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Arduino RFID reader mit Timer?

Ich habe folgendes Problem, ich versuche eine maschine in arduino zu bauen, welche die zeit misst wo keine RFID karte auf dem reader liegt. Nun habe ich aber folgendes Problem, wenn ich die karte auflege wird der Timer schon gesartet, dieser soll aber erst gesartet werden, wenn der user die karte vom reader entpfernt. kann mir da jemand helfen.

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>


#define SS_PIN D4  // SDA Pin (Slave Select)
#define RST_PIN D3 // Reset Pin


MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // RFID-Instanz


unsigned long startTime;
bool timerActive = false;
bool cardDetected = false;


void setup() {
  Serial.begin(115200);  // Initialisiere die serielle Kommunikation
  SPI.begin();           // Initialisiere den SPI-Bus
  mfrc522.PCD_Init();   // Initialisiere den RFID-Leser


  Serial.println("RFID-Leser bereit. Halten Sie eine Karte an den Leser.");
}


void loop() {
  bool cardPresent = mfrc522.PICC_IsNewCardPresent();
  
  if (cardPresent) {
    if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
      // Karte wird erkannt
      if (timerActive) {
        // Timer stoppen und Zeit ausgeben
        unsigned long elapsedTime = millis() - startTime;
        Serial.print("Zeit gemessen: ");
        Serial.print(elapsedTime);
        Serial.println(" ms");
        timerActive = false;  // Timer zurücksetzen
      }
      cardDetected = true; // Karte wurde erkannt
      mfrc522.PICC_HaltA();  // Halt das Leseverfahren
      mfrc522.PCD_StopCrypto1();
    }
  } else {
    // Wenn keine Karte mehr vorhanden ist
    if (cardDetected && !timerActive) {
      // Timer starten, wenn der Timer nicht aktiv ist
      startTime = millis();
      timerActive = true;
      Serial.println("Timer gestartet.");
    }
    cardDetected = false; // Karte wurde entfernt
  }
}


Computer, Elektrik, Arduino, Elektrizität, Schaltung, Arduino Uno, ESP8266, Arduino IDE

IR Sensor mit Arduino Nano?

Hi, ich hab mir einen Arduino nano zugelegt um damit ein kleines Auto mit paar Sensoren und Aktoren zu betreiben.

Ich hab mir zur Hinderniserkennung IR Sensoren gekauft (Link unten) diese funktionen mit folgendem Code auch so wie sie sollen mit meinem Arduino Uno R3. Hierfür habe ich die einzelnen Sensoren direkt an 3,3V, GND und dem Arduino pin angeschlossen.

int sensorPin = 2;

int sensorValue = 0;

void setup() {

 Serial.begin(9600);

 pinMode(sensorPin, INPUT);

}

void loop() {

 sensorValue = digitalRead(sensorPin);

 if (sensorValue == LOW) {

  Serial.println("Hindernis erkannt!");

 } else {

  Serial.println("Kein Hindernis.");

 }

 delay(500);

}

Wenn ich nun den Nano abänder anschließe funktioniert der Sensor nicht mehr.

Ich benutze die Arduino IDE und habe als ich den Nano angeschlossen nur den USB Anschluss geändert (muss ich hier villt noch etwas anderes ändern?).

Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?

Hinderniserkennung IR Sensoren:

https://www.ebay.de/itm/174942182964?_nkw=4+Kanal+IR+Infrarot+Tracking+Sensor+Modul+-+Hindernisserkennung+f%C3%BCr+Smart+Car&itmmeta=01J79NGC6KKJ439FSTJ9GG99QT&hash=item28bb5dde34:g:5TkAAOSwbLRjD1yt&itmprp=enc%3AAQAJAAABMHoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKmC%2BPVC644mrcLgtwu5qPGjT1WwbPKL1n9u5px2XO2JuR83QNbwP1BuCqzHOZQzE%2BpO%2FwcR8C3YkZyWkMqbCX9WOTPRueH5JMxyq%2FqCbJqgj%2BMP%2FVdpjXVrh3tzWdZ7UsNYUIrsBNzkkdXK7lpfXju9zNJJJZg7%2FbvYnoASrwTAfg%2FwWH7cGK4pPb%2BVN6wLOajIwAXGuxxM1flqu30XY%2F1584jTCKZ--05Lu471fI%2FX%2FYcnjaIuVY%2Bhi9eLqUAd2L%2FiwKwQwz8HfLosxRffuNm5wUKa0HLwKc%2Bh%2Fk6xeeKJ0DX3b1ar%2BOYa%2BuCYAhZ28efA3oeQqgIaRDpzHeN%2Fy9ehTJDgysBu4kqMO4sOd9QwgWbI8hpnmaKgiqZ%2B8VhbD0k%3D%7Ctkp%3ABFBMuMPBtbpk&edge=1

Elektrotechnik, Mikrocontroller, Arduino, Schaltung, Sensor, Arduino Uno, Arduino IDE

Arduino Code funktioniert nicht?

IRremote und JoyStick funktionieren nicht

#include <SPI.h> // Bibliothek für SPI-Kommunikation

#include <Mirf.h> // Bibliothek für nRF24L01

#include <nRF24L01.h> // Treiber für nRF24L01

#include <MirfHardwareSpiDriver.h> // Hardware-SPI-Treiber für Mirf

#include <IRremote.h> // Bibliothek für IR-Kommunikation

// Pin-Definitionen

int receiver = 4; // Pin für den IR-Empfänger

const int SW = 2; // Pin für den Schalter

const int X = A0; // Analog-Pin für X-Achse

const int Y = A1; // Analog-Pin für Y-Achse

// Initialisierung des IR-Empfängers

IRrecv irrecv(receiver);

IRsend results;

uint32_t last_decodedRawData = 0; // Variable zum Speichern des letzten IR-Codes

// Funktion zur Verarbeitung des empfangenen IR-Codes

void translateIR() {

 if (irrecv.decodedIRData.flags) {

  // Wenn ein Wiederholungscode empfangen wird, den letzten empfangenen Code verwenden

  irrecv.decodedIRData.decodedRawData = last_decodedRawData;

 } else {

  // Den empfangenen Code im seriellen Monitor ausgeben

  Serial.print("Empfangener IR-Code: 0x");

  Serial.println(irrecv.decodedIRData.decodedRawData, HEX);

 }

}

// Setup-Funktion, die einmal beim Starten des Programms ausgeführt wird

void setup() {

 Serial.begin(9600); // Startet die serielle Kommunikation mit 9600 Baud

 irrecv.enableIRIn(); // Aktiviert den IR-Empfänger

 pinMode(SW, INPUT); // Setzt den Schalter-Pin als Eingang

 digitalWrite(SW, HIGH); // Aktiviert den Pull-up-Widerstand für den Schalter

 Mirf.cePin = 9; // Setzt den Chip Enable (CE) Pin für den nRF24L01

 Mirf.csnPin = 10; // Setzt den Chip Select Not (CSN) Pin für den nRF24L01

 Mirf.spi = &MirfHardwareSpi; // Setzt den SPI-Treiber für Mirf

 Mirf.init(); // Initialisiert den nRF24L01

 Mirf.setRADDR((byte *)"Sen01"); // Setzt die Adresse des Senders

 Mirf.payload = sizeof(unsigned int); // Setzt die Payload-Größe auf die Größe eines unsigned int

 Mirf.channel = 3; // Setzt den Kommunikationskanal auf 3

 Mirf.config(); // Konfiguriert den nRF24L01

}

unsigned int adata = 0; // Variable zum Speichern der zu sendenden Daten

// Hauptschleife, die kontinuierlich ausgeführt wird

void loop() {

 // Überprüfen, ob ein IR-Signal empfangen wurde

 if (irrecv.decode()) {

  translateIR(); // Verarbeitung des empfangenen IR-Codes

  irrecv.resume(); // Bereit zum Empfang des nächsten IR-Codes

 }

 // Lesen des Schalter- und Analogwerte

 int swValue = digitalRead(SW); // Lesen des Schalterzustands

 int xValue = analogRead(X); // Lesen des X-Achsen-Werts

 int yValue = analogRead(Y); // Lesen des Y-Achsen-Werts

 // Überprüfen der empfangenen IR-Codes und Setzen von adata entsprechend

 if (last_decodedRawData == 0xAD52FF00) {

  adata = 12006;

 } else if (last_decodedRawData == 0xBF40FF00) {

  adata = 12005;

 } else if (last_decodedRawData == 0xBC43FF00) {

  adata = 12004;

 } else if (last_decodedRawData == 0xBB44FF00) {

  adata = 12003;

 }

 // Überprüfen des Schalterwerts und Setzen von adata

 if (swValue == 0) {

  adata = 2103;

 }

 // Überprüfen der Analogwerte und Setzen von adata

 if (yValue < 1024 && yValue > 6 && xValue > 150 && xValue < 800) {

  adata = 213;

 } else if (yValue < 512 && yValue > -1 && xValue > 200 && xValue < 700) {

  adata = 312;

 } else if (xValue < 509 && xValue > -1 && yValue > 200 && yValue < 750) {

  adata = 231;

 } else if (xValue < 1024 && xValue > 515 && yValue > 450 && yValue < 750) {

  adata = 321;

 } else if (xValue < 514 && xValue > 510 && yValue < 511 && yValue > 507) {

  adata = 123;

 }

 // Senden der Daten über Mirf, wenn adata gesetzt wurde

 if (adata != 0) {

  byte data[Mirf.payload]; // Array zum Speichern der zu sendenden Daten

  data[0] = adata & 0xFF; // Niedriges Byte von adata

  data[1] = adata >> 8; // Hohes Byte von adata

  Mirf.setTADDR((byte *)"Rec01"); // Setzt die Adresse des Empfängers

  Mirf.send(data); // Sendet die Daten

  while (Mirf.isSending()) {} // Warten, bis das Senden abgeschlossen ist

  delay(20); // Kurze Pause, um das Senden zu beenden

  adata = 0; // Zurücksetzen von adata nach dem Senden

 }

}

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