Სარჩევი:

WiFi LED გადამრთველი IoT: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
WiFi LED გადამრთველი IoT: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: WiFi LED გადამრთველი IoT: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: WiFi LED გადამრთველი IoT: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: 4G როუტერი SIM ბარათით + RJ45 / მოდელი CPE 903 / მიმოხილვა + ტესტები 2024, ივლისი
Anonim
WiFi LED გადამრთველი IoT
WiFi LED გადამრთველი IoT

ამ პროექტის მთავარი მიზანია გამოვიდეს ფუნქციური WiFi გადამრთველი, რომელიც დაგვეხმარება ვიმუშაოთ "ბლინკის" აპლიკაციის საშუალებით მობილური აპლიკაციების მაღაზიიდან.

ეს ინსტრუქცია წარმატებით არის შემოწმებული ელექტრონიკის ძალიან ძირითადი ცოდნით და მე ვაფასებ დომენის პროფესიონალების წინადადებებს, რომ გააკეთონ კომენტარი შესაბამისი ცვლილებებისთვის.

მარაგები

პროექტის წარმატებით დასრულებისათვის საჭიროა შემდეგი კომპონენტები

  1. NodeMCU
  2. თეთრი ები - 10 ნომერი
  3. მულტიმეტრი
  4. გასაყიდი რკინა
  5. Soldering ტყვიის
  6. შედუღების ნაკადი

ნაბიჯი 1: WiFi LED გადართვა NodeMCU & Blynk გამოყენებით

WiFi LED გადართვა NodeMCU & Blynk გამოყენებით
WiFi LED გადართვა NodeMCU & Blynk გამოყენებით
WiFi LED გადართვა NodeMCU & Blynk გამოყენებით
WiFi LED გადართვა NodeMCU & Blynk გამოყენებით
WiFi LED გადართვა NodeMCU & Blynk გამოყენებით
WiFi LED გადართვა NodeMCU & Blynk გამოყენებით

პირველი ნაბიჯი არის LED- ების შემოწმება და განლაგება მათი პოლარობის შესაბამისად (ანოდი და კათოდი გაფორმებულია მარტივი იდენტიფიკაციისათვის)

შეიძლება იყოს რამდენიმე LED, რომელიც შეიძლება არც იყოს ფუნქციონალური, ამიტომ ყოველთვის არის შემოთავაზებული თითოეული LED- ის შემოწმება მულტიმეტრის გამოყენებით.

ნაბიჯი 2: სამუშაო LED- ების გამოვლენა და შედუღება

სამუშაო LED- ების ამოცნობა და შედუღება
სამუშაო LED- ების ამოცნობა და შედუღება
სამუშაო LED- ების ამოცნობა და შედუღება
სამუშაო LED- ების ამოცნობა და შედუღება
სამუშაო LED- ების ამოცნობა და შედუღება
სამუშაო LED- ების ამოცნობა და შედუღება

მულტიმეტრის გამოყენებით უწყვეტობის შემოწმება დაგვეხმარება ამოვიცნოთ ფუნქციონალური LED- ები და გაუმართავი.

ყოველთვის უკეთესია, რომ LED- ები დააწეროს მათ პოლარობას და მოამზადოს ისინი გასაყიდად.

10 LED- ის შედუღების დასრულების შემდეგ, კიდევ ერთხელ არის შემოთავაზებული მულტიმეტრის გამოყენებით უწყვეტობის შემოწმება.

LED ფუნქციონირებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მულტიმეტრის პოზიტიური გამტარი ანოდთან შეერთებისას და მულტიმეტრის უარყოფითი კათოდამდე მიყვანა ხელს უწყობს LED- ს მსუბუქ ბრწყინვალებას.

ყველა LED- ის შედუღების დასრულების შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია პირველ რიგში შევამოწმოთ, არის თუ არა ყველა LED ნათურა 9V ბატარეის დახმარებით (კავშირები უნდა მოხდეს პოლარობის გათვალისწინებით)

შენიშვნა: თუ LED არის უკმარისობა, თქვენ შეიძლება ნახოთ მსგავსი რამ ატვირთული ერთ -ერთი სურათისა, სადაც მულტიმეტრი აჩვენებს 1607 მნიშვნელობას.

ნაბიჯი 3: NodeMCU– ს დაკავშირება და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით

დაკავშირება NodeMCU და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით
დაკავშირება NodeMCU და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით
დაკავშირება NodeMCU და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით
დაკავშირება NodeMCU და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით
დაკავშირება NodeMCU და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით
დაკავშირება NodeMCU და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით
დაკავშირება NodeMCU და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით
დაკავშირება NodeMCU და კოდის ატვირთვა Arduino IDE– ს საშუალებით

პროტოტიპის შეფუთვა მნიშვნელოვანია და მე აღმოვაჩინე "მყარი დრაივი (SSD)" შესაფუთი უჯრა, რომელიც ყველაზე შესაფერისია შედუღებული LED- ებისა და NodeMCU- ს შესაფუთად.

კავშირები ძალიან მარტივია და შემდეგია:

1. შეაერთეთ NodeMCU- ის "D1" პინი შედუღებული LED- ების ანოდთან და

2. შეაერთეთ NodeMCU "GND" პინი შედუღებული LED- ების კათოდთან.

შენიშვნა: გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ეკრანის ანაბეჭდი სრული კოდისთვის. როგორც ჩანს, კოდის გარკვეული ნაწილი აკლია, განსაკუთრებით "მოიცავს" განცხადებებით, ხოლო შემდგომი ტექსტი მოთავსებულია სიმბოლოებზე ნაკლები და მეტი ვიდრე სიმბოლოები.

ატვირთეთ შემდეგი კოდი NodeMCU– ში:

#განსაზღვრეთ BLYNK_PRINT სერიალი

#მოიცავს ESP8266WiFi.h

#ჩართეთ ბლინკ მარტივი Simple8266.h

char autor = "***************************************** ****** ";

// თქვენი WiFi სერთიფიკატები.

// დააყენეთ პაროლი "" ღია ქსელებისთვის.

char ssid = "************";

char ბარათი = "***************************";

void setup () {

// გამართვის კონსოლი

სერიული.დაწყება (9600);

Blynk.begin (author, ssid, pass); // თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ სერვერი:

// Blynk.begin (auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);

// Blynk.begin (auth, ssid, pass, IPAddress (192, 168, 1, 100), 8080);

}

ბათილი მარყუჟი () {

Blynk.run ();

}

ნაბიჯი 4: ბლინკი - კონფიგურაცია და ტესტირება

ბლინკი - კონფიგურაცია და ტესტირება
ბლინკი - კონფიგურაცია და ტესტირება
ბლინკი - კონფიგურაცია და ტესტირება
ბლინკი - კონფიგურაცია და ტესტირება
ბლინკი - კონფიგურაცია და ტესტირება
ბლინკი - კონფიგურაცია და ტესტირება

დაბოლოს, დროა პროტოტიპის ფუნქციონირების კონფიგურაცია და ტესტირება მობილური აპლიკაციის "ბლინკის" გამოყენებით.

გთხოვთ, მიიღოთ აუცილებელი დახმარება თანდართული ეკრანის ანაბეჭდებიდან პროტოტიპის წარმატებით დასასრულებლად და გასაშვებად.

შემდეგი ნაბიჯ -ნაბიჯ ინსტრუქციები დაეხმარება ამ სტატიის მკითხველს:

  1. დააინსტალირეთ და გახსენით Blynk აპლიკაცია მობილურზე.
  2. მიეცით პროექტს სახელი: "WiFi LED Switch IoT" ამ შემთხვევაში. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი საკუთარი ტერმინოლოგია მის დასახელებაზე.
  3. ჩამოსაშლელი სიიდან აირჩიეთ მოწყობილობა, რომლითაც ექსპერიმენტი დასრულებულია.
  4. შერჩევისას "შექმნა", "ავტორიზაციის ნიშანი" იზიარებს რეგისტრირებულ/კონფიგურირებულ ელ.ფოსტის ID- ს.
  5. ახლა დროა დაამატოთ კომპონენტები პროექტში. ჩვენ დაგვჭირდება მხოლოდ ერთი "ღილაკი" ამ შემთხვევაში.
  6. გარდა ამისა, ღილაკი "გამომავალი" პარამეტრი უნდა შეიცვალოს ციფრული პინის მითითებისათვის, რომელზეც LED სერია არის დაკავშირებული (ამ შემთხვევაში D1).
  7. განაგრძეთ რეჟიმის კონფიგურაცია "გადართვა" კონფიგურაციის დასასრულებლად.
  8. შეარჩიეთ მოსახერხებელი ადგილი, რომ ღილაკი განთავსდეს დაფაზე და შეარჩიეთ ღილაკი "თამაში" ინტერფეისის ზედა მარჯვენა კუთხეში, რათა დაიწყოთ დაფაზე ურთიერთობა.
  9. თქვენ ახლა უნდა შეგეძლოთ აკონტროლოთ თქვენი LED- ები სერიულად ნებისმიერი ადგილიდან და ნებისმიერ დროს.

შემდგომი დახმარების შემთხვევაში შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ WhatsApp +91 9398472594.

გირჩევთ: