CONTA METRI PESCA ALLA TRAINA
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- Orazio Scala
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1 CONTA METRI PER PESCA ALLA TRAINA Realizzato da Roberto M. alias RINGO Data Questo circuito conta metri l'ho realizzato per sapere esattamente la profondità dell'esca per la pesca alla traina dalla barca, auguro a tutti una buna lettura. Premetto che non sono un professionista elettronico e che quello che progetto e costruisco, sono ricavati dalla mia conoscenza leggendo le famose riviste di N.E. e dalla curiosità che ho per tale campo. Sono pienamente consapevole che i progetti che eseguo possono sembrare scorretti o banali ma posso garantirvi che vengono testati e provati in prima persona e mai pubblicherei un progetto non funzionante. Concetto di funzionamento: Lo strumento conta da 1 a 25 e viceversa, ogni 9 giri di una ruota, conoscendo io la velocità della mia barca e la dimensione della mia ruota ad ogni 9 giri la mia lenza scende di 1 metro, tale regola che vale solo per la mia imbarcazione la si può meglio comprendere nel disegno sottostante. Pag.1-8
2 Descrizione dello schema elettrico Lo schema elettrico è suddiviso in 3 sezioni ben distinte che sono; alimentazione, logica, driver display. Alimentazione: L'alimentazione viene prelevata da una batteria al piombo di 12V-3A l'integrato IC1 stabilizza e trasforma la tensione per mezzo della resistenza trimmer R2. Fissate IC1 su una piccola aletta di raffreddamento. Logica: Si utilizza per la logica IC4, esso è un PIC16F84, (processore programmabile di qualche anno fa ma secondo il mio modesto parere ancora valido). L'integrato IC4 va in frequenza a 4MHz con il quarzo Z1 è i due condensatori ceramici C3-C4; importante collegare MCRL al positivo con la resistenza R3. Si utilizzano RA0 e RA1 come segnali di ingresso, mentre tutte le otto porte RB si utilizzano come uscite per pilotare i driver display; non vengono utilizzati RA2-RA3-RA4 Come contatto di input ho utilizzato due reed identificati come T1 e T2 ; sulla ruota (mulinello) è stato montato un magnete che aziona i reed T1 e T2 (concetto encoder) Driver e display: IC2 e IC3 sono dei driver per display, V1 e V2 sono dei display a led con 7 segmenti catodo comune. I dati elaborati da IC4 escono sotto forma di codice binario a quattro bit sulle uscite RB0RB1-RB2-RB3 rispettivamente per A-B-C-D di IC2, mentre sempre IC4 manda su RB4RB5 solo due bit rispettivamente per A-B di IC3; C e D di IC3 vanno a massa (non si usano in questo progetto). Restano RB6 ed RB7 che sono utilizzati per accendere i DP dei display (machiage). Può sembrare strano il diverso collegamento di IC2 con IC4 e IC3 con IC4 ma siccome devo contare solo fino a 25 metri una volta che gestisco su IC3 i bit per visualizzare 0,1,2 e più che sufficiente allo scopo. Quindi deduciamo che IC2 gestirà la cifra delle unità e IC3 quella delle decine nel caso specifico 0,1,2. Taratura alimentazione: Il circuito montato connesso e alimentato si deve tarare con il Trimmer R2 senza però aver inserito IC4 in quanto stiamo tarando l'alimentazione a 5V. Quindi con un tester mettiamo il puntale del negativo sul piedino 5 dello zoccolo di IC4 e il puntale positivo sul piedino 14. dovremmo tarare ruotando R2 al valore di 5V +/-0,3V quindi potremo metterci a 4.7 o a 5.3 sempre meglio avvicinarci al 5 preciso. Fatto ciò possiamo montare il nostro IC4 che dovrà essere programmato. Pag.2-8
3 Caratteristiche tecniche progetto: Display a 2 cifre fino a 25 metri Alimentazione 12v Assorbimento 70 ma Foto della realizzazione: Pag.3-8
4 Pag.4-8
5 Parte superiore display PCB principale monofaccia. Nota le resistenze indicate R00 Sono dei semplici ponticelli Pag.5-8
6 ' ' File: TRAINA.pbp eseguito da Roberto.M alias (RINGO) ' Programma scritto con PicBasic per PIC16F84 ' Il programma esegue un conteggio avanti e indietro per ruota da pesca ' alla traina contando da 0 a 25 e viceversa ogni 9 giri di ruota ' Prima versione il ' Ultimo aggiornamento il ' L'utore RINGO autorizza l'utilizzo del presente documento ' con il solo vincolo di citare la fonte, l'autore non si assume nessuna ' responsabilità per danni creati a terzi. ' DEFINE OSC 4 ' Definisce la frequenza a 4 MHz TRISB = 0 ' Imposto la porta RB come uscita TRISA = 255 ' Imposto la porta RA come ingresso per i reed L0 VAR PORTB.0 ' Assegna la costante L0 ala porta RB0 L1 VAR PORTB.1 ' Assegna la costante L1 ala porta RB1 L2 VAR PORTB.2 ' Assegna la costante L2 ala porta RB2 L3 VAR PORTB.3 ' Assegna la costante L3 ala porta RB3 L4 VAR PORTB.4 ' Assegna la costante L4 ala porta RB4 L5 VAR PORTB.5 ' Assegna la costante L5 ala porta RB5 L6 VAR PORTB.6 ' Assegna la costante L6 ala porta RB6 L7 VAR PORTB.7 ' Assegna la costante L7 ala porta RB7 B VAR BYTE ' Assegna alla variabile B - BYTE PB1 VAR PORTA.0 ' Assegna la costante PB1 ala porta RA0 PB2 VAR PORTA.1 ' Assegna la costante PB2 ala porta RA1 ' Bit per memorizzare il valore AttPB1 VAR BIT ' valore attuale AttPB2 VAR BIT ' valore attuale OldPB1 VAR BIT ' vecchio valore OldPB2 VAR BIT ' vecchio valore attuale e precedente dei reed di PB1 di PB2 di PB1 di PB2 ' Settaggio display attendere 5 secondi FOR B = 1 TO 5 GOSUB venticinque PAUSE 500 GOSUB disp_zero PAUSE 500 NEXT B ' Fine setup B = 0 ' Prima lettura per evitare conteggi indesiderati alla accensione AttPB1 = PB1 : OldPB1 = AttPB1 AttPB2 = PB2 : OldPB2 = AttPB2 Start: OldPB1 = AttPB1 : OldPB2 = AttPB2 AttPB1 = PB1 : AttPB2 = PB2 ' Inizi algoritmo ' Memorizzo i vecchi ingressi nello storico ' Rileggo gli ingressi ' Il conteggio in avanti va fatto solo se i vecchi valori sono a zero e PB1 ' è diventato alto mentre PB2 è ancora basso IF (OldPB1==0)AND(OldPB2==0)AND(AttPB1==1)AND(AttPB2==0) THEN B = (B+1) ' Incrementa B GOSUB Assegna PAUSE 1000 ENDIF ' Il conteggio in indietro va fatto solo se i vecchi valori sono a zero e PB1 ' è ancora basso mentre PB2 è diventato alto IF (OldPB1==0)AND(OldPB2==0)AND(AttPB1==0)AND(AttPB2==1) THEN B = (B-1) ' Decrementa B GOSUB Assegna PAUSE 1000 ENDIF GOTO Start ' Fine algoritmo trona a Start ' 'Le istruzioni che seguono controllano la variabile B e rimandano il programma 'alla subroutine di visualizzazione ' Assegna: IF B = 0 THEN zero IF B = 255 THEN zero IF B = 9 THEN uno IF B = 18 THEN due IF B = 27 THEN tre IF B = 36 THEN quattro IF B = 45 THEN cinque IF B = 54 THEN sei IF B = 63 THEN sette IF B = 72 THEN otto Pag.6-8
7 IF B = 81 THEN nove IF B = 90 THEN dieci IF B = 99 THEN undici IF B = 108 THEN dodici IF B = 117 THEN tredici IF B = 126 THEN quattordici IF B = 135 THEN quindici IF B = 144 THEN sedici IF B = 153 THEN diciassette IF B = 162 THEN diciotto IF B = 171 THEN diciannove IF B = 180 THEN venti IF B = 189 THEN ventuno IF B = 198 THEN ventidue IF B = 207 THEN ventitre IF B = 216 THEN ventiquattro IF B = 225 THEN venticinque IF B = 234 THEN zero ' Fine controllo ' ' Le istruzioni che seguono inviano l'output per il pilotaggio dei driver ' display a 7 segmenti. ' Per problemi di dimensioni di WORDS del PIC16f84 sono state messe sotto ' commento le istruzioni inutili. ' zero: B=0 disp_zero LOW L0 :LOW L1: LOW L2: LOW L3: LOW L4:LOW L5:LOW L6 :LOW L7 '0 uno: HIGH L0:LOW L1 ': low L2: low L3: low L4:low L5:low L6 :low L7 '1 due: LOW L0: HIGH L1 ':low L2: low L3: low L4:low L5:low L6 :low L7 '2 tre: HIGH L0: HIGH L1:LOW L2 ': low L3: low L4:low L5:low L6 :low L7 '3 quattro: LOW L0: LOW L1:HIGH L2 ': low L3: low L4:low L5:low L6 :low L7 '4 cinque: HIGH L0: LOW L1:HIGH L2 ':low L3: low L4:low L5:low L6 :low L7 '5 sei: LOW L0: HIGH L1:HIGH L2 ':low L3: low L4:low L5:low L6 :low L7 '6 sette: HIGH L0: HIGH L1:HIGH L2:LOW L3 ': low L4:low L5:low L6 :low L7 '7 otto: LOW L0: LOW L1:LOW L2: HIGH L3 ': low L4:low L5:low L6 :low L7 '8 nove: HIGH L0: LOW L1:LOW L2:HIGH L3: LOW L4:LOW L5 '9 dieci: LOW L0 :LOW L1: LOW L2: LOW L3: HIGH L4:LOW L5 '10 undici: HIGH L0:LOW L1: LOW L2: LOW L3 '11 dodici: LOW L0 : HIGH L1:LOW L2: LOW L3 '12 tredici: HIGH L0: HIGH L1:LOW L2: LOW L3 '13 quattordici: LOW L0: LOW L1:HIGH L2: LOW L3 '14 quindici: HIGH L0: LOW L1:HIGH L2:LOW L3 '15 sedici: LOW L0: HIGH L1:HIGH L2:LOW L3 '16 diciassette: HIGH L0: HIGH L1:HIGH L2:LOW L3 '17 Pag.7-8
8 diciotto: LOW L0: LOW L1:LOW L2: HIGH L3 ': high L4:low L5 diciannove: HIGH L0: LOW L1:LOW L2:HIGH L3: HIGH L4:LOW L5 venti: LOW L0:LOW L1: LOW L2: LOW L3: LOW L4:HIGH L5 ventuno: HIGH L0:LOW L1: LOW L2: LOW L3 ': low L4:high L5:low L6 :low L7 ventidue: LOW L0 : HIGH L1:LOW L2: LOW L3 ':low L4:high L5:low L6 :low L7 ventitre: HIGH L0: HIGH L1:LOW L2: LOW L3 ':low L4:high L5:low L6 :low L7 ventiquattro: LOW L0: LOW L1:HIGH L2: LOW L3 ': low L4:high L5:low L6 :low L7 venticinque: HIGH L0: LOW L1:HIGH L2:LOW L3: LOW L4:HIGH L5 ' Fine subroutine '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 END ' Fine programma Pag.8-8
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