Sisukord:

Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat: 6 sammu
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat: 6 sammu

Video: Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat: 6 sammu

Video: Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat: 6 sammu
Video: STOP Buying ANDROID TV Boxes! 2024, Juuli
Anonim
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat
Wifi BT_HDR (raskeveokite relee) plaat

See juhend on mõeldud ARMTRONIX WIFI raskeveokite releeplaadile VER 0.1.

ARMtronix WiFi/BT Heavy Duty Relay Board on IOT -plaat. See on ette nähtud suure koormusega koormuse talumiseks 240 V vahelduvvoolul.

Samm: ohutushoiatused

Ohutushoiatused
Ohutushoiatused

Märge:

see plaat saab toite 230 V vahelduvvooluga nõutava vooluga. Töötage ja käsitsege vahelduvvooluga ettevaatlikult, kuna see on inimestele kahjulik ja ohtlik. Pinge all oleva juhtme või plaadi puudutamine selle sisselülitamisel on ohtlik ja seda ei soovitata teha, see võib põhjustada surma, palun vältige seda

Isegi 50 V vahelduvvooluvõrgust piisab teie tapmiseks. Enne ühenduste tegemist või muutmist lülitage toide välja, olge väga ettevaatlik. Kui te pole milleski kindel, mis on seotud vahelduvvooluvõrguga, helistage palun elektrikule ja paluge tal seda aidata. Ärge proovige vooluvõrku liituda, kui teil pole piisavat väljaõpet ja juurdepääsu asjakohastele turvavarustustele. Ärge kunagi töötage üksi olles kõrgepingega. Veenduge alati, et teil oleks sõber/partner, kes teid näeks ja kuuleks ning kes teaks, kuidas õnnetuse korral toide kiiresti välja lülitada. Kasutage turvameetmena 2A kaitset järjestikku koos plaadi sisendiga. Põhijuhtmestiku skeem on saadaval meie juhendite lehel ja githubis. Palun viidake neile

Tuleoht: valede ühenduste tegemine, nimivõimsusest suurem voolutugevus, kokkupuude veega või muu juhtiva materjaliga ja muud tüüpi väärkasutus/ülekasutamine/rikked võivad põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju tekkimise ohtu. Enne sisselülitamist ja järelevalveta jätmist kontrollige oma vooluringi ja keskkonda, kus see on kasutusele võetud. Järgige alati kõiki tuleohutusnõudeid

2. samm: SISSEJUHATUS: Wifi_BT HDR (raskeveokite relee) plaat

SISSEJUHATUS: Wifi_BT HDR (raskeveokite relee) plaat
SISSEJUHATUS: Wifi_BT HDR (raskeveokite relee) plaat

Toote omadused

1) Töötab otse vahelduvvooluga 100 - 240 V AC 50-60 Hz.

2) Toote püsivara saab värskendada/uuesti laadida/muuta vastavalt kasutaja vajadustele.

3) Üks relee, millel on vahelduvvoolu toide väljundi kaudu, ilma relee PIN -koodita. Kasutajale neutraalne.

4) Plaadi väljund saab hakkama suurema koormusega.

5) WiFi MQTT või HTTP protokolliga

6) MQTT autentimine kasutajanime ja parooliga.

7) Põhiline püsivara ruuteriga ühenduse loomiseks SSID ja parooli sisestamiseks.

8) Püsivaral on võimalus seadet HTTP ja MQTT režiimi kaudu juhtida.

9) Pardal olev nupp Seadme lähtestamiseks.

10) Võimalik konfigureerida Amazon Alexa või Google'i assistendi jaoks

11) GPIO 21, 22, 33 ja 34 on päises kasutajatele nende rakenduste jaoks kättesaadavad.

Seadme vormitegur on 100 mm*50 mm, nagu on näidatud joonisel 1. Wifi BT HDR -lülitit (raskeveokite relee) saab kasutada WiFi -toega hoonete automatiseerimise rakenduses. See talub koormust, mille energiatarve on 240 V AC. Pardale on paigaldatud relee, mis kontrollib (ON/OFF) väliseid elektrilisi koormusi mobiilirakendusest, kasutades MQTT/HTTP protokolli. Sellel on ka sellised funktsioonid nagu toite olemasolu tuvastamine pärast releed ja vahelduvvoolu virtuaalne lüliti. Plaadil on programmeerimispäis (TX, RX, DTR, RTS), mis ühildub NodeMCU-ga, seda saab kasutada koos Arduino IDE-ga programmeerimiseks välise USB-UART-muunduri abil. Sellel on pardal olev toiteplokk, mis võtab sisendiks standardse vahelduvpinge ja annab väljundina vajaliku alalispinge. Alalispinget kasutatakse WiFi-mooduli sisselülitamiseks, mida kasutatakse pardal WiFi-ühenduse loomiseks mobiiltelefonidega.

3. samm: funktsionaalne plokkskeem

Funktsionaalne plokkskeem
Funktsionaalne plokkskeem

SÜSTEEMI ÜLEVAADE

1. Vahelduvvoolu -alalisvoolu toiteallika moodul

Vahelduvvoolu -alalisvoolu muundur on toiteallikas. See toiteallika moodul parandab ja reguleerib pinget 230 V vahelduvvoolust 5 V alalisvooluni, väljundvoolu võimsusega 0,6A alalisvoolu. HLK-PM01 võimsus on maksimaalselt 3W. 5 V toiteallikat kasutatakse relee ja USB-UATT muunduri sisselülitamiseks

2. Wi-Fi moodul

Tahvlil kasutatav WiFi -moodul on ESP32 ja selle minimaalsed GPIO -d on päisele hõlpsasti juurdepääsetavad. Wifi moodul on sisse lülitatud läbi 3,3 V alalisvoolu. See töötab nii MQTT / HTTP protokolliga.

3. Elektromehaaniline relee

Elektromehaaniline relee töötab 5 V alalisvooluga. Vahelduvvoolul töötaval terminalil (NO) on koormuste juhtimiseks juurdepääs klemmiplokis olevale kasutajale. Relee juhtimiseks kasutatakse relee vahelduvvoolu ja alalisvoolu osa vahel isoleerimiseks opto-isolaatoril põhinevat draiveriahelat.

4. Vahelduvvoolu virtuaalne lüliti

Vahelduvvoolu virtuaalne lülitusahel on ühendatud Wifi mooduliga optilise isolaatori AC-DC isolatsiooni kaudu. See annab Wifi moodulile ZCD väljundi, et tuvastada lüliti oleku muutus.

5. Alalisvoolu virtuaalne lüliti

DC virtuaalse lüliti ahel on ühendatud Wifi mooduliga otse GPIO tõmbetakistiga.

Märkus. Nii vahelduvvoolu kui ka alalisvoolu virtuaalsed lülitusahelad on ühendatud sama ESP32 GPIO kontaktiga. Seetõttu on soovitatav ühendada ainult üks virtuaalsest lülitist korraga

4. samm: päise üksikasjad ja programmeerimisetapid

Päise üksikasjad ja programmeerimisetapid
Päise üksikasjad ja programmeerimisetapid
Päise üksikasjad ja programmeerimisetapid
Päise üksikasjad ja programmeerimisetapid
Päise üksikasjad ja programmeerimisetapid
Päise üksikasjad ja programmeerimisetapid

Looge ESP32S jaoks järgmine ühendus

1. Ühendage J1 tihvt “FXD RX TXD -ga”.

2. Ühendage T1 of FTDI to RXD pin J1.

3. Ühendage “FTDI DTR” J1 tihvtiga.

4. Ühendage J1 pistik „RTS of FTDI to RTS“.

5. Ühendage JT pistik „FTDI VCC to 3.3V“.

6. Ühendage J1 tihvt “GND of FTDI to GND”.

7. Ühendamiseks vaadake joonist 4.

Märkus: muutke hüppaja seadistust 5Vcc väärtusele 3,3Vcc FTDI -plaadil. Kui unustate vahetamise, on ESP32S kahjustamise võimalus

Avage oma kood ArduinoIDE-s, klõpsake tööriistade vahekaardil, valige „Board: Arduino/Genuino Uno” ja valige „NodeMCU-32S”, nagu on näidatud joonisel 5.

Klõpsake vahekaarti Tööriistad ja valige „Programmeerija: Arduino kui Interneti -teenuse pakkuja”, vt joonis 6.

Klõpsake vahekaarti Tööriistad, valige “Port:“COMx”, selle valimiseks klõpsake“COMx”. (“X” viitab teie arvutis saadaolevale pordi numbrile) Vaadake joonist 7.

Programmi üleslaadimisel vaadake joonist 8.

Samm: juhtmestiku skeemid

Juhtmestiku skeemid
Juhtmestiku skeemid
Juhtmestiku skeemid
Juhtmestiku skeemid
Juhtmestiku skeemid
Juhtmestiku skeemid
Juhtmestiku skeemid
Juhtmestiku skeemid

MENETLUS SEADMELE VÕIMALIK

1. Tehke sisendühendus vahelduvvoolu faas ja neutraalne ühendus, nagu on näidatud joonisel 11.

2. Turvalisuse huvides kasutage sisendühenduste jaoks järjestikku 2A/250V elektrilist välist kaitset ja MCB -d.

3. Kontrollige ja veenduge, et faasi ja neutraali vahel poleks lühist.

4. Veenduge, et järgitaks ettevaatusabinõusid.

5. Lülitage seade sisse, lülitades sisse põhisisendi.

6. Seejärel jälgige, et seadme LED -tuli D2 oleks sisse lülitatud.

7. Kui seade EI OLE SISSE lülitatud, siis lülitage põhisisend välja ja kontrollige ühendusi uuesti, järgides ülaltoodud samme.

Tahvli üksikasjad on näidatud joonisel 9

Koormusühenduse ühendusskeem vaadake joonist 10

Pistikupesa ühendamise skeem vaadake joonist 11.

Märge:

1. Suuremate koormuste korral ärge kasutage rongisisest neutraali ja soovitage kasutada välist neutraalset

2. Rongisisene kaitse on mõeldud ainult SMPS-ile, mitte koormustele

6. toiming: SEADME KONFIGUREERIMISE KORD

SEADME KONFIGUREERIMISE KORD
SEADME KONFIGUREERIMISE KORD
SEADME KONFIGUREERIMISE KORD
SEADME KONFIGUREERIMISE KORD
SEADME KONFIGUREERIMISE KORD
SEADME KONFIGUREERIMISE KORD

Lülitage seade sisse, nii et see majutab pääsupunkti, nagu on näidatud joonisel 12.

Ühendage mobiil/sülearvuti pääsupunktiga Armtronix- (mac-id) abil. NÄIDE: Armtronix-1a-65-7, nagu on näidatud joonisel 13.

Pärast ühendamist avage brauser ja sisestage 192.168.4.1 IP -aadress, see avab veebiserveri, nagu on näidatud joonisel 14.

täitke SSID ja parool ning valige HTTP. Kui kasutaja soovib ühenduse luua MQTT -ga, peab ta valima raadionupu MQTT, sisestama MQTT maakleri IP -aadressi, sisestama MQTT avaldamise teema, seejärel tellima MQTT -teema ja esitama.

Pärast konfiguratsiooni esitamist loob ESP32S ühenduse ruuteriga ja ruuter määrab tahvlile IP -aadressi. Avage see IP -aadress brauseris, et juhtida lülitit (relee).

Märge:

192.168.4.1 on vaikimisi IP -aadress, kui ESP hostib pärast konfigureerimist ruuteri antud IP -aadressi kontrollimiseks peate ruuterisse sisse logima, või laadige Google Play poest alla rakendus FING, ühendage oma mobiiltelefon ruuteriga. ruuteriga ühendatud seadme üksikasjad

Kui olete seadistanud vale parooliga ja SSID on õige, siis sel juhul üritab seade ühendust luua, kuid parooli ei sobitata, hakkab see lähtestama, seega ei ühenda seade ruuteriga ega võõrusta, peate ruuteri välja lülitama. Seejärel hakkab seade uuesti hostima ja peate uuesti konfigureerima (vt joonised 12, 13, 14) ja taaskäivitama ruuteri

Ilma SSID -d ja parooli seadistamata saame juhtida Wifi -lülitit, ühendades seadme pääsupunktiga ja avades seadme IP -aadressi, st 192.168.4.1. Veebiserveri lehel kuvatakse link nimega Control GPIO, nagu on näidatud joonisel 10, klõpsates seda linki, saame juhtida Wifi Switchi plaati, kuid reageerimine on aeglane.

Soovitan: