Სარჩევი:

IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი OLED ეკრანით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი OLED ეკრანით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი OLED ეკრანით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)

ვიდეო: IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი OLED ეკრანით: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
ვიდეო: ESP8266 + DHT22 + Blynk ტენიანობის და ტემპერატურის სენსრორი ქლაუდზე და ტელეფონში. ჩუქდება მულტიმეტრი 2024, ნოემბერი
Anonim
IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის მრიცხველი OLED ეკრანით
IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის მრიცხველი OLED ეკრანით
IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი OLED ეკრანით
IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი OLED ეკრანით

შეამოწმეთ ტემპერატურა და ტენიანობა OLED ეკრანზე თქვენთვის სასურველ დროს და ამავდროულად შეაგროვეთ ეს მონაცემები IoT პლატფორმაზე.

გასულ კვირას გამოვაქვეყნე პროექტი სახელწოდებით Simplest IoT ტემპერატურისა და ტენიანობის მრიცხველი. ეს კარგი პროექტია, რადგან თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ და დახატოთ ტემპერატურა და ტენიანობა IoT პლატფორმაზე, როგორიცაა Adafruit IO. მაგრამ რა მოხდება, თუ მე მინდა ვიცოდე ტემპერატურა ახლავე? ისე, მე უნდა შევსულიყავი ადაფრუტი IO და ვნახო. შემდეგ ვიფიქრე, თუ შემეძლო ეკრანის დაყენება და ტემპერატურის დანახვა ადაფრუტში შესვლის გარეშე.

მე დავამატე OLED 0.91 დიუმიანი OLED ეკრანი წინა პროექტს და მე ვხედავ ტემპერატურას და ტენიანობას მოწყობილობის ეკრანზე.

მარაგები

LD1117V33 ძაბვის რეგულატორი.

ESP-01.

Breakout Board ESP-01S Breadboard Adapter PCB Board.

ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი DHT11.

100 nF კონდენსატორი.

Condensador electrolítico 10uF x 50 V.

5.6K ohms რეზისტორი.

AC 100-240V DC 5V 2A კვების ბლოკის ადაპტერი.

ქალი DC დენის ჯეკი.

Preformed Breadboard Jumper Wire.

Solderless Breadboards.

0.91 ინჩი I2C SSD1306 OLED ჩვენების მოდული ლურჯი.

ნაბიჯი 1: მიეცით ხელი ყველა კომპონენტს

ყველა კომპონენტის ხელი
ყველა კომპონენტის ხელი

ყოველთვის რეკომენდირებულია ხელით ყველა კომპონენტი.

ეს დაგიზოგავთ დროს.

ნაბიჯი 2: გააკეთეთ კავშირები

გააკეთეთ კავშირები
გააკეთეთ კავშირები
გააკეთეთ კავშირები
გააკეთეთ კავშირები
გააკეთეთ კავშირები
გააკეთეთ კავშირები

დიაგრამაში მიუთითეთ კავშირები.

თქვენ უნდა გამოიყენოთ კვების წყარო 9 VDC– ზე ნაკლები. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 12 VDC, მაგრამ მე არ გირჩევთ მას, რადგან ძაბვის რეგულატორი ცხელდება.

დენის წყაროს გამოსაყენებლად თქვენ უნდა შეაერთოთ ორი კაბელი DC დენის ჯეკზე.

ამ შემთხვევაში, ნარინჯისფერი კაბელი დადებითია, ხოლო მწვანე კაბელი უარყოფითი.

ნაბიჯი 3: ატვირთეთ კოდი

კოდს აქვს ორი ფაილი. Config.h– ში თქვენ დააყენეთ თქვენი Adafruit სერთიფიკატები და ქსელის კონფიგურაცია, როგორიცაა wifi სახელი და პაროლი.

ნაბიჯი 4: დააყენეთ Adafruit IO

თქვენ უნდა გახსნათ ანგარიში Adafruit IO– ზე. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ მუშაობს.

შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული ბმული, რომ იცოდეთ Adafruit IO– ს შესახებ, იქ იცით, თუ როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Adafruit– ის რწმუნებათა სიგელები, როგორ დააყენოთ არხები და როგორ დააკონფიგურიროთ დაფები.

learn.adafruit.com/welcome-to-adafruit-io/…

ნაბიჯი 5: გამოსცადეთ და ისიამოვნეთ !

Image
Image

მე ვაჩვენებ ჩემი დაფის სურათს.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მონაცემები რეალურ დროში ქვემოთ მოცემულ ბმულზე:

io.adafruit.com/rjconcepcion/dashboards/temperatura-and-humedad

იმედი მაქვს მოგეწონებათ ეს პროექტი.

გირჩევთ: