Sisukord:
- Tarvikud
- 1. samm: 1. samm: elektroonika juhtmestik
- 2. samm: 2. samm: seadistage Raspberry Pi
- 3. samm: 3. samm: korpuse ehitamine
- 4. samm: 4. samm: konteinerite valmistamine
- 5. samm: 5. samm: elektroonika integreerimine
- 6. samm: 6. samm: viimistlemine
Video: Automatiseeritud baarmen: 6 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
Selle projekti eesmärk on lihtsustada kokteilide valmistamise/segamise protsessi asjade Interneti (asjade internet) kaudu. kokteiliretseptid (kui need on sisestatud) jäävad projektile meelde. Jookide mahutid on integreeritud anduritega, mis mõõdavad temperatuuri ja pudeli sisu. Kogu projekti juhitakse nutitelefoni/arvuti veebisaidi kaudu.
Tarvikud
Hardware:
- mdf puitleht (0, 5cm)
- puidukruvid
- 4 mm siseläbimõõduga toru
- 4 plastmahutit
- 40 mm pvc toru
elektroonika:
- vaarika pi3
- 4x ultraheli andur (hc-sr04)
- 4x 10k ntc (veekindel)
- ADC mcp3008
- RFID -skanner
- LCD ekraan
- 4 mooduli relee
- 4 peristaltilist pompi
- 12 V alalisvoolu toiteadapter
tööriistad:
- tec7 läbipaistev räni
- puurimismasin
- 3D printer
- Saag
auku projekti maksumus jääb 130 euro kanti.
1. samm: 1. samm: elektroonika juhtmestik
Juhtmestik:
kogu projekti juhtmestiku ehitamisel soovitan ultraheli andurite jaoks kasutada mõnda pikemat juhtmestikku, selle põhjuseks on see, et need peavad jõudma igasse konteinerisse. tehke sama releemooduliga sinds, see toimub ehituse teisel poolel.
Jootke pumba vooluahela 12 V alalisvooluadapteri külge ja ühendage see releemooduliga. (märgistage pumbad nii, et oleks lihtsam meelde jätta, milline pump on releelülitiga ühendatud, see on hiljem mugav ehitamisel)
valikuline (see säästab tööd kogu korpuse ehitamisel):
- võite tihvtidega ühendatud ultraheliandurid tähistada allolevate numbritega
- märgistage ntc mcp3008 -ga ühendatud
Vaarika Pi (BCM):
GPIO2 (sda1/i2c) ==> releemoodul 1
GPIO3 (scl1/i2c) ==> releemoodul 2
GPIO17 ==> vallandav ultraheli 1
GPIO27 ==> kaja ultraheli 1
GPIO22 ==> käivitab ultraheli 2
SPI_MOSI (GPIO10) ==> mcp3008 (Din) & rfid (MOSI)
SPI_MISO (GPIO9) ==> mcp3008 (Dout) ja rfid (MISO)
SPI_SCLK (GPIO11) ==> mcp3008 (CLK) ja rfid (CLK)
GPIO5 ==> kaja ultraheli 2
GPIO6 ==> käivitab ultraheli 2
GPIO13 ==> kaja ultraheli 3
GPIO19 ==> käivitab ultraheli 4
GPIO26 ==> kaja ultraheli 4
GPIO14 (uart0_TXD) ==> releemoodul 3
GPIO15 (uart0_RXD) ==> releemoodul 4
GPIO23 ==> LCD (D7)
GPIO24 ==> LCD (D6)
GPIO25 ==> rfid (RST)
SPI0_CE0 (GPIO8) ==> rfid (SDA)
SPI0_CE1 (GPIO7) ==> mcp3008 (CS/SHDN)
GPIO12 ==> LCD (D5)
GPIO16 ==> LCD (D4)
GPIO20 ==> LCD (E)
GPIO21 ==> LCD (RS)
2. samm: 2. samm: seadistage Raspberry Pi
konfiguratsioon:
ühendage pi oma wifi-ga ja lubage SPI konfiguratsioonimenüüs (sudo rasp-config => liidesevalikud => SPI => lubage)
installige järgmised paketid:
- mfrc522
- RPLCD
- kolb
- kolb_koorid
- kolb_socketio
andmebaas:
installi mariadb raspberry pi -le.
looge ssh -ga kaugühendus mysql töölauaga.
importige iseseisev fail koos andmebaasiga raspberrypiandi ja veenduge, et teie kasutajal on kõik õigused andmebaasile.
programm:
selle jaotise all on rar-fail, laadige see alla ja eraldage selles olevad failid.
need failid sisaldavad kolviserverit ja projekti jaoks vajalikke klasse.
teisaldage need failid raspberry pi -le, ma soovitaksin teha oma kasutajale kaardi, mida nimetatakse automaatseks baarmeniks, ja asetada failid sinna
enne programmi käivitamist peate avama rakenduse app.py ja otsima märksõna 'db = DataBase (rakendus, "kasutaja", "parool", "kokteilide_db")'
muutke kasutaja ja parool oma mariadb kasutajanimeks ja parooliks
veebisait:
installige apache2 server raspberry pi -le.
ühendage failzilla kaudu.
ekstraktige allpool olev fail ja peate uuesti muutma mõnda asja, js -failis on 4.js -faili.
ja lõpuks viige kõik failzilla abil vaarika pi piirkonda /var /www kaardile.
3. samm: 3. samm: korpuse ehitamine
Kaasas on puidust valmistatud raam ja seejärel mdf -lehtede lisamine.
Raam:
2x1 puitlauaga peate need õige suurusega saagima.
- 6x20 cm
- 3x49 cm
- 2x 15 cm
tagakülg (raam):
võtke 2 tükki 50 cm puidust riba ja 2 tükki 25 cm
ja tehke lihtne ristkülik. (foto)
esikülg (raam):
võtke puidust järelejäänud osa, see peaks olema 4 tükki 25 cm, 1 viik 50 cm ja 2 tükki 17, 5 cm
ja korraldage need järgmise pildi järgi.
Juhtum:
0, 5 cm mdf -lehtedega lõigake järgmised suurused:
põhijuhtum:
- 1x 51x36cm (üleval)
- 1x 50x35cm (alt)
- 2x 50x23, 5cm (ees ja taga)
- 2x 35, 5x23, 5cm (külgpaneelid)
taane:
-1x 19, 5x19 cm
-3x 10x19 cm
1. võtke põhja jaoks 50x36cm ja kinnitame selle külge raami tagumise ja esikülje.
2. kinnitage nüüd külgpaneelid raami külge, need peaksid olema raamideta küljed. (põhjus, miks me raami külgplaate ei teinud, on projekti sees ruumi säästmine).
3. Haara nüüd esipaneeli paneelid ja me peame tegema taande ja augu vasakus ülanurgas LCD -ekraani jaoks.
taane:
- taande jaoks peate esipaneelilt välja võtma ristküliku, mille kõrgus on 18 cm ja 19 cm
- siis haarake oma 4 tükki taande jaoks ja liimige need koos puiduliimiga korpusega sisse.
19, 5x19 cm on taande tagapaneel.
LCD -ekraani auk:
- esipaneeli vasakus ülanurgas peate tegema augu, mis on 7 cm pikk ja 2, 5 cm lai
4. samm: 4. samm: konteinerite valmistamine
kaas ja anum ise vajavad muutmist, anum vajab toru sisenemiseks vee enda pumpamiseks ava ja temperatuurianduri jaoks on kaanel vaja 3 auku 1 joogi valamiseks ja veel 2 ultrahelianduri jaoks iga konteiner.
konteineri kaas:
- puurige kaane ülemisele küljele 1 auk 4,5 cm
- alumisel küljel 2 auku 1, 6 cm ja 0, 8 cm vahel
konteiner ise:
- peate puurima 2 auku konteineri põhjale konteineri sobivale küljele (lühikesed küljed)
- üks kahest august peab olema põhjast umbes 1, 5 cm kaugusel, kuna raami tagumine külg, teine peaks olema põhjani madalal.
5. samm: 5. samm: elektroonika integreerimine
1. kõigepealt hakkame leivaplaati eestpoolt vaadates vasakule külge kleepima.
2. Järgmisena proovige paigutada lcd esiküljel olevasse väljalõigatud ristkülikusse, see peaks olema piisavalt tihe, et seda ise hoida. kuid vajadusel võite kasutada kruvisid
3. Vahetult lcd all peate RFID -skanneri oma kohale kruvima/lindistama. (Mõlemad töötavad)
4. Paremal küljel asetame relee, nagu pildil näha, ja keerame pumbad paremale küljele, kusjuures vaarika pi kaablid lähevad üle taande ees.
5. Nüüd vajate madalaima avaga anumat sissepoole ja sisestage temperatuuriandurid vastavalt numeratsioonile, mille pudel number 1 algab vasakult paremale. temperatuurianduritega augud peavad olema veekindlad, nii et liimige tec7 -ga.
6. sisestage torud teisele poole ja mõõtke pumbadeni jõudmiseks ja lõikamiseks vajalik pikkus. liimige see kindlasti.
7. vahepeal saame sisestada ultraheli andurid ja pvc torud vastavatesse aukudesse, liimi pole vaja, need peaksid sobima üsna hästi.
6. samm: 6. samm: viimistlemine
- võtke 2 toiteadapterit tagaküljelt välja ja keerake tagaplaat kinni.
- keerake pvc -toru sulgumiskorgid maha ja asetage korpuse ülaosa, vajadusel saate selle kruvida, kuid ma ei soovi sind, ma saan selle pärast valmistamist sel viisil juurde pääseda.
Projekt on nüüd lõppenud, saate kaunistada, kuidas soovite.
Soovitan:
Automatiseeritud EKG-BME 305 Lõplik projekti lisakrediit: 7 sammu
Automatiseeritud EKG-BME 305 Lõplik projekti lisakrediit: Elektrokardiogrammi (EKG või EKG) kasutatakse peksva südame tekitatud elektrisignaalide mõõtmiseks ning sellel on suur roll südame-veresoonkonna haiguste diagnoosimisel ja prognoosimisel. Osa EKG -st saadud teabest sisaldab rütmi
Automatiseeritud EKG vooluahela mudel: 4 sammu
Automatiseeritud EKG vooluahela mudel: Selle projekti eesmärk on luua vooluahela mudel, millel on mitu komponenti, mis suudavad sissetuleva EKG signaali piisavalt võimendada ja filtreerida. Kolm komponenti modelleeritakse individuaalselt: mõõteriistade võimendi, aktiivne sälgufilter ja
Automatiseeritud lemmikloomatoidu kausi projekt: 13 sammu
Automatiseeritud lemmikloomatoidu kausiprojekt: see juhend juhendab ja selgitab, kuidas ehitada automatiseeritud, programmeeritav lemmikloomade söötja koos kinnitatud toidunõudega. Lisasin siia video, mis kirjeldab toodete toimimist ja väljanägemist
Automatiseeritud EKG: võimendus- ja filtrisimulatsioonid LTspice abil: 5 sammu
Automatiseeritud EKG: võimendus- ja filtrisimulatsioonid, kasutades LTspice'i: see on pilt lõplikust seadmest, mille te ehitate, ja väga põhjalik arutelu iga osa kohta. Kirjeldab ka iga etapi arvutusi. Pilt näitab selle seadme plokkskeemi. Meetodid ja materjalid: selle pr
Automatiseeritud EKG vooluahela simulaator: 4 sammu
Automatiseeritud EKG vooluahela simulaator: elektrokardiogramm (EKG) on võimas meetod, mida kasutatakse patsiendi südame elektrilise aktiivsuse mõõtmiseks. Nende elektriliste potentsiaalide ainulaadne kuju erineb sõltuvalt salvestuselektroodide asukohast ja seda on kasutatud paljude