Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ორიგინალური გეგმა
- ნაბიჯი 2: რა ვისწავლე გზაზე
- ნაბიჯი 3: სირთულეები
- ნაბიჯი 4: როგორ უნდა შეიცვალოს M5
- ნაბიჯი 5: რაც მე მივაღწიე
- ნაბიჯი 6: როგორ შეიძლება ვინმემ მიჰყვეს ჩემს კვალს
- ნაბიჯი 7: რას გავაკეთებ შემდეგ
ვიდეო: ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი: 7 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
მე მქვია ტაკერ ჩაისიტი. მე ვარ მეოთხე კურსზე და ამჟამად ვატარებ ბაკალავრის ხარისხს ელექტრო ინჟინერიაში მასაჩუსეტსის ამჰერსტის უნივერსიტეტში და მე ვარ ხშირი სტუმარი ECE Makerspace ფართობზე, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც M5.
ნაბიჯი 1: ორიგინალური გეგმა
მე ვიცი, რომ M5 საქმე აქვს ბევრ არასტაბილურ ნივთიერებასთან და ECE სტუდენტების პროექტების მასიურ მოცულობასთან. მე ვფიქრობ, რომ ჰაერის ხარისხზე გარკვეული გავლენა უნდა იქონიოს არასტაბილურმა ელემენტებმა, რამაც წარმოშვა იდეა ჰაერის ხარისხის სენსორის შესაქმნელად. სენსორი, რომელსაც შეუძლია შეაგროვოს მონაცემები რეალურ დროში და შეატყობინოს ის პირდაპირ მომხმარებელს M5– ში, მაგრამ ამ სენსორის გასაკეთებლად ის მოითხოვს უფრო მაღალ ცოდნას, რისი გაკეთებაც მსურს მომავალში. მე გადავწყვიტე გამოვიყენო წინასწარ ჩამონტაჟებული სენსორი, რომელიც აგროვებს ტემპერატურას და ტენიანობას და უფრო აქცენტს აკეთებს იმ მოწყობილობების მშენებლობაზე, რომლებსაც შეუძლიათ სისტემასთან მუშაობა Makerspace– ში.
ნაბიჯი 2: რა ვისწავლე გზაზე
ააშენოს სენსორი, რომელსაც შეუძლია მომხმარებელთან ურთიერთობა Makerspace– ში და პროფესორ ჩარლზ მალოხის დახმარებით. მე გადავწყვიტე გამოვიყენო ESP8266 Wi-Fi მოდული, რომელიც დაეხმარება კომუნიკაციას IoT პლატფორმასთან, რომელიც უკვე აშენებულია M5– ში. ამ ყველაფრის გასაკეთებლად, მე უნდა ვისწავლო MQTT- ის შესახებ და გავზარდო ჩემი ცოდნა არდუინოს შესახებაც.
ნაბიჯი 3: სირთულეები
სენსორის შექმნის გზაზე არის გამოწვევები და სირთულეები. ერთ -ერთი პირველი პრობლემა, რაც მე შემექმნა იყო ის, რომ ESP8266– ს აქვს მაქსიმალური ძაბვა, რაც შეიძლება დასჭირდეს სწორად და უსაფრთხოდ მუშაობას. მე უნდა გამოვიყენო ძაბვის რეგულატორი, რომ დაარეგულიროს ძაბვის ვარდნა 3 -დან 3.6V დიაპაზონში. პირველ რიგში, მე შევეცადე გამომეყენებინა ორი ბატარეა, რაც ექვივალენტია 3 ვ, მაგრამ მოწყობილობას არ აქვს საკმარისი ენერგია, მაგრამ თუ თქვენ იყენებთ სამ ბატარეას, ძაბვა ექვივალენტი იქნება 4.5 ვ, რაც გადის მაქსიმალურ ძაბვას, რომელსაც ESP8266 მიიღებს. სემესტრის ბოლოს, მე შევხვდი LCD- ის ჩართვის პრობლემას და მქონდა ელექტროენერგიის მიწოდება, რაც შემდგომში აღმოვაჩინე, რომ პრობლემის წყარო არის ბატარეის დამჭერი, რომელსაც თავდაპირველად აქვს ოთხი სოკეტი გახსნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ღია წრე. მე გადავწყვიტე პრობლემა ცარიელ სოკეტებს შორის მავთულის შეერთებით.
ნაბიჯი 4: როგორ უნდა შეიცვალოს M5
მე ვფიქრობ, რომ M5 არის შესანიშნავი ადგილი ყველასთვის, ვისაც სურს ააშენოს და იმუშაოს საკუთარ პროექტზე, ერთადერთი რაც მე მომაფიქრდა სენსორზე მუშაობის დროს, არის სენსორებისა და ნაწილების უფრო ფართო არჩევანი, რაც M5 უკვე გააკეთა დიდი სამუშაო, მასიური შერჩევით! და შესაძლოა, რომ ტერიტორია უფრო სუფთა, სუფთა და ნათელი გახდეს.
ნაბიჯი 5: რაც მე მივაღწიე
საბოლოოდ, მე შევძელი სენსორის შექმნა და წარმოდგენა M5– ზე გამართულ Circuit & Code ღონისძიებაზე. სენსორს შეუძლია შეაგროვოს მონაცემები და შეინახოს ისინი Arduino UNO– ში, რომელიც შემდეგ აგზავნის ორ სიგნალს. პირველი, რომელსაც Arduino აგზავნის არის LCD– ზე, რომელიც აჩვენებს სენსორის მდგომარეობას და აცნობებს მომხმარებლებს, როდის განახლდება და გაგზავნის სენსორი მონაცემებს. მეორე სიგნალი გადადის ESP8266– ზე, რომელიც გამოიყენება M5– ის IoT სისტემასთან კომუნიკაციისთვის.
ნაბიჯი 6: როგორ შეიძლება ვინმემ მიჰყვეს ჩემს კვალს
ჩემი აზრით, არ არის რთული ამ სენსორის შექმნა. თქვენ უნდა გაეცნოთ MQTT- ს, Arduino UNO- ს, შეძლოთ დაიცვან და ააშენოთ სქემა სქემატურიდან და ერთ -ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რამაც გარკვეული დრო დამჭირდა იყო ძაბვის მარეგულირებლის შესახებ ინფორმირებულობა და თითოეული ძაბვის თითოეული ნაწილის შესახებ. საჭირო იყო საუკეთესოდ შესრულებისთვის.
ნაბიჯი 7: რას გავაკეთებ შემდეგ
შემდეგი რამ, რისი გაკეთებაც მსურს ან ვისურვებდი, რომ ვინმემ გააკეთოს ამ სენსორისთვის არის კოდის პრობლემის მოგვარება, რათა სენსორმა შეძლოს IoT– თან სწორად დაკავშირება და შეასრულოს თავისი ამოცანა, როგორც ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი M5– ისთვის. ამის შემდეგ, მინდა ვიმუშაო ჰაერის ხარისხის სენსორის ფაქტობრივი სენსორული ნაწილის შესაქმნელად.
გირჩევთ:
DHT21 ციფრული ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი არდუინოსთან ერთად: 6 ნაბიჯი
DHT21 ციფრული ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი არდუინოსთან ერთად: ამ გაკვეთილში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ გამოიყენოთ DHT21 ტენიანობისა და ტემპერატურის სენსორი არდუინოსთან ერთად და გამოვაჩინოთ მნიშვნელობები OLED ეკრანზე. უყურეთ ვიდეოს
ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი LCD და ხმის გამოვლენით: 4 ნაბიჯი
ტემპერატურის და ტენიანობის სენსორი LCD და ხმის გამოვლენით: გამარჯობა ბიჭებო !!! კარგი, ეს პროექტი იყო ჩემი ბოლო წლის პროექტი. ამ პროექტის მიზანი იყო ჩემი უნივერსიტეტის სახელოსნოში ოთახის ტემპერატურისა და ტენიანობის მონიტორინგი, რადგან ზოგიერთი ელექტრონული კომპონენტის გაუმართაობა არახელსაყრელი ტემპერატურისა და ჰაერის გამო
ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი (DHT22) დექსტერის დაფით: 7 ნაბიჯი
ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი (DHT22) დექსტერის დაფით: დექსტერის დაფა არის საგანმანათლებლო ტრენერის ნაკრები, რომელიც ხდის ელექტრონიკის სწავლას სახალისო და მარტივს. დაფა აერთიანებს ყველა აუცილებელ ნაწილს, რომელიც დამწყებთათვის მოითხოვს იდეის წარმატებულ პროტოტიპად გადაქცევას. არდუინოს გულთან ერთად, დიდი რაოდენობით
DHT11 ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი არდუინოსთან ერთად: 5 ნაბიჯი
DHT11 ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი არდუინოსთან ერთად: დღეს მე გასწავლით თუ როგორ გამოიყენოთ KY-015 ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორის მოდული, რომელიც შეიცავს DHT11 ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორს. თუ ვიდეოებიდან სწავლას ამჯობინებთ, აქ არის ვიდეო გაკვეთილი, რომელიც გავაკეთე !:
Arduino მზის ენერგიის ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორი, როგორც 433 მჰც ორეგონის სენსორი: 6 ნაბიჯი
Arduino Solar Powered Temperature and Humidity Sensor As 433mhz Oregon Sensor: This is the build of a solar powered temperature and ტენიანობის სენსორი. Sensor emulates 433mhz Oregon sensor, and is ჩანს Telldus Net gateway. რა გჭირდებათ: 1x " 10-LED მზის ენერგიის მოძრაობის სენსორი " Ebay– დან დარწმუნდით, რომ წერია 3.7 ვ ბატარეა