.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _4.1.6_py: 4.1.6 Magnetinduktions-Alarm-System ============================================ Einführung ----------------- Wenn Sie eine wertvolle Vase besitzen, können Sie ein Magnetinduktions-Alarm-System dafür erstellen. Wer auch immer sie bewegt, Sie können den Alarm rechtzeitig hören. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten. .. image:: ../img/3.1.20components.png :width: 800 :align: center Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Kit zu kaufen. Hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können sie auch über die untenstehenden Links einzeln kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_Buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_reed_switch` - |link_reed_switch_buy| Schaltplan ----------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/3.1.20_schematic.png :width: 600 :align: center Experimentelle Verfahren ---------------------------- **Schritt 1:** Schaltung aufbauen. .. image:: ../img/3.1.20fritzing.png :width: 800 :align: center **Schritt 2:** Navigieren Sie zum Ordner des Codes. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python/ **Schritt 3:** Starten. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.6_MagneticAlarmSystem.py Wenn der Reed-Schalter vom Magneten beeinflusst wird (zum Beispiel wenn der Reed-Schalter auf dem Sockel und der Magnet in der Vase platziert ist), ist das Objekt sicher. Zu diesem Zeitpunkt ist der Reed-Schalter geschlossen und der Summer gibt keinen Ton ab. Wird der Magnet entfernt (z.B. wenn die Vase gestohlen wird), wird der Reed-Schalter nicht mehr magnetisch beeinflusst, der Schalter öffnet sich und der Summer gibt einen Alarmton ab. **Code** .. note:: Sie können den untenstehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Starten/Stoppen**. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python`` navigieren. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import time BeepPin = 27 ReedPin = 17 def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) def loop(): while True: if GPIO.input(ReedPin) == 0: GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW) time.sleep(0.1) GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) time.sleep(0.1) def destroy(): GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) GPIO.cleanup() if __name__ == '__main__': setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: destroy() **Code-Erklärung** .. code-block:: python def loop(): while True: if GPIO.input(ReedPin) == 0: GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW) time.sleep(0.1) GPIO.output(BeepPin, GPIO.HIGH) time.sleep(0.1) Im Hauptloop beurteilen wir den Zustand des Reed-Schalters. Wenn der Reed-Schalter geschlossen ist, arbeitet der Summer nicht; ansonsten gibt der Summer einen Piepton aus. Phänomen-Bild ------------------------ .. image:: ../img/4.1.6_security.JPG :align: center