie van componenten bewust klein houden, zijn we toch altijd aan het kijken wat we kunnen toevoegen om Tinkercad Circuits nog beter te maken. Uw feedback is een geschenk. Bedankt!
Aanbevolen:
Inleiding tot IR-circuits: 8 stappen (met afbeeldingen)
Inleiding tot IR-circuits: IR is een complex stukje technologie en toch heel eenvoudig om mee te werken. In tegenstelling tot LED's of LASER's kan infrarood niet met het menselijk oog worden gezien. In deze Instructable zal ik het gebruik van infrarood demonstreren via 3 verschillende circuits. De circuits zullen niet
Kies een titel en trefwoorden voor uw Instructable: 6 stappen (met afbeeldingen)
Kies een titel en trefwoorden voor uw Instructable: Het kiezen van de juiste titel en trefwoorden kan het verschil zijn tussen een instructable die naar de voorpagina van Google-zoekresultaten gaat of crasht en brandt in het gevreesde no-views-land van internet. Hoewel trefwoorden en titel niet de enige zijn
Kies een speler: 4 stappen
Pick-a-Player: deze instructable zal u begeleiden bij het maken van een Arduino-beslisser. Met een druk op de knop lichten de LED's op in een willekeurig patroon. Na een paar seconden gaat een enkele LED branden. Dit is de uiteindelijke beslissing van de Arduino
FM-radio van Snap Circuits: 13 stappen
FM-radio van Snap Circuits: met het Elenco Snap Circuits-systeem
TinkerCad-circuits gebruiken: 6 stappen
Hoe TinkerCad-circuits te gebruiken: TinkerCad is een eenvoudige, online app voor 3D-ontwerp en 3D-printen voor iedereen. Vandaag laat ik je zien hoe je TinkerCad kunt gebruiken voor elektronica-simulatie met behulp van Circuits