Sisukord:
- Samm: vajate
- Samm: osade ettevalmistamine
- 3. samm: kasti kokkupanek
- 4. samm: regulaatori loomine
- Samm: elektroonika paigaldamine
- 6. samm: kood
- Samm: testimine ja statistika
Video: Inkubaator - INQ: 7 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46
Selles projektis ehitame taskukohase inkubaatori, mis suudab luua püsiva temperatuuri ja niiskusega siseruumi. Täpsusega +/- 0, 2 ° C ja +/- 4% suhtelise õhuniiskusega peaksite saama inkubeerida igasuguseid mune või söötmeid, olenemata välistemperatuurist.
Samm: vajate
Elektroonika:
- Arduino Pro Mini 5V/16MHz
- DHT22
- 10k potentsiomeeter (või pöörlev kooder)
- MicroUSB katkestus
- NPN transistor
- I²C vedelkristallkuvar (16x2)
- Teatelaud
- 5 V mini ventilaator
- Power Strip
- Halogeenlamp (umbes 60 W)
- Lambi niit
Materjalid:
- Perfboard (4x6cm, 2,54mm)
- Kinnitage päised
- Juhtmed
- Akrüülpaneel
- Styrodur
- Puit (mõõtmed samm 2)
- Poldid [x4]
- Hinged [x2]
- Puidukruvid
- Puidu liim
- Silikoon
- Jootma
Tööriistad:
- Jootekolb
- FTDI programmeerija
- Pressimistööriist + klemmid
- Ring- ja/või pusle
- Dremel
- Kruvikeeraja
*Piisava isolatsiooni tagamiseks kasutame vahtpolüstürooli paksusega vähemalt 0, 8 mm, kui te ei vaja nii suurt täpsust, võite kasutada ka tavalist vahtpolüstürooli. Veelgi paremaks isolatsiooniks võite akrüülpaneeli tihendina kasutada mis tahes vahtu.
Samm: osade ettevalmistamine
Kokkupanemise lihtsustamiseks valmistame osad eelnevalt ette. Selleks peate lihtsalt osad lõikama vastavalt ülaltoodud visanditele. Kui otsustate kasutada erinevaid mõõtmeid (> 65000 cm³) või erinevat materjali, peate võib -olla kasutama teise võimsusega halogeenlampi.
3. samm: kasti kokkupanek
Kui kõik osad on valmis, võite alustada nende kokkupanekut, keerates need eelnevalt kokku pandud aukudele. Lisaks saate võrkude või plaatide paigutuse hõlbustamiseks kinnitada rööpad inkubaatori sisse.
Juhtpaneel paigaldatakse põhikarbi peale, et varjata jõuallikat, kaableid ja regulaatorit ning hõlbustada inkubaatori kasutamist.
Kui otsustasite kasutada täiendavat isolatsiooni, nagu styrodur, lõigake see sobiva suurusega ja nikerdage tagaküljele jooned, et temperatuuriandur ja ventilaatorikaablid läbi viia.
4. samm: regulaatori loomine
Regulaator koosneb põhikomponentidest ja on ehitatud võimalikult modulaarseks, et hõlbustada osade asendamist. Selle aluseks on Arduino Pro Mini, mis on odav ja hõlpsasti kasutatav mikrokontroller.
Ülaltoodud skeem näitab, kuidas kõike õigesti ühendada.
Samm: elektroonika paigaldamine
Ehituse viimane etapp on elektroonikaosade paigaldamine ja nende ühendamine eelmise ehitatud regulaatori ettenähtud tihvtidega.
DHT -d saab paigutada kasti ükskõik kuhu, sõltuvalt teie eelistatud kasutusviisist. Sobiva koha leidmiseks vaadake sammu 7 andmeid.
I²C LCD kuvab praegused temperatuuri ja niiskuse andmed ning soovitud väärtuste reguleerimiseks. Selle kinnitamiseks ja hea väljanägemise tagamiseks kinnitage see, kandes servadele silikooni.
Potentsiomeetrit kasutatakse soovitud väärtuste reguleerimiseks täpselt etteantud vahemikus. See kinnitatakse kaasasoleva mutri abil.
5 V ventilaator kinnitatakse tagaplaatide nurgas ettevalmistatud augu külge, et tagada stabiilne niiskus. Juhtmed saab peita styrodurplaadi taha.
Relee toimib elektrilülitina halogeenlambi juhtimiseks. Selle nõuetekohaseks paigaldamiseks peate vooluahela katkestamiseks kasutama järgmisi kruviklemme [COM, NC - tavaliselt suletud].
6. samm: kood
Kood on üsna lihtne ja kui ehitasite kõik vastavalt sellele, ei vaja see muudatusi. Peate lihtsalt määratlema allpool loetletud väärtused teie kasutamisjuhtumile vastavateks.
1) Soovitud niiskus (rida 17) + tolerants (rida 18)
2) Mõõtmisintervall (rida 20)
3) Ventilatsiooni intervall (rida 22) + kestus (rida 23)
4) Potentsiomeetri reguleerimisvahemik (rida 25)
Samm: testimine ja statistika
Ülaltoodud skeemid sisaldavad mõningaid andmeid, mis koguti mõnede meie tehtud inkubatsiooniprotsesside käigus. See võib aidata teil oma projekti jaoks ideaalse paigutuse kindlaks teha. Järgneb artikkel selle kohta, kuidas tavalisi kanamune haududa.
Loodetavasti teile see projekt meeldis, kui teil on täiendusi või küsimusi, küsige julgelt.
Soovitan:
Atari punkkonsool beebiga 8 sammu järjestus: 7 sammu (piltidega)
Atari punkkonsool koos beebi 8-astmelise sekveneerijaga: see vaheehitus on kõik-ühes Atari punk-konsool ja beebi 8-astmeline järjestus, mida saate freesida Bantam Tools töölaua PCB-freespingis. See koosneb kahest trükkplaadist: üks on kasutajaliidese (UI) plaat ja teine on utiliit
Akustiline levitatsioon Arduino Unoga samm-sammult (8 sammu): 8 sammu
Akustiline levitatsioon Arduino Uno abil samm-sammult (8 sammu): ultraheliheli muundurid L298N DC-naissoost adapteri toiteallikas isase alalisvoolupistikuga Arduino UNOBreadboard ja analoogpordid koodi teisendamiseks (C ++)
4G/5G HD -video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: 3 sammu
4G/5G HD-video otseülekanne DJI droonilt madala latentsusega [3 sammu]: Järgnev juhend aitab teil saada HD-kvaliteediga otseülekandeid peaaegu igalt DJI droonilt. FlytOSi mobiilirakenduse ja veebirakenduse FlytNow abil saate alustada drooni video voogesitust
Polt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): 6 sammu (piltidega)
Bolt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): Induktiivsed laadimised (tuntud ka kui juhtmeta laadimine või juhtmeta laadimine) on traadita jõuülekande tüüp. See kasutab kaasaskantavatele seadmetele elektrit pakkumiseks elektromagnetilist induktsiooni. Kõige tavalisem rakendus on Qi traadita laadimisst
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: 4 sammu
4 sammu aku sisemise takistuse mõõtmiseks: Siin on 4 lihtsat sammu, mis aitavad mõõta taigna sisemist takistust