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.. _4.1.6_py:
4.1.6 Magnetinduktions-Alarm-System
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Einführung
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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
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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
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.. image:: ../img/4.1.6_security.JPG
:align: center