Sisukord:
Video: IOT123 - ASISIMILEERITUD ANDUR: MAX9812: 4 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
Mikrofoni võimendi heli MIC 3.3V / 5V fikseeritud võimendusega 20dB
Selle ehituse aluseks on I2C MAX9812 BRICK.
Kui vajate reguleeritavat võimendust, soovitan selle anduri MAX4466 vastu välja vahetada.
ASSIMILATE SENSORS on keskkonnaandurid, millele on lisatud riist- ja tarkvara abstraktsioonikiht, mis võimaldab ASSIMILATE SENSOR HUB -ile lisada täiesti uusi tüüpe ja näidud pumbata ilma kodeerimata MQTT -serverisse.
See ASSIMILATE SENSOR tühjendab 3 atribuuti:
- audMin (0-1023) - madalaim väärtus 50 ms (20 Hz) prooviaknas
- audMax (0-1023) - suurim väärtus 50 ms (20 Hz) prooviaknas
- audDiff (0-50) - väärtus, mis tuleneb aMin ja aMax erinevusest
Samm: materjalid ja tööriistad
See on I2C MAX9812 BRICKBill of Material and Sourcing nimekiri.
- 3D -trükitud osad (3)
- CJMCU-9812 andur (1)
- ATTINY85 20PU (1)
- 1 "kahepoolne protoboard (1)
- Isane päis 90º (3P, 3P)
- Isane päis (2P, 2P)
- Jumper Shunt (1)
- Ühendusjuhe (~ 7)
- Jootmine ja triikraud (1)
- Tugev tsüanoakrülaatliim (1)
- 4G x 20 mm isekeermestav kruvi (1)
- Kuumliimipüstol (1)
- Käsitöönuga (1)
2. samm: kokkupanek
Järgige IOT123 - I2C MAX9812 BRICK koostamisjuhiseid. Jätke CJMCU-9812 andur vooluringist eraldatuks.
- Eemaldage 3P isane päis CJMCU-9812-st.
- Sisestage CJMCU-9812 tagaküljel kollane traat väljundisse ja jootesse.
- Sisestage CJMCU-9812 tagaküljel must traat "GND" ja jootmisse.
- Sisestage CJMCU-9812 tagaküljel punane juhe "VCC" ja jootmisse.
- Sisestage 3D-prinditud klamber CJMCU-9812 plaadile ülevalt, painutades vajadusel mikrofoni küljele.
- Lisage kronsteini jäsemetele õhuke kiht (~ 0,6 mm) kuuma liimi. Lase jahtuda.
- Kärpige tahket liimi käsitöönoaga, kuni see sobib hästi 3D-prinditud kaanega. Sisestage CJMCU-9812 ja klamber 3D-prinditud kaanesse, painutades veidi nii, et see jääb kokkupanemisel aluses oleva BRICKi taha.
- Sisestage tellise tagaküljel kollane traat kollasesse1 ja jootke.
- BRICKi tagaküljel sisestage must traat mustasse1 ja jootke.
- Sisestage tellise tagaküljel punane juhe punasesse ja jootke.
- Painutage BRICK -i hüppaja tihvte nii, et need sisestaksid aluse puhtaks.
- Sisestage BRICK 3D -prinditud aluse soontesse nii, et 90 tihvti asetseksid tühimikega.
- Pöörake ümber ja vajutage tellise ülaosa kõvale pinnale. Kui BRICK -i ülaosa ja alus pole joondatud, eemaldage BRICK ja puhastage kõik hõõgniidid, mis võivad joondamist peatada, ja proovige uuesti.
- Tasandumisel kinnitage kruvi alumisse auku, kinnitades BRICKi aluse külge.
- Tõmmake juhtmed jootekülje alusesse telliskivi külge.
- Asetage kaane alumistele vahelehtedele tsüanoakrülaat.
- Pange kaas kokku nii, et alus joondaks kaanel olevad sakid aluse aukudega.
Peale selle, et see on sideme jaoks kerge võti, kasutatakse auke õhukese tööriista õrnalt sisse surumiseks, kui on vaja sidet hoolduseks katkestada.
3. samm: testimine
Testimine (selles etapis) võib olla sama, mis aluseks olev BRICK.
Lihtsalt ühendage hüppaja juhtmed samade tihvtidega ASSIMILATE SENSORi alumisel küljel.
Samm: järgmised sammud
Koodi ja ahela kirjeldust on piisavalt, et saaksite käivitada oma ASSIMILATE SENSOR NETWORK.
Või vaadake siit lähinädalatel rohkem andureid ja MQTT -jaoturit.
Soovitan:
Postkasti andur Arduino abil: 4 sammu
Postkasti andur Arduino kasutamisel: Tere, ma loodan, et teil läheb kõik hästi. Täna näitan teile, kuidas arduino tahvli ja IDE abil anduriga postkasti teha. See projekt on väga lihtne ja enamik tarvikuid on saadaval enamikus kodudes. Tea, et Covid-19 on meid tabanud
Traadita PIR -andur: 4 sammu
Juhtmevaba PIR -andur: selle projekti eesmärk on teha patareidest toitev traadita liikumisandur. Seda saab kasutada häiresüsteemi, valgustuse jms jaoks. See võib patareidel mitu kuud kesta, sõltuvalt sellest, kas see käivitub sageli või mitte
DHT21 digitaalne temperatuuri ja niiskuse andur koos Arduinoga: 6 sammu
DHT21 digitaalne temperatuuri- ja niiskusandur koos Arduinoga: Selles õpetuses õpime, kuidas kasutada DHT21 niiskus- ja temperatuuriandurit koos Arduinoga ning kuvada väärtused OLED -ekraanil. Vaadake videot
Krokodilli päikese basseini andur: 7 sammu (piltidega)
Krokodilli päikese basseini andur: see juhend näitab, kuidas ehitada üsna eriline basseini andur, mis mõõdab basseini temperatuuri ja edastab selle WiFi kaudu rakendusele Blynk ja MQTT maaklerile. Ma nimetan seda "krokodilli päikesepaneeli anduriks". See kasutab Arduino programmeerimist
Arduino päikeseenergial töötav temperatuuri ja niiskuse andur kui 433 MHz Oregoni andur: 6 sammu
Arduino päikeseenergiaga töötava temperatuuri ja niiskuse andur kui 433 MHz Oregoni andur: see on päikeseenergial töötava temperatuuri ja niiskuse anduri konstruktsioon. Andur jäljendab 433 MHz Oregoni andurit ja on nähtav Telldus Net-lüüsis. Vajalik: 1x 10-LED Päikeseenergia liikumisandur " Ebayst. Veenduge, et see ütleb 3,7 V taigna