Cari Kode

Pelajaran 107-1: Menyalakan dan Menghentikan Motor Stepper 28BYJ-48 dengan Arah yang Diatur dalam Kode

Pelajaran 107-1: Menyalakan dan Menghentikan Motor Stepper 28BYJ-48 dengan Arah yang Diatur dalam Kode

Proyek 1: Kontrol Motor Dasar – Motor Stepper 28BYJ-48

Artikel ini adalah bagian dari tutorial video komprehensif yang mendemonstrasikan 8 proyek praktis menggunakan motor stepper 28BYJ-48. Setiap proyek menyoroti metode berbeda dalam mengontrol motor, dari logika sederhana hingga komunikasi serial dan antarmuka pengguna. Kode sumber dan diagram pengkabelan untuk setiap proyek disediakan di bawah artikel ini untuk referensi dan implementasi Anda.

Kutub stepper 28BYJ-48

🔧 Pendahuluan

Motor stepper 28BYJ-48 adalah motor populer berbiaya rendah yang sering digunakan dalam sistem tertanam, proyek IoT, dan tugas otomasi. Proyek pertama ini memberikan fondasi dengan mendemonstrasikan kontrol motor dasar: cara memutar motor stepper maju dan mundur menggunakan kode Arduino.

Ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk proyek yang lebih lanjut yang dibahas dalam seri ini.

 

⚙️ Diagram Pengkabelan

Pengkabelan stepper 28BYJ-48

Pengkabelan untuk Proyek 1 cukup sederhana. Motor stepper 28BYJ-48 terhubung ke papan driver ULN2003, yang kemudian berinteraksi dengan Arduino Uno sebagai berikut:

  • IN1 → Pin Arduino 8

  • IN2 → Pin Arduino 9

  • IN3 → Pin Arduino 10

  • IN4 → Pin Arduino 11

  • 5V dan GND dari Arduino ke ULN2003

Keterangan: Diagram pengkabelan untuk Proyek 1: Kontrol Motor Dasar menggunakan driver ULN2003.

 

💻 Penjelasan Kode

Proyek ini menggunakan pustaka Stepper yang disertakan dengan Arduino IDE. Logika intinya adalah sebagai berikut:

  1. Impor Pustaka dan Konstanta:

#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 2048;
  1. Inisialisasi Objek Stepper:

Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 10, 9, 11);

Perhatikan urutan pin sesuai dengan urutan kumparan motor untuk operasi yang lancar.

  1. Fungsi Setup:

void setup() {
  myStepper.setSpeed(10);
  Serial.begin(9600);
}
  • Mengatur kecepatan menjadi 10 RPM.

  • Memulai monitor serial untuk debugging.

  1. Fungsi Loop:

void loop() {
  myStepper.step(stepsPerRevolution); // Rotasi maju
  delay(1000);
  myStepper.step(-stepsPerRevolution); // Rotasi mundur
  delay(1000);
}
  • Motor berputar satu putaran penuh maju, lalu mundur.

Logika kontrol sederhana ini membantu memverifikasi operasi motor dan integritas pengkabelan.


🎬 Stempel Waktu dari Video Lengkap

Untuk panduan visual yang mendalam, lihat titik-titik berikut dalam video lengkap:

  • 00:00 – Mulai

  • 02:03 – Pengenalan motor stepper

  • 07:40 – Cara motor dikendalikan

  • 13:08 – Pengkabelan dijelaskan

  • 15:43 – Kode Proyek 1

  • 20:12 – Demonstrasi Proyek 1


📁 Bagian Unduhan

Tautan ke kode sumber lengkap dan diagram pengkabelan untuk proyek ini disediakan di bawah artikel ini.

Nantikan [Proyek 2: Mengontrol Motor Stepper melalui Monitor Serial] di mana kami memperluas fungsionalitas melalui interaksi pengguna di Monitor Serial Arduino.

 

Gambar

Stepper 28BYJ-48 poles
Stepper 28BYJ-48 poles
Stepper 28BYJ-48 wiring
Stepper 28BYJ-48 wiring
stepper_28BYJ-48-3
stepper_28BYJ-48-3
stepper_28BYJ-48-2
stepper_28BYJ-48-2
ULN2003_board-1
ULN2003_board-1
stepper_28BYJ-48-0
stepper_28BYJ-48-0
stepper_28BYJ-48-1
stepper_28BYJ-48-1
stepper_28BYJ-48_wiring_PB-_keep_pressed
stepper_28BYJ-48_wiring_PB-_keep_pressed
581-Lesson 107-1: Controlling a 28BYJ-48 stepper motor with a ULN2003 for Arduino
Bahasa: C++
//original source is http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Stepper_Motor_5V_4-Phase_5-Wire_%26_ULN2003_Driver_Board_for_Arduino
// Update by Ahmad Shamshiri for RoboJax.com
// Published on March 27, 2017 in Ajax, ON, Canada.
/* Lesson 107-2: Reading voltage from potentiometer and saving it on microSD card
In this lesson we learn how to use mini stepper motor 28BYJ-48 for our project. I am presenting 8 projects
  so you can use it in almost any application. In the video, I have explained the code, shown the full wiring diagram and 
  how to connect the wires, push buttons and breadboard. 
 
 
  Project 1: Running motor (this code)
  Project 2: Controlling stepper motor from Serial Monitor
  Project 3:  Controlling stepper motor using push button STPB-1
  Project 4: Controlling using push button STPB-2  keep pressing
  Project 5: One Revolution using push button STPB-3
  Project 6: Push button Any Angle and speed STPB-4
  Project 7: using multiple buttons to any angles STPB-5 angle, speed and direction
  Project 8: Controlling stepper motor using potentiometer

  * Watch Video instruction for this code:https://youtu.be/TQ7R2bY-MWU
  * 
  * This code is part of Arduino Step by Step Course which starts here:  https://youtu.be/-6qSrDUA5a8
  * 
  * for library of this code visit http://robojax.com/
  * 
 If you found this tutorial helpful, please support me so I can continue creating 
 content like this. Make a donation using PayPal by credit card https://bit.ly/donate-robojax 
 

 
  *  * This code is "AS IS" without warranty or liability. Free to be used as long as you keep this note intact.* 
  * This code has been downloaded from Robojax.com
     This program is free software: you can redistribute it and/or modify
     it under the terms of the GNU General Public License as published by
     the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
     (at your option) any later version.
 
     This program is distributed in the hope that it will be useful,
     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
     GNU General Public License for more details.
 
     You should have received a copy of the GNU General Public License
     along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

 */


int Pin1 = 10; 
int Pin2 = 11; 
int Pin3 = 12; 
int Pin4 = 13; 
int _step = 0; 
boolean dir = true;// false=clockwise, true=counter clockwise
int count=0;
void setup() 
{ 
 pinMode(Pin1, OUTPUT);  
 pinMode(Pin2, OUTPUT);  
 pinMode(Pin3, OUTPUT);  
 pinMode(Pin4, OUTPUT);  
} 
 void loop() 
{ 
 switch(_step){ 
   case 0: 
     digitalWrite(Pin1, LOW);  
     digitalWrite(Pin2, LOW); 
     digitalWrite(Pin3, LOW); 
     digitalWrite(Pin4, HIGH); 
   break;  
   case 1: 
     digitalWrite(Pin1, LOW);  
     digitalWrite(Pin2, LOW); 
     digitalWrite(Pin3, HIGH); 
     digitalWrite(Pin4, HIGH); 
   break;  
   case 2: 
     digitalWrite(Pin1, LOW);  
     digitalWrite(Pin2, LOW); 
     digitalWrite(Pin3, HIGH); 
     digitalWrite(Pin4, LOW); 
   break;  
   case 3: 
     digitalWrite(Pin1, LOW);  
     digitalWrite(Pin2, HIGH); 
     digitalWrite(Pin3, HIGH); 
     digitalWrite(Pin4, LOW); 
   break;  
   case 4: 
     digitalWrite(Pin1, LOW);  
     digitalWrite(Pin2, HIGH); 
     digitalWrite(Pin3, LOW); 
     digitalWrite(Pin4, LOW); 
   break;  
   case 5: 
     digitalWrite(Pin1, HIGH);  
     digitalWrite(Pin2, HIGH); 
     digitalWrite(Pin3, LOW); 
     digitalWrite(Pin4, LOW); 
   break;  
     case 6: 
     digitalWrite(Pin1, HIGH);  
     digitalWrite(Pin2, LOW); 
     digitalWrite(Pin3, LOW); 
     digitalWrite(Pin4, LOW); 
   break;  
   case 7: 
     digitalWrite(Pin1, HIGH);  
     digitalWrite(Pin2, LOW); 
     digitalWrite(Pin3, LOW); 
     digitalWrite(Pin4, HIGH); 
   break;  
   default: 
     digitalWrite(Pin1, LOW);  
     digitalWrite(Pin2, LOW); 
     digitalWrite(Pin3, LOW); 
     digitalWrite(Pin4, LOW); 
   break;  
 } 
 if(dir){ 
   _step++; 
 }else{ 
   _step--; 
 } 
 if(_step>7){ 
   _step=0; 
 } 
 if(_step<0){ 
   _step=7; 
 } 
 delay(1); 

}

Berkas📁

File Fritzing