Innehållsförteckning:
- Steg 1: Titta på videon
- Steg 2: Skaffa delar och komponenter
- Steg 3: Programmera Arduino Microcontroller
- Steg 4: Gör en testlayout
- Steg 5: Gör kabelanslutningar för motordrivrutinen
- Steg 6: Anslut sensorerna till Arduino -kortet
- Steg 7: Placera ett testlok på spåren
- Steg 8: Anslut installationen till strömkällan och slå på den
- Steg 9: Se ditt tåg fungera självständigt
- Steg 10: Vad är nästa?
Video: Enkel automatiserad Point to Point Model Railroad: 10 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37
Arduino mikrokontroller är bra för att automatisera modelljärnvägslayouter. Automatisering av layouter är användbart för många ändamål som att lägga upp din layout på en display där layoutoperationen kan programmeras för att köra tåg i en automatiserad sekvens. De låga kostnaderna och öppen källkod Arduino mikrokontroller och det utbredda samhället gör det enkelt och enkelt att göra projekt och programmera dem.
Så, utan vidare, låt oss komma igång!
Steg 1: Titta på videon
Att titta på videon kan hjälpa dig att få en rättvisande uppfattning om hur detta fungerar.
Steg 2: Skaffa delar och komponenter
Här är vad du behöver:
- Ett Arduino -mikrokontrollerkort.
- En L298N -motorförarmodul.
- 2 "sensorerade" spår.
- 6 bygelkablar av man till kvinna (en uppsättning med 3 ledningar vardera för att ansluta sensorstiften till Arduino -kortets digitala I/O -stift och ström.)
- 3 manliga till kvinnliga bygelkablar (För att ansluta motorförarens ingångsstiften till Arduino -kortets digitala I/O -stift.)
- 2 bygelkablar till hane (för att ansluta motorföraren till ström- och jordanslutning.)
- 2 manliga till manliga bygelkablar (För att ansluta motorförarens utgångsterminaler för att driva spårskenorna.)
- En 12-volts strömförsörjning (strömkapacitet bör vara minst 1000mA eller 1A för N-skala.)
Steg 3: Programmera Arduino Microcontroller
Få Arduino IDE härifrån. Du kan behöva göra några justeringar av Arduino -koden för din layout.
Steg 4: Gör en testlayout
Klicka på bilden ovan för att få mer information.
Gör en layout med stötfångarspår i varje ände. Längden på mainline -spåret mellan stationerna kan göras så länge som krävs. Eftersom tåget saktar ner efter att ha korsat det "sensorerade" spåret och fortsätter att röra sig en bit, se till att det finns en tillräckligt lång spår mellan de "sensorerade" spåren för varje punkt A och B och deras stötfångarspår. Bilden ovan kan vara användbar som referens.
Steg 5: Gör kabelanslutningar för motordrivrutinen
Gör följande ledningsanslutningar:
- Anslut motorförarens ingångsstift 'IN3' till Arduino -kortets digitala utgångsstift 'D8'.
- Anslut motorförarens ingångsstift 'IN4' till Arduino -kortets digitala utgångsstift 'D9'.
- Anslut motorförarens ingångsstift 'ENB' till Arduino -kortets digitala utgångsstift 'D10'.
Anslut två han- till hanhoppstrådar till plintarna märkta 'GND' och '+12-V' och anslut dem till stiften märkta 'GND' respektive 'VIN' på Arduino-kortet.
Anslut två han- till hanhoppstrådar till motorförarens utgångskontakter och anslut dem till spårskenorna genom ett kraftmatningsspår.
Steg 6: Anslut sensorerna till Arduino -kortet
Anslut både sensorernas '' VCC '' och '' GND '' stift på sensorerna till '+5-volt' och 'GND' stiftet på Arduino-kortet. Du kan behöva bli lite kreativ för att ansluta två "VCC" -anslutningshoppare till en enda "5-volt" -stift som finns på Arduino UNO. Anslut 'OUT' -stiftet på sensorn på stationen' A 'till Arduino -kortets pin A0 och den återstående sensortappen till Arduino -kortets pin A1.
Steg 7: Placera ett testlok på spåren
För teständamål, placera alla lok eller motordrivna bilar på punkten 'A' i layouten från var loket eller den drivna bilen kommer att starta.
Steg 8: Anslut installationen till strömkällan och slå på den
Anslut Arduino-kortets ingångskontakt till en 12-volts strömkälla och slå på den.
Steg 9: Se ditt tåg fungera självständigt
Om allt gjordes korrekt ska du se ditt testlok eller din motor starta från punkt 'A', snabba upp efter att ha korsat det första 'sensorerade' spåret som det närmar sig, sakta ner och stanna vid punkt 'B' efter att ha passerat det andra 'sensorerade 'spår, börja igen efter några sekunder i motsatt riktning, snabba upp efter att ha korsat det första' sensorerade 'spåret som det närmar sig, och sakta ner och stanna vid punkt A efter att ha passerat det' sensorerade 'spåret installerat nära punkten' A '. Det kommer att vänta några sekunder innan hela processen startas igen.
Om loket börjar röra sig i fel riktning, byt ut ledningarna som är anslutna till spårkraften från motorförarens utgång.
Steg 10: Vad är nästa?
Prova att justera Arduino -koden för att köra tågen enligt din önskan. Prova att lägga till fler funktioner i layouten genom att kombinera mina tidigare projekt med det här. Vad du än gör, lycka till!
Rekommenderad:
Akvariedesign med automatiserad kontroll av grundparametrar: 4 steg (med bilder)
Akvariedesign med automatiserad kontroll av grundparametrar: Introduktion Idag är marin akvariumvård tillgänglig för alla akvarister. Problemet med att skaffa ett akvarium är inte svårt. Men för invånarnas fulla livsstöd, skydd mot tekniska fel, enkelt och snabbt underhåll och vård,
Enkel automatiserad modelljärnvägslayout - Arduino kontrollerad: 11 steg (med bilder)
Enkel automatiserad modelljärnvägslayout | Arduino -kontrollerad: Arduino -mikrokontroller är ett bra komplement till modelljärnvägsspår, särskilt när det gäller automation. Här är ett enkelt och enkelt sätt att komma igång med modelljärnvägsautomatisering med Arduino. Så, utan vidare, låt oss komma igång
Enkel automatiserad punkt till punkt modell järnväg som kör två tåg: 13 steg (med bilder)
Enkel automatiserad Point to Point-modelljärnväg som kör två tåg: Arduino-mikrokontroller är ett utmärkt sätt att automatisera modelljärnvägslayouter på grund av deras låga tillgänglighet, hårdvara och programvara med öppen källkod och ett stort community för att hjälpa dig. För modelljärnvägar kan Arduino -mikrokontroller visa sig vara en bra
Enkel automatiserad modelljärnvägsslinga med Yard Siding: 11 steg
Simple Automated Model Railroad Loop With Yard Siding: Detta projekt är en uppgraderad version av ett av mina tidigare projekt. Detta använder en Arduino-mikrokontroller, en utmärkt prototypplattform med öppen källkod, för att automatisera en modelljärnvägslayout. Layouten består av en enkel oval slinga och en gårdssidan kli
Automatiserad Point to Point -modelljärnväg med Yard Siding: 10 steg (med bilder)
Automatiserad järnvägsmodell med järnvägssida: Arduino -mikrokontroller öppnar stora möjligheter för modelljärnvägsspår, särskilt när det gäller automation. Detta projekt är ett exempel på en sådan applikation. Det är en fortsättning på ett av de tidigare projekten. Detta projekt består av en poäng