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基于Arduino Nano R3 DIY的拍手控制自动灯电路方案

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简介:
本项目介绍了一种使用Arduino Nano R3实现的创新电路设计,通过简单的拍手动作来控制灯光开关。提供详细的硬件配置和编程指南,适合DIY爱好者入门级实践。 在这个项目里,我运用拍手声来创建了一个简单的自动灯系统。该项目使用了Arduino Nano、LED以及KY-037声音传感器作为主要组件,非常适合初学者尝试。 具体硬件设备包括:1个Arduino nano R3板、1个凌华KY-037声音传感器和1个通用的LED。由于编码简单且易于理解,因此它是一个理想的入门级项目。此外,所使用的KY-037声音传感器价格实惠,其工作原理是当检测到高频(如拍手声)时输出HIGH信号。 具体操作流程为:如果灯处于关闭状态,在接近KY-037声音传感器的位置拍手,则LED会亮起;若灯已点亮,同样的动作会使灯光熄灭。因此,该项目非常适合那些刚开始接触电子产品的学习者尤其是Arduino编程的新手。 在电路配置上: - KY-037输出端连接到Arduino的D2引脚; - 输入端接5V电源; - GND则与地线相连。 注意:该系统采用数字传感器引脚(D0)作为信号输出,用于控制LED的状态变化。当声音传感器检测到高频声波时会发出HIGH电平信号;反之,则为LOW状态。 电路工作原理如下: 1. 声音通过KY-037被转化为电信号。 2. 该电信号将转换成数字形式(即HIGH或LOW)的输出信息,进而影响LED的状态变化。 3. 如果传感器接收到的是高频声音信号,相应的OUTPUT会变为HIGH状态;此时如果灯是熄灭的话,则亮起;如果是点亮的情况则反之。这样就实现了通过拍手声控制灯光开关的效果。 综上所述,该项目简单实用且富有教育意义,非常适合初学者体验Arduino编程的魅力。

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客服
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  • Arduino Nano R3 DIY
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    本项目介绍了一种使用Arduino Nano R3实现的创新电路设计,通过简单的拍手动作来控制灯光开关。提供详细的硬件配置和编程指南,适合DIY爱好者入门级实践。 在这个项目里,我运用拍手声来创建了一个简单的自动灯系统。该项目使用了Arduino Nano、LED以及KY-037声音传感器作为主要组件,非常适合初学者尝试。 具体硬件设备包括:1个Arduino nano R3板、1个凌华KY-037声音传感器和1个通用的LED。由于编码简单且易于理解,因此它是一个理想的入门级项目。此外,所使用的KY-037声音传感器价格实惠,其工作原理是当检测到高频(如拍手声)时输出HIGH信号。 具体操作流程为:如果灯处于关闭状态,在接近KY-037声音传感器的位置拍手,则LED会亮起;若灯已点亮,同样的动作会使灯光熄灭。因此,该项目非常适合那些刚开始接触电子产品的学习者尤其是Arduino编程的新手。 在电路配置上: - KY-037输出端连接到Arduino的D2引脚; - 输入端接5V电源; - GND则与地线相连。 注意:该系统采用数字传感器引脚(D0)作为信号输出,用于控制LED的状态变化。当声音传感器检测到高频声波时会发出HIGH电平信号;反之,则为LOW状态。 电路工作原理如下: 1. 声音通过KY-037被转化为电信号。 2. 该电信号将转换成数字形式(即HIGH或LOW)的输出信息,进而影响LED的状态变化。 3. 如果传感器接收到的是高频声音信号,相应的OUTPUT会变为HIGH状态;此时如果灯是熄灭的话,则亮起;如果是点亮的情况则反之。这样就实现了通过拍手声控制灯光开关的效果。 综上所述,该项目简单实用且富有教育意义,非常适合初学者体验Arduino编程的魅力。
  • Arduino DIY机器人臂,
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    本项目介绍了一种使用Arduino的手势控制系统来操作DIY机器人手臂的方法,通过简单的电路设计和编程实现对机械臂的动作控制。 MARK 1是一款可编程的Arduino机器人手臂,并且可以通过手势进行控制。它的硬件组件包括:一个Arduino UNO、六个MG996R伺服马达、一个5V电池组、具有I2C接口的PCA9685八通道驱动器,比例阀控制器,两个HC-05蓝牙模块,一块A4988步进电机驱动板,一个NEMA-17步进电机,一块面包板(通用),一个六自由度惯性测量单元(IMU),以及一个Arduino Nano R3、柔性传感器等。此外还需要一些手动工具和一台3D打印机来完成组装。 按照钢铁侠系列的命名规则,每次迭代都会以Mark为前缀进行编号,这款原型将被命名为MARK1。未来还会有更多的版本出现,在保持原始机械臂功能的基础上不断优化改进。 在本教程中,我们将使用机器人手套构建一个由手势控制的六轴机器人手臂。通过模仿自然的手势动作如捏手或向左旋转手腕等来实现对机器人的远程操控,例如可以用来打开/关闭或者左右转动机械臂等操作。实际上这是一项完全手动控制的操作。 MARK 1的主要功能包括: - 具备六个自由度的全方位运动能力 - 可以通过手势进行实时编程和控制 - 支持无线多范围内的遥控操作 - 能够承载600克重量(最大负载为一公斤)。
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  • Arduino UNO R3板资料图解分享 -
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    Arduino Nano电路图提供了该微控制器板的所有电气连接细节,包括I/O管脚、电源和通信接口等信息,是进行硬件开发的重要参考。 Arduino Nano是一款常用的微控制器开发板,它基于ATmega328P芯片,并且具有体积小、功耗低的特点。该开发板集成了USB转串口功能,可以通过电脑进行编程调试,同时支持使用标准的Arduino IDE软件进行代码编写和上传。 在原理图方面,Arduino Nano主要包括电源模块、复位电路、晶振时钟电路以及I/O端口等部分。其中,VCC引脚用于连接正极供电电压(通常为5V或3.3V),GND则是接地端子;RESET按钮可以用来手动触发微控制器的重启操作。 此外,Arduino Nano还提供了一系列数字和模拟输入输出接口供用户进行硬件扩展与功能实现。例如A0至A5引脚可用于读取传感器数据等应用场合;而D2到D13则支持PWM信号生成等功能需求。 总之,通过了解并掌握Arduino Nano的相关原理图信息,可以帮助开发者更好地理解其内部结构和工作方式,在实际项目开发中发挥更大的作用。
  • Arduino UNO R3板原理图与PCB源文件(支持直接生产)-
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    本资源提供Arduino UNO R3主控板的完整原理图和PCB设计源文件,兼容直接生产。适合电子爱好者的开发及学习需求。 一年前制作了Arduino UNO R3板子,并将其开源分享给大家。这块板子没有任何问题,可以直接进行打样制作。原理图文件中的型号都已标明清楚。这是Arduino UNO R3主控板的部分原理图截图。
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  • 设计
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    本项目致力于研发一种高效的路灯自动化控制系统,通过集成先进的传感器技术和智能算法,实现对城市照明系统的优化管理,旨在降低能源消耗并延长灯具寿命。 光控路灯电路由电源电路与光控电路组成。 **电源电路**: 包括变压器T、整流二极管VDl-VD4以及滤波电容器C。交流220V电压通过T降压,再经过VDl-VD4进行整流处理,并且使用C进行进一步的滤波后,为光控电路提供稳定的+12V工作电源。 **光控电路**: 光敏电阻器RG、电阻R1和R2、可调阻值电阻RP、电子开关集成电路IC、继电器K以及二极管VD5组成。在白天时,RG受光线照射呈低阻状态,使得IC的输入端(脚2)与输出端(脚4)均为高电平,此时内部的电子开关处于关闭状态,继电器不吸合,路灯EL熄灭;夜晚无光时,RG呈现高阻态,IC的输入端变为低电平,导致其内部电子开关联接导通,使EL点亮。通过调节RP可以改变电路对光线变化的敏感度。 元件选择建议: - R1和R2应选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 - RP推荐使用实心可调阻值电阻。 - RG宜采用RG45系列光敏电阻器。 - C需要耐压为16V铝电解电容器,VDl至VD5则建议选择型号为IN4007的硅整流二极管。 - IC应选用TWH8751型电子开关集成电路。 - K推荐使用JZX-22F型(触点电流负载能力达IOA)12V直流继电器,其两组常开触头可并联运用。 - T建议采用3到5W、二次电压为12V的电源变压器。