这个项目的目的是创建一个系统,给速度,加速度和运动的电机精确控制。虽然步进电机可以提供高扭矩,并且与输入高度同步(因此控制它的微控制器可以跟踪它们的当前位置),但它们在运行时效率不高,这将严重影响电池的使用时间。此外,如果由于某种原因,步进电机熄火了,控制器无法知道它没有移动,但它会记录下来,就好像它已经移动了,这将使整个系统陷入混乱(想象一下,一台3D打印机因为卡住而跳过了一步,整个打印过程将从发生的事件开始变得混乱)。出于这个原因,我实现了一个系统,可以用反馈控制直流电机,以跟踪电机所做的事情,而不管PWM周期的数量,失速等。
二极管在正向工作时具有小的电压降(约0.2V至0.7V)。当反向布线时,它们有很大的电压降。流行的1N4001二极管的反向电压为50V或更高,而1N4007二极管的反向电压为1000V或更高。这意味着当它们的反向击穿电压超过时,它们将开始传导电流。
通过近距离物体探测雷达系统的实际开发,展示了将数字开发电路板Arduino Mega 2560(集成开发环境Arduino IDE编程)与个人计算机连接的材料,该个人计算机使用Processing软件编写的程序,使计算机能够显示雷达系统探测到的特定物体的视图,用于近距离物体探测。
通常伺服系统有三种基本控制模式,即速度控制模式、位置控制模式和转矩控制模式。其中速度控制模式相对简单,主要有数字量输入端子的速度控制、模拟量输入端子速度控制和通信速度控制,类似于变频器的速度控制。
半导体是一种介于导体与绝缘体之间的材料,是电子信息产业的基石。半导体材料的第一个应用是无线通信领域中使用的二极管。
该测试仪将测量二极管从开到关的切换速度。
没有标记就很难知道齐纳二极管的电压。如果齐纳二极管上的标记被抹去,没有测试电路和适当的设备,我们无法判断齐纳二极管的额定值。因此,今天我们将制作一个齐纳测试仪来获得齐纳二极管的额定电压。一个简单而精确的仪表,然后我们就会证明这一点。
在这个项目中,我将向您展示如何通过蓝牙在智能手机应用程序的帮助下控制伺服电机。
Bracc.ino是一个简单的关节臂,由6个伺服马达组成,通过Arduino手柄通过蓝牙控制。它是作为一个学校项目诞生的,它的目的是模拟一个工业机器人。经过不同的尝试,我们可以找到正确的方法,我们可以移动一个机器人。
一个可以用包含IMU和伸缩传感器的手套无线控制的机械手臂。
你可以用蓝牙远程控制你的汽车。有四种设置:手动、自动、转向和声控。
伺服电机是通过信号线发送一系列脉冲来控制的。控制信号的频率应为50Hz或每20ms出现一次脉冲。脉冲的宽度决定了伺服器的角度位置,这些类型的伺服器通常可以旋转180度
你曾经尝试过自己创造一个真正的旋转喷气机吗?在这篇帖子中查看详细的制作步骤。
二极管特性曲线(I - V曲线)显示了通过二极管的电流(I)如何随着电压(V)的变化而变化。
Arduino微控制器的出现彻底改变了电子和自动化领域。凭借其用户友好的界面和大量的模块和传感器,Arduino板已成为爱好者和专业人士的首选。在本文中,我们将探讨5V水泵模块的意义,使用晶体管的重要性,以及如何有效地连接两者以创建高效的水控制系统。