![Trepi öölamp - väga väike võimsus ja 2 andurit: 5 sammu Trepi öölamp - väga väike võimsus ja 2 andurit: 5 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-89-j.webp)
Sisukord:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2025-01-23 14:40
![Trepi öölamp - väga väike võimsus ja 2 andurit Trepi öölamp - väga väike võimsus ja 2 andurit](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-90-j.webp)
Ma ehitasin selle väikese energiatarbega trepi öölambi koos kahe infrapuna liikumisanduriga, et saaksin paigaldada ühe seadme, poolel teel trepikotta, ja lasta see käivitada kas trepist üles või alla tulles. Samuti tegin oma disaini väga väikese võimsusega (keskmiselt 50 uAh päevas), nii et 500 mAh aku suudab seda toita peaaegu aasta. Selle aluseks on Atmeli Attiny85.
Samm: mida vajate
Siin on vajalike materjalide loend:
- ATTINY85
- 2 x HC-SR505 mini-infrapuna PIR-liikumisandur
- 2 x dioodi (IN4148)
- 1K takisti (või suurem, kui soovite rohkem fotoelemendi tundlikkust)
- 1 LED -tuli 3 mm
- Fotoelemendi andur
- JST pistik aku jaoks
- 3.7V LiPo aku 500mAh
- 2 x väikesed juhtmed (30 AVG)
2. samm: andurite muutmine
![Andurite muutmine Andurite muutmine](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-91-j.webp)
![Andurite muutmine Andurite muutmine](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-92-j.webp)
![Andurite muutmine Andurite muutmine](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-93-j.webp)
PIR -andurid on loodud töötama vähemalt 4,5 V pingega ja LiPo aku pakub ainult 4,2 V (täielikult laetud) kuni 3,7 V. Selle probleemi lahendamiseks peame anduri pingeregulaatorist mööda minema, jootades väikese traadi (ma kasutan 30 AVG) otse EG4001 kiibile, teine tihvt vasakult. See tundub keerulisem kui tegelikkuses.
Eemaldage traadist mõni millimeeter ja kandke paljastatud otsale jootetükk. Seejärel asetage traat kiibi teisele tihvtile (nagu pildil) ja kandke jootekolb õrnalt lühidalt jootekolvi sulatamiseks ja eemaldamiseks.
Viimane samm on pistiku VCC (+) tihvti lõikamine.
3. samm: vooluring
![Ringkond Ringkond](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-94-j.webp)
Mõlemad PIR -andurid on ühendatud sama ATTINY85 sisendpoldiga, et minimeerida tihvtide kasutamist ja nendega seotud koodi. Praeguse tagasiside efekti leevendamiseks juhitakse PIR -anduri signaal läbi dioodide. Ilma dioodideta neelab osa signaalist teise anduri ja on nii nõrk, et see ei käivita Attiny ärkamiseks vajalikku katkestust.
PIR -andurid lülitatakse välja, kui ümbritsev valgus on ümberringi. Nendel perioodidel tõmbab vooluring ainult umbes 4uAh. Kui on pime, lülituvad PIR -andurid sisse ja tõmbavad 130 uAh, kui liikumist ei tuvastata. See tähendab, et keskmiselt, kui ringraja ümber on 8 tundi päevas täielik pimedus, tõmbab ahel seistes keskmiselt 46 uAh. Aku läbisõit varieerub sõltuvalt sellest, mitu korda LED -tuli põleb, kuid 500 mAh aku peaks normaalse kasutamise korral vastu umbes aasta.
Fotoelemendi andur lülitatakse sisse ainult siis, kui see on vajalik selle väärtuse lugemiseks. Takistuse väärtuse suurendamine muudab selle tundlikumaks. Kogemus erinevate väärtustega vastavalt teie vajadustele.
Samm: kood
Attiny85 programmeerimiseks peate kasutama välist programmeerijat. Mina isiklikult teen seda Arduino Uno kaudu. Veebist leiate palju õpetusi selle kohta, kuidas seda teha.
Kood kasutab riistvarakatkestust ja taimerkatkestust (valvekoer), et teostada oma toiminguid võimalikult väikese võimsusega. Iga 4 sekundi järel käivitab valvekoer katkestuse, et saaksime fotosilma kaudu pimeduse muutusi kontrollida ja vastavalt PIR -andureid sisse/välja lülitada.
Samm: lõplik kokkupanek
![Lõplik assamblee Lõplik assamblee](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-95-j.webp)
![Lõplik assamblee Lõplik assamblee](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-96-j.webp)
![Lõplik assamblee Lõplik assamblee](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1804-97-j.webp)
Tegin vooluringist trükkplaadi, jootsin komponendid ja 3D printisin selle jaoks väikese kasti, veendudes, et PIR -andurid on õiges suunas. Nii toimub liikumistuvastus täpsemalt ja võimaldab paremini ala tuvastada.
Loodan, et teile meeldib, andke mulle teada, kui teil on küsimusi, kommentaare või näete võimalikke parandusi.
Soovitan:
Arduino loendur, kasutades TM1637 LED -ekraani ja takistuste vältimise andurit: 7 sammu
![Arduino loendur, kasutades TM1637 LED -ekraani ja takistuste vältimise andurit: 7 sammu Arduino loendur, kasutades TM1637 LED -ekraani ja takistuste vältimise andurit: 7 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-256-20-j.webp)
Arduino loendur, kasutades TM1637 LED -ekraani ja takistuste vältimise andurit: Selles õpetuses õpime, kuidas teha lihtsat numbriloendurit, kasutades LED -ekraani TM1637 ning takistuste vältimise andurit ja Visuino. Vaadake videot
Kasutage Magicbitiga mullaniiskuse andurit [Magicblocks]: 5 sammu
![Kasutage Magicbitiga mullaniiskuse andurit [Magicblocks]: 5 sammu Kasutage Magicbitiga mullaniiskuse andurit [Magicblocks]: 5 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3506-j.webp)
Kasutage Magicbitiga mullaniiskuse andurit [Magicblocks]: see õpetus õpetab teid Magicblocks -i abil kasutama Magicbitiga mullaniiskuse andurit. Selles projektis, mis põhineb ESP32 -l, kasutame arendusplaadina magicbitit. Seetõttu saab selles projektis kasutada mis tahes ESP32 arendusplaati
Juhtmevaba uksesensor - üliväike võimsus: 5 sammu
![Juhtmevaba uksesensor - üliväike võimsus: 5 sammu Juhtmevaba uksesensor - üliväike võimsus: 5 sammu](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-2464-10-j.webp)
Juhtmevaba uksesensor - üliväike võimsus: veel üks ukseandur !! Minu motivatsioon selle anduri loomiseks oli see, et paljudel Internetis nähtud juhtudel oli üks või teine piirang. Mõned anduri eesmärgid minu jaoks on järgmised: 1. Andur peaks olema väga kiire - soovitavalt vähem kui
DIY reguleeritav püsiv koormus (vool ja võimsus): 6 sammu (piltidega)
![DIY reguleeritav püsiv koormus (vool ja võimsus): 6 sammu (piltidega) DIY reguleeritav püsiv koormus (vool ja võimsus): 6 sammu (piltidega)](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12969-j.webp)
DIY reguleeritav püsiv koormus (vool ja võimsus): Selles projektis näitan teile, kuidas ühendasin Arduino Nano, vooluanduri, LCD -ekraani, pöördkodeerija ja paar muud täiendavat komponenti, et luua reguleeritav püsiv koormus. Sellel on pidev voolu ja toite režiim
Ellipta-võimsus: 5 sammu
![Ellipta-võimsus: 5 sammu Ellipta-võimsus: 5 sammu](https://i.howwhatproduce.com/preview/how-and-what-to-produce/10960577-ellipta-power-5-steps-0.webp)
Ellipta-power: Mina ja mu naine oleme püüdnud kasutada rohkem taastuvaid ressursse ja vähendada elektritarbimist. Teisel päeval märkasin, et mu elliptiline töötab oma jõududega. Siis oli järgmine küsimus: "Kui palju energiat see genereerib?" Tuleb välja