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Interruptor de luz controlado por parpadeo con las gafas con cabeza de borrador de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 pasos (con imágenes)
Interruptor de luz controlado por parpadeo con las gafas con cabeza de borrador de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 pasos (con imágenes)

Video: Interruptor de luz controlado por parpadeo con las gafas con cabeza de borrador de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 pasos (con imágenes)

Video: Interruptor de luz controlado por parpadeo con las gafas con cabeza de borrador de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 pasos (con imágenes)
Video: mi sobrino siempre a querido una silla gamer #setup #humor 2024, Noviembre
Anonim
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Interruptor de luz controlado por parpadeo con las gafas con cabeza de borrador de Shota Aizawa (My Hero Academia)
Interruptor de luz controlado por parpadeo con las gafas con cabeza de borrador de Shota Aizawa (My Hero Academia)

Si lees el manga de my hero academia o miras el anime de my hero academia, debes conocer a un personaje llamado shota aizawa. Shota Aizawa, también conocido como Eraser Head, es un héroe profesional y el maestro de salón de clase 1-A de la U. A. El Quirk de Shota le da la capacidad de anular el Quirk de otra persona mirando al usuario. Su habilidad se desactiva si Shota parpadea o si su línea de visión está obstruida. Eraser Head puede ser reconocido por las gafas amarillas que usa alrededor de su cuello, ocultas por su bufanda. Solo los pone en una pelea porque complementan el Quirk de Shota.

Me inspiré en este personaje y quería controlar el aparato, como la lámpara, en mi casa con un parpadeo. Este enfoque de controlar el aparato (lámpara) con un parpadeo sería especialmente útil para una amplia gama de personas, desde las que están casi completamente paralizadas hasta las personas completamente sanas.

Paso 1: Hardware y materiales utilizados

Arduino Uno:

II

Arduino nano:

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Batería de 9v:

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Cambiar:

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Cables de puente:

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Adaptador macho DC Barrel Jack para Arduino:

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Servomotor MG955:

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Mini protoboard:

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Conector de clip de batería de 9v:

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Cartón:

Módulo de sensor de infrarrojos:

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Módulo transceptor RF inalámbrico NRF24L01 + 2.4GHz:

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Adaptador de fuente de alimentación AC 100-240V a DC 5V 2A:

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Correa Velco:

Pistola de pegamento caliente:

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Kit de soldador:

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Paso 2: Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón

Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón
Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón
Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón
Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón
Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón
Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón
Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón
Hacer gafas con cabeza de borrador de cartón

- Disponga los recortes como se muestra en la imagen

- Montaje con pegamento termofusible

- Pintar las gafas con una lata de aerosol amarilla.

- Déjalo arrastrar

Paso 3: Diagrama de cableado del transmisor (gafas con cabezal de borrador)

Diagrama de cableado del transmisor (gafas con cabezal de borrador)
Diagrama de cableado del transmisor (gafas con cabezal de borrador)
Diagrama de cableado del transmisor (gafas con cabezal de borrador)
Diagrama de cableado del transmisor (gafas con cabezal de borrador)
Diagrama de cableado para transmisor (gafas con cabezal de borrador)
Diagrama de cableado para transmisor (gafas con cabezal de borrador)
Diagrama de cableado del transmisor (gafas con cabezal de borrador)
Diagrama de cableado del transmisor (gafas con cabezal de borrador)

La siguiente imagen muestra el diagrama de cableado completo del transmisor usando Arduino Nano. Después de conectar todos los componentes, inserté todos estos componentes en el gabinete y lo sellé completamente con pegamento caliente.

El sensor de Ir detecta el parpadeo para ENCENDER la lámpara y si el sensor de IR detecta el parpadeo nuevamente, el interruptor se APAGARÁ. El Módulo Transceptor NRF24L01 2.4 GHz se puede utilizar para comunicaciones inalámbricas hasta 100 metros. El voltaje de operación del módulo es de 1.9 a 3.6V, pero lo bueno es que los otros pines toleran la lógica de 5V. El módulo se comunica mediante el protocolo SPI. Debería mirar los pines SPI del modelo de conector de pines arduino.

Paso 4: Código del transmisor (gafas con cabeza de borrador)

Lo que debe hacer es instalar la biblioteca RF24. Obtendrá un error si no lo instala.

Cuando desee agregar una nueva biblioteca a su IDE de Arduino. Vaya al directorio donde descargó el archivo ZIP de la biblioteca. Extraiga el archivo ZIP con toda su estructura de carpetas en una carpeta temporal, luego seleccione la carpeta principal, que debería tener el nombre de la biblioteca. Cópielo en la carpeta "bibliotecas" dentro de su cuaderno de bocetos. Conecte el arduino nano y cargue el programa dado en su arduino nano.

Código

Paso 5: diagrama de cableado del receptor

Diagrama de cableado del receptor
Diagrama de cableado del receptor
Diagrama de cableado del receptor
Diagrama de cableado del receptor

Al mover un servomotor con Arduino, como con otros motores, es casi imposible extraer voltaje o corriente de Arduino. En este caso, puede tomar la fuente de alimentación externa y transmitir señales de control de ángulo solo desde Arduino para controlar el servomotor.

Por ejemplo, Arduino UNO R3, tiene pines de E / S (pines digitales / analógicos) que extraen aproximadamente 20 mA de cada pin individual (con posibilidad de daño si 40 mA +). Aunque el voltaje de funcionamiento del servomotor es de 5 V, dado que la fuente de alimentación del pin digital / analógico es insuficiente en corriente eléctrica, el servomotor y Arduino pueden dañarse. En el caso de un servomotor MG995 con un voltaje de funcionamiento de 5-7 V, es necesario suministrar energía al servomotor por separado de Arduino como se muestra en el diagrama de circuito a continuación.

Paso 6: Código del receptor

Conecte arduino a la PC con un cable USB y cargue el programa dado en su arduino uno.

Código

Paso 7: configuración del servo

Configuración del servo
Configuración del servo
Configuración del servo
Configuración del servo

Usé una cinta doble para sujetar el dispositivo al interruptor de luz. Cuando haya terminado, pruebe para ver si el servomotor funciona correctamente y enciende / apaga la luz

Paso 8: Terminar

Terminar
Terminar

¿Funciona? ¡Bien! Espero que hayas disfrutado de este proyecto de Arduino y hayas aprendido algo nuevo. Puedes suscribirte a mi canal para recibir soporte.

Gracias.

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