Სარჩევი:

გააკეთეთ A.C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით: 3 ნაბიჯი
გააკეთეთ A.C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით: 3 ნაბიჯი

ვიდეო: გააკეთეთ A.C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით: 3 ნაბიჯი

ვიდეო: გააკეთეთ A.C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით: 3 ნაბიჯი
ვიდეო: 12v DC to 220v AC კონვერტორი ინვერტორი 2024, ნოემბერი
Anonim
გააკეთეთ A. C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით
გააკეთეთ A. C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით
გააკეთეთ A. C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით
გააკეთეთ A. C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით
გააკეთეთ A. C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით
გააკეთეთ A. C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით
გააკეთეთ A. C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით
გააკეთეთ A. C 220 ვოლტიანი ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO ან UNO გამოყენებით

ამ ინსტრუქციებში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ძაბვის ავტომატური სტაბილიზატორი Arduino NANO– ს გამოყენებით, რომელიც აჩვენებს AC ძაბვას, ვატს, ნაბიჯებს, ტრანსფორმატორის ტემპერატურას და ავტომატური ვენტილატორის ჩართვას-გამორთვის გაგრილებისთვის.

ეს არის 3 საფეხურიანი ავტომატური ძაბვის სტაბილიზატორი

ჩემი კონფიგურაცია

პირველი ნაბიჯები ნორმალურია/გამომავალი

მე –2 საფეხური გამომავალს ემატება 20 ვ

მე –3 საფეხურები გამომავალს ამატებს 50 V– ს

გაფრთხილება! A. C მაღალი ძაბვის შეიძლება მოგკლას, თუ არ ხარ ფრთხილად რას აკეთებ და მე არ გირჩევ ამას ელექტრო დამწყებთათვის, თუ კვალიფიკაცია არ გაქვს და წარმოდგენა არ გაქვს რას აკეთებ

ნაბიჯი 1: ნაწილების სია და მოთხოვნები

ნაწილების სია და მოთხოვნები
ნაწილების სია და მოთხოვნები
ნაწილების სია და მოთხოვნები
ნაწილების სია და მოთხოვნები
ნაწილების სია და მოთხოვნები
ნაწილების სია და მოთხოვნები
ნაწილების სია და მოთხოვნები
ნაწილების სია და მოთხოვნები

1 - Arduino NANO -> ამაზონის ბმული

1 - ძაბვის სენსორი -> როგორ გავაკეთოთ

1 - DC to DC ნაბიჯები ქვემოთ, Buck Converter -> Amazon ბმული

1 - 5v სარელეო მოდული -> ამაზონის ბმული

1 - მიმდინარე სენსორი ACS712 -> ამაზონის ბმული

1 - LCD 16x2 მოდული -> ამაზონის ბმული

2 - 10k წინასწარ -> უმჯობესია შეიძინოთ იგი ადგილობრივ მაღაზიებში იაფი ფასი.

3 - 16v 1000uf capacitor -> უმჯობესია შეიძინოთ იგი ადგილობრივ მაღაზიებში იაფი ფასი.

1 - 220ohm რეზისტორი -> უმჯობესია შეიძინოთ იგი ადგილობრივ მაღაზიებში იაფი ფასი.

1 - ზენერის დიოდი 5.1v -> უმჯობესია შეიძინოთ იგი ადგილობრივი მაღაზიებიდან იაფი ფასი.

5 - 1N4007 დიოდი -> უმჯობესია შეიძინოთ იგი ადგილობრივი მაღაზიებიდან იაფი ფასი.

1 -სტაბილიზატორი ტრანსფორმატორი -> როგორ გახადოთ საკუთარი თავი იხილეთ youtube– ის სამეურვეო -> ან იყიდეთ თქვენი ადგილობრივი მაღაზიიდან. შენიშვნა -: ტრანსფორმატორს უნდა ჰქონდეს 12 ვ გამომავალი კონტროლერებისთვის.

მე შევქმენი 800 ვატიანი ტრანსფორმატორი ნაწილების ყიდვით ადგილობრივი მაღაზიებიდან და ჩემს ტრანსფორმატორს აქვს 3 საფეხური, ნაბიჯი 1 ნორმალურია/გამომავალი, მე –2 საფეხური 20 ვ, ხოლო 3 ნაბიჯი 50 ვ.

! MOSFET, რომელიც გამოიყენება ვენტილატორში -> 600V N არხის სიმძლავრე MosFET და მისი სამუშაოები !!

! DC-DC გადადგება, Buck Converter გამოიყენება Arduino– სთვის სტაბილური 5 ვ სიმძლავრისთვის.

ნაბიჯი 2: სქემატური, დიაგრამა და კავშირი

სქემატური, დიაგრამა და კავშირი
სქემატური, დიაგრამა და კავშირი
სქემატური, დიაგრამა და კავშირი
სქემატური, დიაგრამა და კავშირი
სქემატური, დიაგრამა და კავშირი
სქემატური, დიაგრამა და კავშირი
სქემატური, დიაგრამა და კავშირი
სქემატური, დიაგრამა და კავშირი

როგორც სქემის დიაგრამა, რომელსაც ხედავთ ზემოთ, მე ვცვლი სტაბილურობას და ვამატებ სხვა კომპონენტებს იმავე დაფაზე ნაკლები ადგილისთვის.

შეაერთეთ და ჯარისკაცის ნაწილები სქემის მიხედვით.

კავშირი:-

შეყვანის სატრანსფორმატორო 12v ხაზი წრედ -> 12VAC ნიშნის არეში.

შეყვანის სენსორული კავშირები

შეაერთეთ ძაბვის სენსორი პოზიტიური არდუინოს A0 პინთან და უარყოფითი მიწასთან

შეაერთეთ მიმდინარე სენსორის Vcc პინი 5 ვ ხაზთან, Gnd პინ გნდ ხაზთან და გარე პინი A1

შეაერთეთ ტემპერატურის სენსორი LM35 Vcc პინი 5 ვ -თან, Gnd პინი gnd ხაზთან და მონაცემთა პინი A2- თან

შეაერთეთ გადამრთველი, როგორც ნაჩვენებია დიაგრამაში, შუა პინი A3– ზე, მარჯვენა პინი 10 კ რეზისტორით GND– ზე, მარცხენა პინი 5 ვ ხაზზე.

გამომავალი კავშირები სარელეო

დაუკავშირეთ Arduino D7 სარელეო pin1- ს

დაუკავშირეთ Arduino D8 სარელეო pin2- ს

დაუკავშირეთ Arduino D9 სარელეო pin3- ს

შეაერთეთ Arduino D10 სარელეო პინ 4 -თან

LCD კავშირები

LCD - D7 -> Arduino D2

LCD - D6 -> Arduino D3

LCD - D5 -> Arduino D4

LCD - D4 -> Arduino D5

LCD - RW -> Arduino D6

LCD - E -> Arduino - D11

LCD - RS -> Arduino D12

სარელეო ტრანსფორმატორის კავშირი

შეაერთეთ როგორც ნაჩვენებია ზემოთ დიაგრამაში.

ჩამოტვირთეთ სქემის დიაგრამა გაყინვის ქვემოთ

ნაბიჯი 3: კოდების კოდირება და აღწერა

კოდირება და კოდების აღწერა
კოდირება და კოდების აღწერა

კოდების დანერგვა და რას გააკეთებს ის

ის აკონტროლებს AC ძაბვას არდუინოს pin A0- ს საშუალებით და გააკონტროლებს რომელი სარელეო იქნება აქტიური ამ დროს. მაგალითი -> თუ arduino მიიღებს 199VAC- ს, ის გააქტიურებს რელე 1 -ს, რაც გაზრდის ძაბვას 219VAC- მდე. მოკლედ, თუ ძაბვა 210 -ზე ნაკლებია და ასევე 180 -ზე მეტი, ის გააქტიურებს რელეს 1 -ს, რომელიც გაზარდებს 20V- ს, თუ ძაბვა 210 -ზე მეტია და 230 -ზე ნაკლები, ის გამორთავს რელეს 1 -ს.

მონიტორინგის AC ძაბვა ასევე გამოჩნდება LCD- ზე და ასევე აჩვენებს გამომავალ ძაბვას საფეხურების ძაბვის დამატებით შეყვანის ძაბვაზე, რომელიც გამოჩნდება გამომავალი ძაბვა. შენიშვნა:- გამომავალი ძაბვა ნაკლებად ზუსტია, როდესაც მეტი დატვირთვა უკავშირდება, რადგან გამომავალი ძაბვის სენსორი არ არის.

ACS712 მოდული იგრძნობს რამდენი დენი გამოდის გამომავალიდან, შემდეგ arduino გამოთვლის ვატებში და აჩვენებს LCD ეკრანს.

ის ასევე აკონტროლებს ტრანსფორმატორის ტემპერატურას, თუ ტემპერატურა იზრდება მითითებული წერტილიდან, ის ჩართავს ვენტილატორს.

ჩამოტვირთეთ კოდი github– დან

იმედი მაქვს მოგეწონებათ ეს ინსტრუქციები

გირჩევთ: