Kit scientifique 9-en-1
Modèle: 160509
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Mécanique à manivelle et à culbuteur
La manivelle est à entraînement principal et se déplace à la même vitesse, tandis que le rocker est à entraînement esclave, se déplaçant d’avant en arrière à vitesse variable, et la bielle effectue un mouvement composé dans un plan.
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Mécanisme à double bascule
Les deux bascules peuvent être utilisées comme éléments d’entraînement maîtres. Lorsque le rocker maître se balance d’avant en arrière, le rocker entraîné se balance d’avant en arrière à travers la bielle.
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Mécanisme à manivelle coulissante
Le mécanisme de manivelle et de curseur est un mécanisme de liaison planaire qui peut transférer les mouvements entre la rotation et le glissement.
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Mécanisme d’entraînement de la courroie de maillage
Gardez la transmission par courroie synchronisée, en utilisant la différence de rapport de transmission des engrenages, elle peut réduire la vitesse et augmenter le couple.
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Mécanisme oscillant et alternatif
Grâce à la combinaison du mécanisme de manivelle coulissante et du mécanisme de transmission par tringlerie d’engrenages, le mouvement de rotation est converti en un mouvement de rotation alternatif.
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Générateur
Le mécanisme de transmission à engrenages entraîne la rotation du moteur et coupe inversée le fil d’induction magnétique, et donc génère de l’électricité et allume la LED, réalisant le processus de conversion de l’énergie de l’énergie électrique à l’énergie mécanique à l’énergie électrique.
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Guitare à ultrasons
En utilisant la fonction de télémétrie du capteur à ultrasons, le son prédéfini sera joué en fonction de la distance détectée du curseur, la couleur de la LED RVB changera en même temps que les ultrasons.
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Radar à ultrasons
Le radar à ultrasons utilise un moteur pour faire pivoter le capteur à ultrasons à 360 degrés horizontalement, si l’objet est mesuré dans sa plage de détection, le buzzer répondra et le capteur à ultrasons sera déplacé de haut en bas par le deuxième moteur.
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Robot musical
Utilisation du capteur de suivi de ligne comme interrupteur de fin de course ; l’engrenage ramène la crémaillère à la position initiale ; tournez ensuite en sens inverse pour faire bouger la crémaillère et commencer à jouer de la musique ; lorsque la lecture de la musique est terminée, la crémaillère revient à la position initiale ; et répète le mouvement ci-dessus.
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Scannez pour télécharger le guide d’assemblage :

• Facile à construire
Animation claire, instructions d’assemblage étape par étape, conception conviviale.
• Mécanisme classique
Construisez 9 structures de mécanisme classiques avec différents types de moteurs.
• Extension illimitée
Compatible avec plusieurs plates-formes mécaniques, électroniques et logicielles.
• Programmation graphique visuelle et Arduino C
La programmation graphique facile à utiliser est capable de contrôler chaque partie du robot en glissant et déposant simplement des blocs. Un clic vers Aduino C.
Spécifications:
Carte mère
• Nom : ELF
• Micropuce : ATmega 328P
• Port : 1 x port MCU (ATmega 328p, ATmega2560, ESP32)
4 x RJ11 (connexion au capteur et aux modules RJ11)
2 x port de moteur DC
6 x port de conversion à broches (dont 4 peuvent être des ports pas à pas/encodeur/moteur à courant continu)
1 port USB
1 x port de communication (Bluetooth 2.4G)
• Électronique : 1 x LED RGB
1 x buzzer
1 x bouton
Capteur et moteur
1 x capteur à ultrasons RGB V1.0
1 x capteur de suivi de ligne bidirectionnel
1 x moteur à courant continu-25 (188 tr/min)
2 x moteur à courant continu-25 (335 tr/min)
1 x moteur à courant continu-25 (50 tr/min)
1 x servomoteur MG995
1 x adaptateur RJ11
1 x petite ampoule-5mm rouge