Slimme technologie

Slimme technologie

Begin

Voor de lessen slimme technologie heb je kennis nodig. Een deel van de theorie die hierbij hoort krijg je tijdens de lessen. Ben je iets vergeten? of wil het even teruglezen dan kan je dat hier doen.

Elke les staat er nieuwe theorie klaar. De oude blijft gewoon staan en kan je dus meerdere keren lezen.

Tijdens de les zelf mag je ook gebruik maken van de theorie. 

les 1: slimme technologie

Wat is slimme technologie?

Slimme technologie is een onderdeel van ons leven. En we gebruiken het vaker dan we denken. 
We gebruiken het als hulpmiddel om ons leven makkelijker en leuker te maken.

De bekende voorbeelden zijn:

–het streamen van muziek

–beveiligen van je huis

–Digitaal vergaderen met beeld

–contactloos of via je smartphone betalen

–Meten hoeveel regen er valt

–Meten hoeveel mensen er in een winkel zijn

–Hoeveel water er in een emmer zit

 

Arduino Uno

Arduino is elektronica-hardware ook wel een microcontroller genoemd. Dit betekend  een kleine computer met een eigen code

 

De Arduino heeft verschillende manieren van werken. Zo kan er gebruik gemaakt worden van outputs, inputs, anoloog en digitaal.

–Outputs: zorgt ervoor dat doorgeven wordt hoe vaak iets moet.

–Inputs: bijvoorbeeld een lichtschakelaar omzetten

–Digitaal: knipperen van een lampje

–Analoog: dimbaarheid van een lampje

 

 

De Arduino werkt met een code, in de code staat van de Arduino moet doen. Zo'n code heet een C+ code.
Om een code op de computer te zetten gebruik je een usb-kabel en het programma Arduino IDE. Dit programma gaan wij online gebruiken.
 

Les 2: Actuatoren en sensoren

Sensoren

Wat is een sensor?

Een sensor is een elektronisch onderdeel. Het onderdeel is in staat om dingen vastleggen en detecteren. Je kan een sensor vergelijken met je zintuigen: proeven, voelen, ruiken, horen en zien.

Een voorbeeld van een sensor is de bewegingssensor. wanneer je een ruimte in loopt en het licht gaat aan, dan is er in de ruimte gebruk gemaakt van een  bewegingssensor.

 

 


 

Wat doet een sensor?

Sensor met Arduino UnoEen sensor kan dus detecteren en informatie doorgeven. 
Maar de sensor heeft hiervoor wel informatie nodig. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een Arduino Uno voor gebruikt.
De Arduino kan geprogrameerd worden en aangesloten worden op een laptop en op een product naar keuze.
Wij gaan hem aansluiten om de regenmeter.

In de regenmeter wordt er een sensor geplaatst die meet hoevaak de wip-wap is omgslagen. Om zo te weten hoeveel water er gevallen is.

 

Soorten sensoren.

Er zijn honderden verschillende sensoren. Hieronder vindt je een lijst met voorbeelden:

- Tempratuur

- Luchtvochtigheid

- Niveau

- Bewegingssensor

- Hoogte 

- Afstand

Nog meer voorbeelden nodig?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sensor

Actuatoren

Wat is een actuator?

Een actuator is een toestel dat invloed kan uitoefenen op zijn omgeving.

Een actuator is het tegenovergestelde van een sensor. De actuator doet iets met het signaal wat een senor afgeeft. Ze worden dan ook vaak samen gebruikt.

 

 

Wat doet een actuator?

Een actuator is een elektronisch onderdeel van een project. Het werkt samen met  een sensor. 

 

Bijvoorbeeld:
De bewegingssenor geeft aan dat er iemand binnen komt lopen in de ruimte, dit neemt de sensor waar. De sensor geeft dit signaal door aan de actuator en deze zorgt ervoor dat het licht gaat branden (er komt stroom op te staan). De actuator zorgt er dus voor dat het signaal wordt omgezet in een actie.

Soorten actuatoren.

Piëzo-elektrische actuatoren

Dit type actuator maakt gebruik van piëzo-elektrische principes. In deze actuatoren is er een kristal aanwezig dat, ofwel door middel van spanning een beweging opwekt, ofwel door middel van druk een spanning. Voor het gebruik in een actuator wordt meestal het omvormen van spanning naar trilling gebruikt. De trilling die het kristal veroorzaakt kan vervolgens worden gebruikt om een kleine beweging te creëren (keramische luidspreker).

Een voorbeeld van gebruik van deze actuatoren is te vinden bij gebruik van geheugenmetaal actuatoren. Het geheugenmetaal kan worden gebruikt om bijvoorbeeld aders in het menselijk lichaam te verbreden. Er kan in dit geval gebruik worden gemaakt van de warmte van het lichaam om de actuator met het metaal te activeren.

Elektromagnetische actuatoren

Deze actuatoren werken op basis van een elektromagneet. Door een elektrische stroom door een spoel te sturen ontstaat een magnetisch veld die een kracht uitoefent waardoor een ijzeren pen de spoel in getrokken wordt.

Voorbeelden zijn een relais, een luidspreker, een lees- en schrijfkop van een harde schijf en een Servomotor.

Hydraulische of fluid power actuatoren

Bij deze soort wordt er een vloeistof gebruikt dat vervolgens door middel van, meestal, druk bijvoorbeeld een voorwerp kan verplaatsen. Er zijn twee manieren om deze actuatoren op te bouwen:

  • De vloeistoffen in deze constructies zijn gevoelig voor bepaalde invloeden (temperatuur, druk, elektrische stroom, ...) waardoor deze uitzetten of krimpen.
  • De vloeistoffen worden volgens het principe van de hydrauliek toegepast.

Powerpoint alle lessen

  • Het arrangement Slimme technologie is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

    Auteur
    Daisy Baarda Je moet eerst inloggen om feedback aan de auteur te kunnen geven.
    Laatst gewijzigd
    2020-08-28 11:04:06
    Licentie

    Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

    • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
    • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
    • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

    Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

    Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

    Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

    Eindgebruiker
    leerling/student
    Moeilijkheidsgraad
    gemiddeld
    Studiebelasting
    4 uur en 0 minuten
  • Downloaden

    Het volledige arrangement is in de onderstaande formaten te downloaden.

    Metadata

    LTI

    Leeromgevingen die gebruik maken van LTI kunnen Wikiwijs arrangementen en toetsen afspelen en resultaten terugkoppelen. Hiervoor moet de leeromgeving wel bij Wikiwijs aangemeld zijn. Wil je gebruik maken van de LTI koppeling? Meld je aan via info@wikiwijs.nl met het verzoek om een LTI koppeling aan te gaan.

    Maak je al gebruik van LTI? Gebruik dan de onderstaande Launch URL’s.

    Arrangement

    IMSCC package

    Wil je de Launch URL’s niet los kopiëren, maar in één keer downloaden? Download dan de IMSCC package.

    Meer informatie voor ontwikkelaars

    Wikiwijs lesmateriaal kan worden gebruikt in een externe leeromgeving. Er kunnen koppelingen worden gemaakt en het lesmateriaal kan op verschillende manieren worden geëxporteerd. Meer informatie hierover kun je vinden op onze Developers Wiki.