Blaster DL-44 de LEGO électronique (lumière & Sound) (7 / 11 étapes)

Étape 7: Arduino sur une maquette

Si vous avez réussi à télécharger le croquis, maintenant il est temps de placer la puce ATmega32 programmée sur une maquette de le tester ! Cette section n’a plus besoin de votre Arduino, alors allez-y et débranchez-le.

Pièces nécessaires--la plupart d'entre eux peut être achetée chez Radio Shack pour quelques dollars US, et bien sûr la plupart de ces vous pouvez ré-utiliser de l’étape préalable pour la programmation de la puce. Les résistances, condensateurs, diodes et des transistors étaient chacun dans divers emballages multiples, que j’ai acheté chez Radio Shack qui avaient ensemble les divers composants de taille. Je pense que j’ai payé comme 10 $ pour plusieurs centaines résistances différentes tailles, de 1 Ω à Ω 2 millions ! Voici un outil en ligne cool pour comprendre les couleurs résistance.

  1. Planche à pain (vous pouvez garder votre jeton sur la maquette de la dernière épreuve et ré-arranger les parties--j’ai deux breadboards séparés que j’utilise, donc c’est à vous).
  2. Couleur des fils de raccordement : utiliser les mêmes qu’avant.
  3. Voyants : initialement j’ai utilisé un petit rouge LED 3mm pour l’indicateur de pin 13 et un chapeau de paille blanc super lumineux LED pour la lueur de l’arme--mais que vous aurez lu tout au bas de cette liste, j’ai fait une révision de dernière minute avec la source d’alimentation, donc j’ai opté pour une petite LED pour Canon de l’arme. Le petit voyant LED pour la broche 13 (broche 19 sur l’ATmega32) est-il à clignoter dès que le circuit est une impulsion de déclenchement tire--il doit être éteint lorsque le code Arduino lui dit d’aller pour dormir.
  4. Votre puce ATmega32P-PU nouvellement programmée de l’étape précédente.
  5. Cristal oscillant 16 MHz.
  6. Deux condensateurs céramiques de 22pF.
  7. Deux résistances de 10K Ω.
  8. Résistance d’un 100 Ω.
  9. Résistance de 10 Ω.
  10. Résistances de deux 220 Ω.
  11. Bouton poussoir momentané--pas un marche/arrêt interrupteur à bascule.
  12. Haut-parleur d’une 8 Ω de.1 Watt. J’ai eu le mien chez Radio Shack pour 4 $ US, et j’ai vu d’autres semblables en ligne (des valeurs légèrement différentes) pour 2-5 $ un morceau. Il est essentiel de garder vos tailles dans les mêmes limites et ajuster la valeur de résistance le cas échéant.
  13. Transistor 2N2222 : ils sont disponibles chez Radio Shack, individuellement ou en paquets de plusieurs.
  14. Deux piles AAA et un petit logement pour eux.

Reportez-vous à l’illustration pour le placement correct des éléments. Plutôt que de fournir une représentation schématique, puisqu’il s’agit d’un projet que j’ai l’intention de présenter aux amateurs, j’ai conçu une illustration à la place. S’il vous plaît note : cette illustration de maquette vous voir évolué à partir d’un dessin ou modèle au début où j’avais l’intention d’utiliser des sources de courant continu de 5 volts dans le Blaster, qui signifiait le schéma requis un régulateur de tension et de condensateurs. En outre, le placement des résistances en conjonction avec le transistor a été fait lors de mon premier circuit de maquette requis 5 volts. Après j’ai soudé la puce et réalisé que je ne pouvais pas monter quatre piles AAA dans le pistolet comme j’avais prévu de, j’ai dû enlever deux et avoir le pistolet alimenté par 2 AAAs, éliminant ainsi le régulateur de tension--mais à ce moment-là, les résistances et les transistors avaient déjà été soudés. Cela étant dit, la version de 3 volts (dans ce tutoriel) a un peu plus terne lumière et du son, à la suite ayant moins de puissance et plus de résistance que prévu. J’ai essayé cependant finalement à expérimenter avec comportant 3 AAAs et les sons/LED étaient plus puissantes--donc dans des révisions ultérieures je pourrais recycler la portion LEGO du pistolet pour s’adapter à 3 piles AAA pour 4,5 volts. N’hésitez pas à expérimenter avec différentes résistances et configurations de transistor dans votre maquette et assurez-vous que rien ne réchauffe!

Ce que vous voyez dans l’illustration est une version simplifiée et modifiée du circuit "Arduino sur un montage d’essai", qui est une méthode pour construire un module Arduino de barebones--ou dans mon cas, en utilisant les pièces nécessaires d’Arduino Uno (microcontrôleur, le cristal oscillant et condensateurs) d’avoir une puce petite et portable avec mon audio et conduit le code téléchargé sur elle. Dans le lien ci-dessus, le montage d’essai nécessite un régulateur de tension, tel qu’il est destiné à être alimenté en courant continu de 5 volts. Encore une fois, c’était mon intention initiale, mais à la dernière minute quand j’ai assemblé le pistolet, je ne pouvait pas s’adapter suffisamment batteries et ainsi enlevé le régulateur. Mon actuelle blaster utilise 2 piles AAA et ne reçoit que 3 volts. La sortie son et la luminosité de la LED sont nettement plus ternes par rapport à ma maquette originale faite d’après le lien ci-dessus. Mon illustration a été basée sur l’Arduino sur un tutoriel Breadboard, seulement dans mon illustration actuelle, j’ai le régulateur de tension et les deux condensateurs de 10uF supprimé. Les deux condensateurs de 22pF, le cristal de 16 MHz, ATMega32 et résistances/bouton de réinitialisation sont absolument vitaux pour le barbones Arduino. Le transistor de l’orateur est là pour accroître la production sonore, mais veuillez noter que la configuration de résistance dans le diagramme a été faite lorsque j’ai utilisé 5 volts. Utilisant la même configuration avec 3 volts rend le son pas aussi fort que j’avais l’intention, mais hélas, j’ai déjà soudé le circuit avec les résistances et les transistors avant il marcher jusqu'à 3 volts. Encore une fois, avant que vous soudez votre planche, vous pouvez expérimenter avec différentes valeurs de résistance et transistor.

Après que vous avez expérimenté avec succès avec la maquette, vous pouvez passer à chaque composante de soudure dans un circuit imprimé !

Arduino/ATmega32 brochage diagramme gracieuseté Arduino Playground.

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