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휴대폰의 LCD가 있는 오토바이용 온보드 컴퓨터

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휴대 전화의 LCD가 있는 오토바이용 온보드 컴퓨터. Nokia 6280의 LCD 화면

이 오토바이 여행용 컴퓨터 프로젝트에서는 PIC6280F18 마이크로컨트롤러로 제어되는 Nokia 4455 휴대폰의 LCD 디스플레이를 사용하는 방법을 볼 수 있습니다. 이 BC는 오토바이 Yamaha TDM850(99 릴리스)에 설치됩니다.

휴대 전화의 LCD가 있는 오토바이용 온보드 컴퓨터. 야마하 TDM850

장치 기능:

  • 현재 기어 표시(1 ~ 5) 및 중립 기어
  • 배터리 전압. 아날로그 및 디지털 디스플레이
  • 출시 이후 시간
  • 아날로그 및 디지털 속도계 디스플레이
  • 일일 카운터
  • 스로틀 스틱의 위치 표시(퍼센트)
  • 아날로그 및 디지털 타코미터 디스플레이
  • 엔진이 작동하지 않는 경우 "Engine Stop" 메시지가 표시됩니다.
  • 기온, 냉각수, 오일 표시
  • 특정 속도에서 "GearUp"(기어 위로 변속)이라는 문구가 표시됩니다. 설정 모드(디버그 모드)에서 경고 메시지가 나타나는 rpm을 조정할 수 있습니다.
  • 5단 기어에서 엔진이 3500rpm 이상 회전하고 TRP 매개변수가 설정에 설정된 값(예: 17%) 미만인 경우 "Economic Drive"(경제적 운전)라는 문구가 표시됩니다.


설정 모드(디버그 모드):

이 모드에서 CU는 속도 센서, TPS 센서(스로틀 스틱), 온도 센서 장치에 대한 고유 코드의 데이터를 표시합니다. DS18B20. 또한 설정 모드에서 "GearUp", "Economic Drive" 모드에 대한 매개변수를 변경하고 LCD 백라이트를 조정할 수 있습니다.

휴대 전화의 LCD가 있는 오토바이용 온보드 컴퓨터. 디버그 모드

이 장치는 매개변수 변경을 위한 버튼을 제공하지 않으므로 기어 변속 센서와 스로틀 스틱 TPS 센서의 신호가 사용됩니다.

설정 모드 진입 및 매개변수 변경:

  • 변속 노브를 저단 기어로 옮기고 전원을 켭니다. 디버그 모드가 장치 화면에 나타납니다.
  • 기어 선택기 노브를 아래로 움직여 옵션을 스크롤합니다.
  • 스로틀을 사용하여 설정 변경
  • 매개변수 변경 사항을 저장하려면 기어 선택기를 위로 이동하십시오. 매개변수의 색상이 파란색으로 변경됩니다.


모든 데이터는 비휘발성 메모리에 저장되며 온보드 컴퓨터의 전원을 끈 후에도 지워지지 않습니다.
설정 모드를 종료하려면 전원을 껐다가 다시 켜십시오.

모든 전자 충전은 보호 장치의 왼쪽에 있으며 평면 케이블로 LCD 화면에 연결됩니다. BC 전자 장치의 두 번째 측면에서 점화 모듈, 온도 센서 및 기어 노브 위치 센서에 대한 연결이 해제됩니다.

휴대 전화의 LCD가 있는 오토바이용 온보드 컴퓨터. 전자 장치 BC의 위치

점화 모듈에서 BC는 + 12V, rpm 신호(RPM) 및 스로틀을 수신합니다.

온도 센서 DS18B20은 "기생 전력" 모드에서 1Wire 프로토콜을 통해 연결됩니다(즉, 외부 전력이 필요하지 않음).

기어 선택기 센서는 왼쪽 크랭크케이스 보호대 아래에 있습니다. 2개의 광학 센서가 센서로 사용됩니다. 사진에서 노멀 포지션, 다운시프트 포지션, 업시프트 포지션의 3가지 포지션을 모두 볼 수 있습니다.

휴대 전화의 LCD가 있는 오토바이용 온보드 컴퓨터. 기어 변속 센서

이 오토바이는 공장 속도 센서가 없어서 직접 만들었습니다. 속도 센서로 TLE4945 홀 센서를 사용했습니다. 센서는 엔진 크랭크 케이스 덮개 아래에 설치됩니다.

휴대 전화의 LCD가 있는 오토바이용 온보드 컴퓨터. 속도 센서. 홀 센서 및 자석

홀 센서가 작동하려면 자석이 필요합니다. 제 경우에는 0개의 자석을 사용했습니다. 그 이유는 정확도가 더 높기 때문입니다. 속도는 350~1km/h에서 XNUMXkm/h의 분해능으로 측정되며 데이터는 XNUMX초마다 업데이트됩니다. 자석을 장착할 때 자기장의 방향을 관찰해야 합니다. 내 자극 시퀀스는 SNSNSN입니다.

(확대하려면 클릭하십시오)

회로도는 병렬 포트를 통해 PIC18F4550 및 Nokia 6280 Lcd(320x240 픽셀)를 통신하는 간단한 솔루션을 사용합니다.

DS18B20 온도 센서의 경우 1개의 1Wire I/O 채널이 사용됩니다. 3개의 MK 라인은 기어 위치 센서 및 중립 기어에 사용되며, 2개의 MK 입력은 속도 센서, XNUMX개의 아날로그 입력은 공급 전압 및 스로틀 센서 측정에 사용되며, XNUMX개의 출력은 LCD 백라이트에 사용됩니다. USB 커넥터는 프로그래밍 및 테스트에 사용됩니다.

위에서 언급했듯이 3개의 DS18B20 센서는 모두 동일한 1Wire 라인에 있으며 장치가 제대로 작동하려면 고유한 64비트 코드를 알아야 합니다.

내 센서에는 다음 코드가 있습니다.
"공기" = 9300000078625728
"물" = D5000002061B2128
"기름" = 4600000206125A28

휴대 전화의 LCD가 있는 오토바이용 온보드 컴퓨터. HEX 코드에서 DS18B20 센서 ID 교체

BC의 올바른 작동을 위해 프로그램 코드에서 이러한 코드를 센서 코드로 변경해야 합니다(위의 스크린샷 참조).

저자: Koltykov A.V.; 간행물: cxem.net

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에너지 전달 실험은 PRAM(Photovoltaic Radio-frequency Antenna Module) 실험 모듈이 개발된 미 해군 연구소(NRL)에 의해 보고되었습니다. 무선 주파수 안테나가 있는 실험용 태양광 모듈은 측면이 30cm인 블록으로, 블록에 떨어지는 태양광을 전기 에너지로 변환하는 기존의 태양광 변환기(태양 전지)가 장착되어 있습니다.

궤도에 있는 모듈이 수신한 에너지는 마이크로파 복사로 변환되어 지상에 있는 수신기로 전송됩니다. 발전기이기도 한 수신기는 마이크로파 복사를 전기로 변환하여 소비자에게 제공합니다. 우주에서 이러한 방식으로 얻은 에너지는 예를 들어 강력한 적외선 레이저를 사용하는 레이저 빔에 의해 전송될 수 있지만 마이크로파 복사만 상당한 흡수 없이 지구의 대기를 통과할 수 있습니다.

NRL 연구소에서 계획한 실험은 에너지 변환 과정, 과정의 열적 특성 및 프로토타입의 실제 조건에서 기술의 효율성을 연구하도록 설계되었습니다. 태양이 하루 24시간 비추고 동일한 최적의 각도로 태양 전지판에 전력을 전달하는 유사한 방법은 군사 기지나 재난 지역과 같은 행성의 먼 구석에 전기를 공급하는 데 도움이 될 수 있습니다.

PRAM의 결과를 기반으로 다음 단계는 위성에 설치하여 완전한 기능을 갖춘 프로토타입 시스템을 만드는 것입니다. 또한 다음 단계에서는 에너지를 지구로 보내기 위한 채널이 만들어질 것입니다. 이러한 기술을 대규모 상용 전원으로 전환하는 데 수십 년이 걸리고 오랜 기간 동안 극도로 비용이 많이 들 수 있다는 것은 의심의 여지가 없지만, 많은 작업에서 무한한 에너지로 지구에 추진 시스템을 신속하게 배치하는 것은 그에 상응할 수 있습니다. 가격.

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