
Სარჩევი:
2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ გაგრილების სისტემა თქვენი აკვარიუმისთვის. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის ძირითადი ცოდნა ელექტრონიკაში, პროგრამირებაში და ცოტა დრო.
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან პრობლემა, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ ჩემზე
ფოსტა: [email protected]
DFRobot– ის მიერ მოწოდებული კომპონენტები
ასე რომ დავიწყოთ
ნაბიჯი 1: იდეა პროექტისთვის


ამ პროექტის იდეა გაჩნდა ცოტა ხნის შემდეგ, რაც შევიძინე აკვარიუმი წყლის ტემპერატურის პრობლემის გამო.
მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ ჩამონტაჟებული შუქი აკვარიუმში წყლის გასათბობად დაიწყო, ჩაშენებული შუქი არის კლასიკური ნეონის შუქი 15W T8. მჭირდებოდა აკვარიუმის მორგება ისე, რომ წყლის ტემპერატურა დარჩეს სასურველ დიაპაზონში (24 ° C, 75.2 ° F)
გარკვეული კვლევის შემდეგ მე მივიღე ამ პროექტის საბოლოო ფორმა. მე გამოვიყენებ ტემპერატურის ზონდს, რომელიც წყალში ჩაიძირება. ზონდი ჩაძირულია წყალში დაახლოებით 10 სმ, რადგან ცხელი წყალი რჩება ზედა და ცივი წყალი რჩება ბოლოში. ზონდი რომ ძალიან ღრმად ჩავუშვათ წყალში, ჩვენ გავზომოთ ცივი წყლის ტემპერატურა და არა ცხელი წყლის ტემპერატურა, როგორც გვსურს. მიკროკონტროლი გამოყენებული იქნება მონაცემთა დამუშავებისა და გააქტიურების კონტროლისთვის (ვენტილატორების კონტროლი სარელეო მოდულის საშუალებით).
გულშემატკივრები აცივებენ ცივ ჰაერს აკვარიუმში და ამით ისინი აირიავენ ჰაერს და გააცივებენ წყლის ზედაპირს.
ნაბიჯი 2: მასალები



ამ პროექტისთვის თითქმის ყველა საჭირო მასალის შეძენა შესაძლებელია ონლაინ მაღაზიაში: DFRobot
ამ პროექტისთვის დაგჭირდებათ:
სიმძიმის: წყალგაუმტარი DS18B20 სენსორის ნაკრები
სიმძიმის: ციფრული 5A სარელეო მოდული
-DC-DC ავტომატური ნაბიჯი ზემოთ-ქვემოთ სიმძლავრის მოდული (3 ~ 15V დან 5V 600mA)
-ბლუნო ნანო - არდუინო ნანო Bluetooth 4.0 -ით
Jumper Wires (F/M) (65 პაკეტი)
-ვენტილატორი 12 ვ
-AC/DC გადამყვანი 15W 220V-12V
-პლასტიკური გადასატანი ყუთი
-დაუკრავენ დამჭერს
-1 დაუკრავენ
ნაბიჯი 3: ტემპერატურის სენსორი

სიმძიმე: წყალგაუმტარი DS18B20 სენსორული ნაკრები
გამოიყენება წყლის ტემპერატურის გასაზომად.
ტემპერატურის სენსორი DS18B20 უზრუნველყოფს 9-ბიტიანი (კონფიგურირებადი) ტემპერატურის მაჩვენებლებს 1-მავთულის ინტერფეისზე, ისე რომ მხოლოდ ერთი მავთული (და მიწა) იყოს დაკავშირებული ცენტრალური მიკროპროცესორისგან.
თავსებადია 3.0-5.5V სისტემებთან.
ტემპერატურის დიაპაზონი: -55 ~ ~ 125
სიზუსტე: 0.5
ამ სენსორის შესახებ მეტი შეგიძლიათ ნახოთ აქ: DFRobot
ნაბიჯი 4: კვების ბლოკი



ამ პროექტის მიწოდებისთვის მე გამოვიყენე AC/DC გადამყვანი 15W 220V-12V. მისი მაქსიმალური გამომავალი დენი არის 1.25 ა. მისი ყიდვა შესაძლებელია ebay– ზე ან სხვა ონლაინ მაღაზიებში დაახლოებით 15 დოლარად ან ნაკლებ ფასად.
12V გამოიყენება ვენტილატორებისთვის, რომლებიც გამოიყენება წყლის გაგრილებისთვის. იმის გამო, რომ Bluno nano- ს სჭირდება 5V მომარაგება და არა 12V, მე უნდა დავამატო DC-DC ავტომატური ნაბიჯი ზემოთ-ქვემოთ დენის მოდული. ამ მოდულის მაქს. მიმდინარე არის 600mA, რაც საკმარისზე მეტია Bluno Nano- ს და სამი თაყვანისმცემლის მომარაგებისთვის.
DC-DC ავტომატური ნაბიჯი ზემოთ-ქვემოთ დენის მოდული
-შემავალი ძაბვა: 3 ~ 15V DC
-გამომავალი ძაბვა: 5V DC
-მაქსიმალური გამომავალი პიკი დენი: 600mA
ნაბიჯი 5: შეკრება



მას შემდეგ რაც მე მივიღე ყველა კომპონენტი, დროა შევაგროვოთ ყველაფერი ერთად.
- პირველად დავიწყე გაყვანილობა AC/DC გადამყვანი. იგი მოწოდებულია 230V AC– ით, მიწოდების ფაზასა და კონვერტორს შორის მე დავამატე 2A დაუკრავენ წრედის დაცვისთვის. (პირველი სურათი)
- ამის შემდეგ დავამატე DC-DC ნაბიჯი ზემოთ-ქვემოთ მოდული. ის უშუალოდ უკავშირდება 12V გამომავალს AC/DC გადამყვანიდან, ასე რომ, ჩვენ ვიღებთ 5V DC მიწოდებას, რომელიც გამოიყენება Bluno Nano– ს დასაკავშირებლად (პირდაპირ დაკავშირებულია 5V და GND– თან)
- AC/DC გადამყვანი 12V DC გამომავალიდან არის სარელეო ტერმინალთან დაკავშირებული მავთული, ამ ტერმინალის მავთულიდან პირდაპირ მიდის 12 ვ ვენტილატორზე. რელე იკვებება DC-DC საფეხურის მოდულიდან (5V DC).
- ტემპერატურის სენსორი მიეწოდება Bluno Nano– სგან.
- სენსორული ტერმინალის მონაცემთა მავთული გადადის ციფრულ პინ 2 -ზე Bluno Nano– ზე.
- ბლუნო ნანოზე ციფრული პინი 3 -დან მავთული გადადის სარელეო მოდულის საკონტროლო პინზე.
გულშემატკივარი განლაგებულია აკვარიუმის უკანა ნაწილში, როგორც სურათზე ჩანს.
ნაბიჯი 6: პროგრამა
პროგრამა არის ძალიან მარტივი, ძირითადი გამოყენების ON/OFF რეგულირების ერთად hysteresis. ამ პროგრამაში ჰისტერეზი არის 0.5 ° C, რადგან წყლის ასეთი მოცულობის (54 ლიტრი) წყლის ტემპერატურა საკმაოდ ნელა იცვლება.
მაქსიმალური ტემპერატურა 25 ° C და ყველაზე დაბალი 24.5 ° C. როდესაც მაქსიმალური ტემპერატურის მნიშვნელობა. მიღწეულია, გულშემატკივარი ჩართულია და იწყებენ ჰაერისა და გაგრილების წყლის შერევას. როდესაც ყველაზე დაბალი ტემპერატურის მნიშვნელობა. მიღწეულია, ფანები გამორთულია.
გირჩევთ:
აკვარიუმის აორთქლების სისტემა TOP OFF: 6 ნაბიჯი

აკვარიუმის აორთქლება TOP OF OF SYSTEM: აორთქლება ამცირებს წყლის რაოდენობას აკვარიუმში და თუ კომპენსაციის გარეშე დარჩება, გამოიწვევს ცვლილებებს დარჩენილი წყლის ქიმიაში. ასეთი ცვლილებები უარყოფითად აისახება აკვარიუმში არსებულ სასიცოცხლო ფორმებზე. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ
როგორ გააკეთოთ Wifi სისტემა, რომელიც აკონტროლებს თქვენს აკვარიუმის განათებას და გათბობას: 5 ნაბიჯი

როგორ შევქმნათ Wifi სისტემა, რომელიც აკონტროლებს თქვენს აკვარიუმის განათებას და გათბობას: რას აკეთებს ეს? სისტემა, რომელიც ავტომატურად ჩართავს / გამორთავს თქვენს აკვარიუმს გრაფიკის შესაბამისად ან ხელით დაჭერით ღილაკით ან ინტერნეტის მოთხოვნით. სისტემა, რომელიც აკონტროლებს წყლის ტემპერატურას და აგზავნის ელ.წერილს და გაფრთხილებებს გათიშვის შემთხვევაში
აკვარიუმის განათების ავტომატური სისტემა: 6 ნაბიჯი

აკვარიუმის განათების ავტომატური სისტემა: გამარჯობა ყველას! დღევანდელ პროექტში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შექმნათ თქვენი აკვარიუმის ავტომატური განათების სისტემა. Wifi კონტროლერის და Magic Home WiFi პროგრამის გამოყენებით, მე შევძელი უკაბელოდ შემეცვალა LED- ების ფერი და სიკაშკაშე. ბოლოს
წყლის გაგრილების ტარება: 6 ნაბიჯი

წყლის გამაგრილებელი ტარება: ზოგიერთ თქვენგანს შეიძლება ახსოვდეს ჩემი 5 წუთიანი USB მაჯის გამაგრილებელი, პროექტი, რომელიც გამოიყენება სხეულის გასათბობად ოფლის გარეშე. ამის მინუსი ის იყო, რომ ის მხოლოდ 5 წუთს გაგრძელდა. DFRobot– ის სპონსორობის წყალობით, მე შევძელი ამ დროის გახანგრძლივება
კომპიუტერის წყლის გაგრილების სისტემა: 10 ნაბიჯი

კომპიუტერის წყლის გაგრილების სისტემა: გამარჯობა. მე კორეელი მცხოვრები კორეა ვარ. მე მომწონს ამ საიტზე ბევრი ინსტრუქციის ნახვა და საკუთარი თავის გაკეთება. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი კომპიუტერის წყლის გაგრილების სისტემა - ეს ჩემი დიზაინია! ეს გაკეთდა 2008 წელს. ოქტომბერში მე არ მაქვს ნდობა ჩემი E