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.. _2.2.6_py:
2.2.6 Modulo Sensore di Velocità
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Introduzione
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In questo progetto, impareremo l'uso del modulo sensore di velocità. Un modulo sensore di velocità è un tipo di tachimetro che viene utilizzato per misurare la velocità di un oggetto rotante, come un motore.
Componenti Necessari
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In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../img/2.2.6component.png
:width: 700
:align: center
È sicuramente comodo acquistare un kit completo, ecco il link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ARTICOLI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
Puoi anche acquistarli separatamente dai link qui sotto.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_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_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_speed_sensor`
- \-
Schema Elettrico
-------------------
.. image:: ../img/2.2.6circuit.png
:width: 400
:align: center
Procedure Sperimentali
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**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/2.2.6fritzing.png
:width: 700
:align: center
**Passo 2:** Cambia directory.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.6_speed_sensor_module.py
Dopo che il codice è stato eseguito, il LED verde si accenderà. Se metti un ostacolo nella fessura del modulo sensore di velocità, verrà stampato sullo schermo "light blocked" e il LED rosso si accenderà. Rimuovi l'ostacolo e il LED verde si accenderà di nuovo.
**Codice**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice come ``raphael-kit/python``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
#!/usr/bin/env python3
import RPi.GPIO as GPIO
speedPin = 17
Gpin = 27
Rpin = 22
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) #
GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT) # Imposta Gpin in modalità output
GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT) # Imposta Rpin in modalità output
GPIO.setup(speedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # Imposta speedPin in modalità input e inizializzalo a livello alto (3.3V)
GPIO.add_event_detect(speedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
if x == 0:
GPIO.output(Rpin, 0)
GPIO.output(Gpin, 1)
if x == 1:
GPIO.output(Rpin, 1)
GPIO.output(Gpin, 0)
print ('Light was blocked')
def detect(chn):
Led(GPIO.input(speedPin))
def loop():
while True:
pass
def destroy():
GPIO.output(Gpin, GPIO.LOW) # Spegni il LED verde
GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW) # Spegni il LED rosso
GPIO.cleanup() # Rilascia le risorse
if __name__ == '__main__': # Il programma parte da qui
setup()
try:
loop()
except KeyboardInterrupt: # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma distrugge() sarà eseguito.
destroy()
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: python
GPIO.add_event_detect(speedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
Aggiungi un evento qui, che viene attivato da una variazione del livello di ``speedPin`` e chiama ``detect()`` per controllare l'accensione e lo spegnimento dei 2 LED.
.. code-block:: python
def Led(x):
if x == 0:
GPIO.output(Rpin, 0)
GPIO.output(Gpin, 1)
if x == 1:
GPIO.output(Rpin, 1)
GPIO.output(Gpin, 0)
print ('Light was blocked')
Definisci una funzione ``Led()`` che accende il LED rosso e stampa ``Light was blocked`` quando il parametro è 1; accende il LED verde quando il parametro è 0.
.. code-block:: python
def detect(chn):
Led(GPIO.input(speedPin))
Definisci una funzione di callback dove il valore di ``speedPin`` controllerà l'accensione o lo spegnimento dei 2 LED.
Immagine del Fenomeno
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.. image:: ../img/2.2.6photo_interrrupter.JPG
:width: 500
:align: center