Sisukord:
- Samm: asjad, mida vajate:
- 2. samm: miniplaadi ühendamine
- Samm: seadistage LCD ja LED
- Samm: viimistlege juhtmestik
- Samm: programmeerimine ja testimine
- 6. samm: kogu selle kokkupanek
- 7. samm: järelemõtlemine
Video: Kuumaindeksi häire: 7 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
See projekt tekkis vajadusest jälgida tööpiirkondade temperatuure ja anda märku, kui temperatuur jõuab etteantud künnisteni. Mõned uuringud, mis põhinevad OSHA temperatuuri piirväärtustel, aitasid seda praktiliseks muuta. Nüüd, kui see on valmis, on mul kindlasti võimalusi seda parandada, kuid kontseptsiooni tõestusena töötas see üsna hästi.
Samm: asjad, mida vajate:
Üllataval kombel leiate enamiku kaasatud asjadest paljudest arduino stardikomplektidest sellistest kohtadest nagu Amazon või Ebay.
- Uno juhatus
- LCD1602 moodul
- 10k oomine potentsiomeeter LCD taustvalgustuse jaoks
- Mini leivalaud (17x5+5 tihvti)
- DHT11 andur (kasutasin seda juba plaadil)
- Passiivne helisignaal
- RGB LED
- 220 oomi takistid x3
- M-M džemprid
- M-F džemprid
- 9-voldine aku
- 9-voldine tünnipistikuga hoidik
- Korpus kõige jaoks (3D printisin oma mustast PLA -st)
- Kruvid kinnitusasjade jaoks
- USB -kaabel programmeerimisplaadi jaoks
2. samm: miniplaadi ühendamine
Esiteks seadistame esmalt väikelaua, nii et me ei võitle hiljem hüppajate juhtmetega komponentide sisselülitamiseks. Alustamiseks võtke 10 000 pott ja suunake see nii, et üks tihvt/väljund oleks teie poole. Sisestage see leivalauale nii, et üks tihvt oleks ühel poolel ja kaks tihvti teisel. Seejärel haarake DHT11 andur ja lisage see ülemise poole tahvlile, kui andur on teist eemale pööratud. Nii on vasakult algav tihvtide järjekord jahvatatud, vin ja andmed. Lõpuks võtke sumin ja paigaldage see ka tahvlile. Pange tähele, et kuna tihvtid on selle põhjas üksteisest eraldatud, peate sobitamiseks suminat veidi keerama, nii et see läheb tihvtide vahele lauale L -kujuliselt (mõelge malevrüütli liigutusele).
Järgmisena vajate 8 MM-džemprit, 6 lühikest (2 punast, 4 musta) ja 2 pikka (mina kasutasin kollast ja pruuni). Kasutades poti kohal vasakut ülanurka, märgistades, et A1 ja paremas alanurgas J17, alustame maandusjuhtmetega.
- Sisestage lühike must hüppaja vahemikus D1 kuni F17
- millele järgneb E7 kuni G17
- ja E14 kuni H17
- lõpuks I17 kuni F13
Punastele džempritele meie VIN-koodid
- E8 kuni F15
- D3 kuni G15
Lõpuks viivad hüppajad tagasi arduino juurde-
- Kollane traat kuni E9
- Pruun traat E16 -le
Kui olete kauglaudurid minilaual, veenduge, et need oleksid niidiga nii, et need asetseksid teie poole. Lülitage see kõrvale.
Samm: seadistage LCD ja LED
Selle sammu jaoks vajate 16 M-F džemprit, eelistatavalt kõiki pikki, kolme 220 oomi takistit, RGB LED-i, LCD-moodulit, korpuse ülaosa ja mõnda kruvi. Võtke arduino ka käepärast. Andke andeks, kui keerukad on selle sammu pildid, ei mõelnud pildistada enne, kui kõik oli kokku pandud.
Mul oli lihtsam lcd kaane külge kinnitada enne selle ühendamist, kuid YMMV. Olenemata sellest, kas otsustate sama teha või mitte, pöörake lcd ümber nii, et tihvti päis oleks ülespoole. Alustades esimese tihvtiga paremalt poolt, kinnitage 3 M-F džemprit ja tõmmake need teelt eemale. Neljas tihvt, mille ühendate arduino tihvtiga 7. LCD viies tihvt on veel üks, mille te teelt kõrvale keerate. Ühendage LCD kuues tihvt arduino tihvtiga 8. Järgmised 4 tihvti jätate ühendamata. Selle osaga oleme peaaegu valmis. Ühendage LCD 11–14 vastavalt arduino tihvtidega 9, 10, 11 ja 12.
Haarake eelmise etapi minilaud kohe. Alustades lcd parempoolsest tihvtist (ikka tagurpidi), ühendage esimene nööpnõel hüpikakna J17 -ga. Ühendage tihvti 2 hüppaja H15 -ga ja tihvt 3 H2 -ga. Pin 5 läheb G13 -le. Kaks vasakpoolset vaba džemprit, 15 ja 16, ühendavad vastavalt I15 ja H13.
Nüüd! LED -i kokkupanekuks. Takistite LED -jalgade külge jootmise asemel kasutasin mehaanilise kinnituse tegemiseks ka kahanevtorusid, samuti eraldasin need üksteisest elektriliselt. E-lindi abil siduti kõik kokku ja hoiti ära, et M-F džemprid kogu asja kokku libistades maha ei libiseks. Ülaltoodud sõlme pildil on jalad painutatud 90 kraadi, nii et juhtmestik järgneb piki ülaosa, mitte ei jää alla ja võib takerduda. Juhtmete puhul on vasakult paremale sinine, roheline, tavaline maa, punane. Ma tean, et värvid ei sobi nii nagu peaks. Äkki järgmine kord.
LED hõõrdub mahutisse, mis on puuritud läbi korpuse kaane, seega pole vaja liimi ega midagi muud. Ühendage ühismaa hüppaja minilaual oleva I13 -ga, punased - arduino tihvtiga 3, rohelised - tihvtiga 5 ja sinised tihvtiga 6.
Samm: viimistlege juhtmestik
See samm on lihtne. Mäletate pruuni hüppajat, mille me sumpriga ühendasime? Ühendage see arduino tihvtiga 2. DHT11 kollane hüppaja? Saatke see edasi tihvti 13 juurde. Lõpuks võtate 2 kaugushüppajat ja ühendate 5v J15 -ga väikelaual ning ühe aluse J13 -ga. Valmis! Peale toite ja programmeerimise on kõik juhtmed tehtud.
Samm: programmeerimine ja testimine
Minge edasi ja keerake LCD parem pool üles ja ühendage arduino arvutiga. Laadige alla ja avage allolev visand. Arduino IDE abil kontrollige visandit, et veenduda, kas teil on selle jaoks kõik vajalik olemas. Kuni kõik töötab, laadige eskiis tahvlile üles. Probleemide puudumisel peaks LCD süttima ja LED -tuli helepunaseks muutuma. Oodake sekund või kaks ja peaksite nägema LCD -ekraanil kuvatavaid andmeid. Kui ümbritseva õhu temperatuur (T) ja niiskus (RH) loovad soojusindeksi (HI) väärtuse 26 kraadi Celsiuse järgi või alla selle, muutub LED roheliseks kohe, kui andmed kuvatakse.
Vaadake ülaltoodud HI diagrammi, märkides kollaste ja punaste värvide gradienti. 26c ja allpool on LED roheline, olenemata sellest, kui jahe see on (saate seda muuta ka nii, et see muutub jahedaks muutudes siniseks). 26-33c muutub see temperatuuril kollakasroheliseks, olge ettevaatlik. 33-41c muutub see temperatuurivahemiku jaoks kollasemaks, kui soovite alustada varju, jahedama õhu sattumist või muul viisil jahtumist. Kui temperatuur on tõusnud 41c või kõrgemale, vilgub LED punaselt ja helisignaal kustub LED -iga sünkroonis. Lihtne viis selle toimimise testimiseks on välja hingata andurile ja vaadata, kuidas andmed ja LED -värvid muutuvad. Järgmisena liigume kokkupanekule!
6. samm: kogu selle kokkupanek
Ohutuse tagamiseks veenduge, et oleksite USB -kaabli sel hetkel lahti ühendanud.
Jätke aku hetkeks lahti, kuid ühendage tünnipistik arduino külge, kuna see on minu prinditud korpuses pisut tihedalt kinni. Libistage plaat ümbrisesse nii, et silindrikork on vaba ruumi poole ja kruvige plaat tõkete külge. Kui see on turvaline ja ei liigu, kinnitage LCD ka korpuse ülaossa. Selle kahjustamise vältimiseks kasutasin mutreid ja polte, mille võtsin vanadest rc autoservodest. Puurige mõnes kohas auk, et hõõrdumine sobiks ka LED -iga. Kui kasutate ka 3D -prinditud korpust, planeerige paremini kui mina ja kavandage LED -auk enne selle printimist või lihtsalt väga aeglane külvik. Tahad teha augu, mitte sulatada plastikut (võib lõpuks töötada?) Ega materjali praguneda.
Sel hetkel saate aku ühendada ja vabasse ruumi lasta. Lükake väikelaud sisse ja lükake see aku kohale. Järgmine on lõbus osa. Sööge kõik hüppaja juhtmed ülaosast karpi ja olge ettevaatlik, et mitte ühtegi džemprit juhuslikult välja tõmmata, sulgege ülaosa ja kasutage mõne lühikese kruviga kaane kaane kinnitamiseks. Kõik on valmis!
Olen teadlik, et õhuvool on kastis praegu väike, kuid kui selle tõttu on probleeme, võin mõne õhutusava jaoks luua õhukese puuri.
7. samm: järelemõtlemine
Kõigile, kes mõtlevad, miks ma kasutasin selleks muude värvide asemel spetsiaalselt musta PLA -d, oli selle loomise üheks peamiseks põhjuseks keskkond, kus seda kasutada kavatseti, mis sisaldab muid kiirgavaid soojusallikaid kui päike. tühine tegur. See vastab ka sellele, mida ma selles keskkonnas kandma pean, ja mõõdab täpsemalt seda, mida ma ise tõenäoliselt kogen.
Soovitan:
Soojuspumba vigade tuvastamine ja häire ESP8266, Openhab, telegramm, patareitoitega MQTT: 5 sammu
Soojuspumba vigade tuvastamine ja häire ESP8266, Openhab, telegramm, patareitoitega MQTT: Minu soojuspump minu maja ja vee soojendamiseks saab aeg -ajalt tõrke. Seda viga ei ole lihtne märgata, kuna punast tuld või midagi muud ei ole, vaid väike "P" väikesel LCD -ekraanil. Seetõttu tegin selle detektori vea tuvastamiseks ja
Shelly energiatarbimise häire signaal: 8 sammu
Shelly elektritarbimise häire signaal: HOIATUS Seda juhendit peab tegema keegi, kellel on head oskused elektrikuna. Ma ei võta mingit vastutust ohtude eest inimestele ega asjadele. tarbimine ületab
Väga tüütu häire: 5 sammu
Väga tüütu häire: Mõnel inimesel on raske hommikul ärgata, nii et see Arduino projekt on loodud nende jaoks. See projekt on mõeldud neile, kes on hommikul väsinud ja hilinevad tööle või kooli. Need võivad olla lapsed, ärimehed või eakad. See on
Veetaseme indikaatori häire tegemine: 3 sammu
Kuidas teha veetaseme indikaatori häiret: Hiii, täna räägin teile, kuidas veetaseme indikaatorit äratada, see on väga kasulik projekt, sest tänapäeval on kõigil kodus veemahuti, kuid kui nad saavad täis, ei tea keegi seda vett Alarm, mis säästab vett ja El
LORA veetaseme häire: 6 sammu
LORA veetaseme häire: selles juhendis kasutan ujuklülitit ja arduinot koos LORA tranceiveriga, et saata värskendus, kui veetase saavutab teatud taseme. See sõlm tarbib väga vähe voolu ja seda saab mündil kasutada väga pikka aega