Sisukord:

Projekt: Kodune energiasäästja: 8 sammu
Projekt: Kodune energiasäästja: 8 sammu

Video: Projekt: Kodune energiasäästja: 8 sammu

Video: Projekt: Kodune energiasäästja: 8 sammu
Video: Kodune vermikompost Dendrobena vihmaussidega. 2024, Juuli
Anonim
Projekt: kodu energiasäästja
Projekt: kodu energiasäästja

Hannah Robinson, Rachel Wier, Kaila Cleary

Arduino tahvli ja Matlabi kasutamine osutus lihtsaks ja tõhusaks meetodiks, mis aitas majaomanikel oma energiatarbimist optimeerida. Arduino tahvli lihtsus ja mitmekülgsus on üllatav. Tahvlil on nii palju lisandmooduleid ja kasutusviise, et oli raske valida, milline oleks parim ja huvitavam abi, valimata midagi äärmiselt keerulist. Üldiselt otsustasime keskenduda temperatuuri mõõtmisele ja ventilaatori sisse- või väljalülitamisele vastavalt antud temperatuurile.

Samm: kasutatud osad ja materjalid

Kasutatud osad ja materjalid
Kasutatud osad ja materjalid
Kasutatud osad ja materjalid
Kasutatud osad ja materjalid
Kasutatud osad ja materjalid
Kasutatud osad ja materjalid

(1) Arduino Uno

(1) Leivalaud

(12) Kahe otsaga hüppaja juhtmed

(1) 330 oomi takisti

(1) Hobimootor

(1) NPN transistor

(1) Diood

(1) DS18B20 temperatuuriandur

(1) Vajutage nuppu

2. samm. Probleemi avaldus

Meie projekt oli kavandada kodune energiasäästja, kasutades Arduino ja MATLAB -i. Me teadsime, et paljud inimesed raiskasid energiat, hoides eemal olles oma maja mugaval temperatuuril, nii et koju tulles oleks see soovitud temperatuuril. Meie eesmärk oli aidata seda energiatarbimist optimeerida. Otsustasime kasutada temperatuuriandurit, et mõõta ruumi temperatuuri, kus Arduino asus. Seejärel öeldi majaomanikule temperatuur ja ta võis oma eelistuste põhjal ventilaatori sisse või välja lülitada. Otsustasime lisada ka ilmastiku graafiku, et majaomanik näeks, milline ilm sel päeval on.

Samm 3: Leivalauale võimsuse andmine

Leivalauale jõu andmine
Leivalauale jõu andmine

Siin alustame, ühendades plaadi positiivse otsa Arduino 5V ja 3,3V pesadesse ning mõlemad tahvli negatiivsed küljed Arduino GND -sse. See annab voolu plaadi komponentidele.

4. samm: vajutusnupu kinnitamine

Surunupu kinnitamine
Surunupu kinnitamine

Nüüd kinnitame vajutusnupu. Ühendage nupp plaadiga. Surunupu vasak pool ühendatakse Arduino D10 -ga ja vajutusnupu parem pool ühendatakse maapinnaga. Veel üks leivaplaadi pilt on näha ülal.

Samm: temperatuurianduri kinnitamine

Temperatuurianduri kinnitamine
Temperatuurianduri kinnitamine

Nüüd hakkame konstrueerima ahela teist osa, temperatuuriandurit. Ühendage temperatuuriandur plaadiga. Temperatuurianduri vasakule küljele kinnitatakse traat ja see ühendatakse maapinnaga. Teine juhe kinnitatakse temperatuurianduri paremale küljele ja ühendatakse toiteallikaga. Kolmas juhe ühendatakse temperatuurianduri keskele ja seejärel ühendatakse Arduino A0 -ga. Leivaplaadi pilti saab näha ülal.

6. samm: transistori kinnitamine

Transistori kinnitamine
Transistori kinnitamine

Järgmisena hakkame nüüd konstrueerima ahela teist osa, transistorit. Ühendage transistor plaadiga. Transistori vasakule küljele kinnitatakse traat ja see ühendatakse maapinnaga. Teine traat kinnitatakse transistori paremale küljele ja ühendatakse leivaplaadi teise osaga. Takisti ühendatakse transistori keskele ja seejärel leivaplaadi teise ossa. Seejärel ühendatakse takistusest Arduino D5 -ga veel üks traat. Leivaplaadi pilti saab näha ülal.

Samm: mootori kinnitamine

Mootori kinnitamine
Mootori kinnitamine

Lõpuks hakkame nüüd ehitama ringraja viimast osa, hobimootorit. Ühendage diood plaadile juhtmega, mis oli ühendatud temperatuurianduriga paremal küljel. Teine traat kinnitatakse dioodi vasakule küljele ja ühendatakse toiteallikaga. Seejärel ühendatakse hobimootori punane juhe dioodi parema küljega ja hobimootori must traat dioodi parema küljega. Leivaplaadi pilti saab näha ülal.

8. etapp: lõpptoode

Lõpptoode
Lõpptoode
Lõpptoode
Lõpptoode

Teie ahel on nüüd kodeerimiseks ja kasutamiseks valmis. Siin on pilt meie isiklikust ringist.

Soovitan: