Expériences de l’Arduino (Supersize Instructable) (6 / 14 étapes)

Étape 6: Skill niveau : intermédiaire. (2)

  • (MODULE d’enregistreur de données carte SD ADAFRUIT) Un grand module conçu avec l’enregistrement de la broche de votre arduino à l’esprit, cartes SD utilise des goupilles autant comme un écran LCD ne laissant pas de NIP utilisable, est livré avec la RTC (Real Time Clock) attaché et construit avec 6 + annΘes, horloge doit être programmé une fois pour enregistrer l’heure actuelle par l’intermédiaire de calendrier internet de votre PC, veuillez synchroniser l’horloge de votre PC si possible et a cette option sur votre horloge internet , vous expliquera comment faire tout ce peu de temps... Tout d’abord éteindre procurez-vous une carte SD/HC avec lequel se connecter données et formater en fat 16/32 format via un formateur externe, windows n’est pas strictement conçu pour ce faire, comme avec le stand seuls programmes donc recherche un module de formatage de carte SD en ligne... (Mon apparence de carte SD comme ça parce qu’elle a été collée avec une couche d’époxy suivie du motif camo peint pour lui donner un coup d’oeil plus militaire data logger est sorti très bien)
  • Mise en place de la carte SD, la lecture la bibliothèque de capacité sera nécessaire si vous avez un enregistreur SD différentes s’il vous plaît consulter sa fiche technique en ligne et utiliser les paramètres de brochage et bibliothèque nécessaire pour votre module.

http://Arduino.cc/en/Reference/SD (Utilisez ce lien et télécharger la bibliothèque de carte SD) une fois que vous avez télécharger le croquis d’Info carte dans votre IDE avec la bibliothèque ajoutée dans votre emplacement IDE exemples/carnet de croquis et de voir si il initialise la carte, parfois vous pouvez avoir une mauvaise carte qui est faite à un prix avantageux et il ne lira pas, seul moyen de contourner ce problème est d’obtenir un autre qui fonctionne , donc test de votre carte, si possible avant que vous la peine de vérifier si l’enregistreur lit en premier lieu, faire quelques fichiers de bloc-notes à l’intérieur d’une carte vide autrement aucun fichier ne s’affiche sur une carte fraîchement formatée, ensuite configurer l’horloge RTC incorporée dans le module d’enregistrement sur la carte SD avec dates et heures de données enregistrées des données , permettant le graphique tracé pour environnement ou données de robotique, mouvement est un aspect environnemental comme température et humidité, aspect robotique étant moteur vitesses batterie & partie température optimale ainsi que de l’angle de servo ou autres systèmes mécaniques que vous souhaitez enregistrer pour optimisation ou le contrôle des performances des pièces... RTC horloge a besoin de qu'une bibliothèque installée dans l’IDE. https://Learn.Adafruit.com/DS1307-Real-Time-Clock-... Lien supplémentaire au cas où. https://Learn.Adafruit.com/DS1307-Real-Time-Clock-... Une fois installé Télécharger le code de recherche comment appeler vers le haut la maintenant() fonction afin d’obtenir le CCF actuel de la puce fois affiché sur l’écran de série sur l’IDE Arduino ou vous pouvez également lire le deuxième lien et toutes ses informations pertinentes... une fois fait, vous avez terminé la mise en place du module d’enregistrement de données... (aller dans qu’à un moment que j’ai obtenu que récemment ce module et non encore utilisés il me, vais poster vidéos et images ainsi que comment il a été fait dans le détail avec tous les liens pertinents que j’ai.

  • (ARDUINO détecteur de mouvement, avec AUDIO et une alerte visuelle) Faible niveau système de sécurité avec détection audio & visual, peuvent être envoyées vers un moniteur série si souhaité et va montrer mouvement détecté lorsque détectée, capteur de détection IR nécessaire ainsi qu’un vibreur électrique Piezo & long fil voyant, sans soudure breadboard recommandé mais pas nécessaire, lorsque vous bougez dans la portée du capteur environ 15 à 20 pieds dans mes expériences avec l’essai de contrôle , pourrait être lié à un servo avec le droit de la bibliothèque de codage pourrait déclencher un déclencheur à un stroboscope dispositif défensif, bannière, nerfgun etc., lors de la détection de mouvement, ce qui en fait une défense automatique d’installation niveau sécurité moyenne, des systèmes de caméras en simple niveau faible aucune capacité à défendre contrairement à cela stratégiquement le système qui a cette capacité, placer uniquement dans des endroits où vous savez que personne en dehors de vous devrait être , par exemple, à l’intérieur de votre PC, vissage autour avec les disques durs, etc., ou une pièce entière si il n’a qu’une seule porte et pas de fenêtres. Codage sous cette ligne ___ int ledPin = 13 ; Choisissez le code pin de la LED int inputPin = 2 ; Choisissez l’entrée pin (pour capteur PIR) int pirState = faible ; Nous commençons, en supposant qu’aucun mouvement détecté int val = 0 ; variable pour lire le code pin État int pinSpeaker = 10 ; Mettre en place un haut-parleur sur une goupille PWM (digital 9, 10 ou 11)
  • void setup() {pinMode (ledPin, sortie); / / declare LED comme sortie pinMode (inputPin, entrée); / / declare capteur comme entrée pinMode (pinSpeaker, sortie) ; Serial.Begin(9600) ; }

    void loop() {val = digitalRead(inputPin); / / lire la valeur d’entrée si (val == HIGH) {/ / vérifier si l’entrée est haute digitalWrite (ledPin, HIGH); / / turn ON LED playTone (300, 160); delay(150) ;

    Si (pirState == faible) {/ / nous avons juste mis Serial.println ("mouvement détecté!"); / / nous voulons seulement imprimer sur le changement de sortie, pas d’État pirState = élevé;}} else {digitalWrite (ledPin, basse); / / tour LED éteinte playTone (0, 0); delay(300) ; si (pirState == HIGH) {/ / nous avons juste tourné de Serial.println (« requête s’est terminée!"); / / nous voulons seulement imprimer sur le changement de sortie, pas d’État pirState = bas;}}} durée en millisecondes pendant laquelle, fréquence en hertz Sub playTone (longue durée, int freq) {durée * = 1000 ; int période = (1,0 / freq) * 1000000 ; long elapsed_time = 0; while (elapsed_time < durée) {digitalWrite(pinSpeaker,HIGH) ; delayMicroseconds(period / 2) ; digitalWrite (pinSpeaker, LOW); delayMicroseconds(period / 2) ; elapsed_time += (période);}}

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