Სარჩევი:

გადაიყვანეთ გამაგრილებელ ანომეტროში: 6 ნაბიჯი
გადაიყვანეთ გამაგრილებელ ანომეტროში: 6 ნაბიჯი

ვიდეო: გადაიყვანეთ გამაგრილებელ ანომეტროში: 6 ნაბიჯი

ვიდეო: გადაიყვანეთ გამაგრილებელ ანომეტროში: 6 ნაბიჯი
ვიდეო: 5 გასაოცარი ცხოვრებისეული ჰაკი #2 2024, ნოემბერი
Anonim
კონვერტირება გამაგრილებელთან ერთად
კონვერტირება გამაგრილებელთან ერთად

ავაშენოთ anemómetro que nos permite medir la velocidad del viento de forma casera is posible ingeniando el uso de algunos artefactos de los que disponemos en casa, y los cuales se les pueda dar un nuevo uso (como el cooler de un vieeno gabinete de ordenda) რა

მასალები:

საჭიროება:

  • Arduino UNO
  • პანტალა LCD 16x2
  • პოტენციალი 10k
  • კაბელები
  • Pequeño motor de corriente Continua
  • ასპასი
  • პილა დე 9 ვოლტიოსი

ნაბიჯი 1: Armado Del Circuito

არმადო დელ ცირკუტო
არმადო დელ ცირკუტო

ილუსტრადო სურათის გადაღების მიზნით, თქვენ შეგიძლიათ შეაერთოთ იგი A0– სთან და GND– სთან ერთად GND– ში, რომელიც შეიცავს თავისუფალ ინფორმაციას, რომელიც მოიცავს შემდგომ განლაგებას ანემიაში.

ნაბიჯი 2: Elaboración Del Anemómetro

ელაბორაცია დელ ანემეტრო
ელაბორაცია დელ ანემეტრო
ელაბორაცია დელ ანემეტრო
ელაბორაცია დელ ანემეტრო
ელაბორაცია დელ ანემეტრო
ელაბორაცია დელ ანემეტრო

Para realizar el dispitivo es necesario tener aspas sensibles al viento para que puedan moverse. Estas las puedes construir uniendo cucharas cóncavas o, en mi caso, desarmé un ventilador de gabinete viejo que tenía guardado y le saqué la bobina.

Posteriormente, pegué a la base de las aspas el pequeño motor con poco de silicón caliente. Y su suz este motor lo inserté en una botella vacía para darle soporte. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავთიშო კაბელით და შევასრულო მისი ტერმინალები ძრავისთვის, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა გქონდეთ GND y A0 del Arduino– ს უკანა ნაწილი.

ნაბიჯი 3: Calibración Del Anemómetro

კალიბრაციო დელ ანემეტრო
კალიბრაციო დელ ანემეტრო
კალიბრაციო დელ ანემეტრო
კალიბრაციო დელ ანემეტრო

იმისათვის, რომ შეაფასოთ ანომეტრული სისტემა უკიდურესად უსაზღვროა კაბელები, რომლებიც დაკავშირებულია მულტიმეტრულ ან ვოლტმეტრო მოწყობილობებთან. Después, saqué el anemómetro desde la ventana de un auto e iba midiendo el voltaje que este marcaba a medida que el auto aceleraba cada 10 კმ / სთ (10-20-30-40 კმ / სთ de sucesiva).

Estos datos los recopilados en un gráfico რომ ნებადართულია შედარებითი სიჩქარით, რომელიც წარმოიშვა მარკეტოდან, რომელიც განპირობებულია იმ ტენდენციებით, რაც საშუალებას იძლევა, რომ განისაზღვროს სტაბილურობა, რომელიც დაკავშირებულია ხაზოვანი სახსრების ცვლადებთან. Se calcula la pendiente de la recta restando el valor Mayor de voltaje medido menos el valor menor de voltaje, dividido entre la resta de la Mayor velocidad menos la menor. El resultado de pendiente obtenido será útil al momento de programar el Arduino.

ნაბიჯი 4: პროგრამისტი El IDE De Arduino

პროგრამისტი En El IDE De Arduino
პროგრამისტი En El IDE De Arduino

El código empleado es el que se muestra en la imagen.

Para el cálculo de la velocidad ცვლადი მრავალჯერადი ღირებულებით v1 por 0.01605, რომლითაც შემიძლია გავითვალისწინო ის, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს calibración que cada uno realizado.

ნაბიჯი 5: Conexión De Anemómetro Al Circuito

Conexión De Anemómetro Al Circuito
Conexión De Anemómetro Al Circuito

Una vez programado el Arduino, podemos integrar el anemómetro al resto del circuito, conectando los კაბელები del motor for sus susadados pines GND y A0 del Arduino. ეს არის 9 ვოლტიანი კვების ელემენტისთვის.

ნაბიჯი 6: Probar Su Funcionamiento

Probar Su Funcionamiento
Probar Su Funcionamiento

ანემიის სიაში შედის ჩვენი გამოყენება. ეს არის ფუნქციონირების მექანიზმი: las aspas son movidas por el viento, ya su vez producen movimiento en el eje del motor, konvertiendo energía eólica a mecánica y energía mecánica a eléctrica. Los pulsos eléctricos que an motor genera, son transmitidos como una señal analógica el Arduino, que en encarga de processarla y presentarla de forma numérica al usuario través del display.

გირჩევთ: