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Termómetro USB en el microcontrolador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Microcontroladores

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El ATmega8 fue elegido como microcontrolador. Sensor de temperatura digital: DS18B20, que tiene límites de medición de temperatura de -55 a +125 grados centígrados. En general, aquí hay una lista de todo lo que necesita para un termómetro:

  1. Microcontrolador ATmega8 (preferiblemente sin el índice "L" al final).
  2. Sensores de temperatura DS18B20, necesarios sin índice PAR al final, de lo contrario máx. la temperatura será de +85 grados.
  3. Cuarzo 12 MHz.
  4. 2 condensadores de 22 pF y un condensador para la fuente de alimentación (10V y al menos 100 Mf, porque el USB tiene caídas de tensión terribles en la línea de alimentación).
  5. 2 resistencias de 68 Ohm, 1 resistencia de 200 Ohm, 1 resistencia de 2,2 - 4,7 kOhm, 1 resistencia de 10kOhm y 1 resistencia de 1,5kOhm.
  6. 2 diodos zener 3.6V.
  7. Enchufe o enchufe USB.
  8. Diodo emisor de luz.
  9. Pues un sello o una maqueta sobre la que se montará todo.

Diagrama del dispositivo:

Termómetro USB en el microcontrolador. Termómetro USB esquemático
(haga clic para agrandar)

El esquema es muy simple. A la izquierda están los 4 pines USB. El condensador C3 es la misma fuente de alimentación. Los diodos Zener VD1 y VD2 reducen el voltaje en la línea de datos a 3,3 V. Sensor DS18B20 No puedes ponerlo en la placa, pero llévalo al lugar correcto, en general, la longitud del cable puede ser de hasta 100 metros, pero no recomiendo más de 50 m. El LED cambia de estado (se enciende/se apaga) cada vez que se inicia la medición de temperatura. Si parpadea a una velocidad caótica, entonces el sensor de temperatura funciona normalmente, si está encendido constantemente o no, hay un problema con el sensor (mal conectado, no funciona o un cable muy largo, cerca del cual hay fuertes interferencias electromagnéticas). A la derecha hay un conector para la programación en circuito del microcontrolador.

Firmware para ello - USBTermómetro\MCU\USB_termómetro\default\main.hex. Después de cargar el firmware, debe configurar los fusibles correctamente; de ​​lo contrario, el dispositivo no funcionará, en STK500 de AVR Studio se ve así:

Termómetro USB en el microcontrolador. fusibles

Si ensambló correctamente el dispositivo y actualizó correctamente el MK, cuando se conecte a su computadora a través de USB, Windows encontrará un nuevo dispositivo y le preguntará dónde está el controlador. se encuentra en la carpeta USBTermómetro\windows-driver\, donde debe especificar la ruta. Cuando se instale el controlador, reinicie su PC. Luego ejecuta el programa USBTermómetro.exe.

Si el dispositivo no está conectado, se escribirá "No conectado" en lugar de la temperatura. y al arrastrar, la ventana se "congelará" un poco cada segundo, porque el programa actualizará los datos de los dispositivos conectados cada segundo hasta encontrar este termómetro. Si conecta el dispositivo, aparecerá el mensaje "El termómetro está conectado" en la bandeja, la ventana ya no se congelará y verá esto:

Termómetro USB en microcontrolador

Además, lo cual es muy conveniente, hay una función "Mini-ventana" y "En la parte superior de todas las ventanas". Por lo general, marco las 2 casillas de verificación y obtengo esto:

Termómetro USB en microcontrolador

Toda el área gris es la ventana del programa en "mini-vista" (el fondo blanco-azul con bombillas es el escritorio). Como :) ? Esto es conveniente porque la ventana es pequeña (96x198), siempre sobre todas las ventanas y no interfiere con otras aplicaciones. Además, el programa no se muestra en la barra de tareas, sino solo en la bandeja, y al pasar el mouse sobre el ícono del programa, puede ver la temperatura en grados Celsius:

Termómetro USB en el microcontrolador. Trey

Probé este termómetro en varias PC, laptops y netbooks estacionarias que ejecutan los sistemas operativos Windows Home Edition, Windows Professional y Windows Vista. ¡Todo funcionó muy bien! Solo aquí en whist, a una temperatura en el sensor de temperatura por debajo de -9 y por encima de 99 grados. la letra "C" (donde la temperatura está en grados Celsius) no se veía, porque elegí la fuente para mostrar la temperatura "Comic Sans MS", pero no creo que esto sea un problema para nadie.

Programa, firmware, fuentes y controlador: descargar (500 kb)

PD: si no tiene un programador y necesita un microcontrolador ya flasheado o si desea comprar un termómetro listo para usar, contácteme por correo electrónico: devices2000 {stsobaka} ya.ru

También acepto pedidos para el desarrollo y fabricación de dispositivos sobre microcontroladores, para ello por favor contacte con el mismo correo.

Autor: Mikhail Brazhnikov, devices2000 {stsobaka} ya.ru; Publicación: cxem.net

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“Hemos diseñado este nuevo bioplástico pensando en la producción a gran escala, con facilidad de fabricación y fácil integración en los procesos de fabricación industrial... Hemos replicado la estructura fenomenalmente repelente al agua de las hojas de loto para crear un tipo único de bioplástico que combina fuerza y ​​degradabilidad”, dijo Mehran Ghasemlow, RMIT MD y autor principal del estudio.

Si bien los plásticos biodegradables se están desarrollando activamente, no todos son iguales. La mayoría de los plásticos biodegradables o compostables requieren procesos industriales costosos y altas temperaturas para su eliminación. La producción del nuevo bioplástico no requiere calor ni equipos sofisticados. Es fácil de crear utilizando la tecnología de rollo.

Las hojas de loto son conocidas por tener una de las mejores superficies repelentes al agua del mundo. El secreto está en la estructura de la superficie, que consiste en minúsculas columnas recubiertas de una capa de cera. Una vez en la hoja, el agua permanece como una gota y rueda hacia abajo bajo la influencia de la gravedad o el viento. Las gotas también barren la suciedad y el polvo a lo largo del camino.

Para hacer su material, el equipo de investigación e ingeniería de RMIT primero diseñó sintéticamente un plástico hecho de nanopartículas de almidón y celulosa. Luego, se aplicó a la superficie un patrón que imitaba la estructura de las hojas de loto, y encima se cubrió con una capa protectora de PDMS, un polímero orgánico a base de silicio.

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