Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: კომპონენტები
- ნაბიჯი 2: ულტრაბგერითი სენსორის დაკავშირება
- ნაბიჯი 3: ტუმბოს დაკავშირება
- ნაბიჯი 4: შექმენით კონფიგურაცია
- ნაბიჯი 5: კოდის დამატება
- ნაბიჯი 6: Led ინდიკატორის დამატება (სურვილისამებრ)
- ნაბიჯი 7: მზა მოწყობილობის გამოყენება
ვიდეო: წყლის სიმაღლის კონტროლერი: 7 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
TU დელფტის კურსისთვის წყლის ზომები ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი საზომი მოწყობილობა, რომელიც ატვირთავს მის შედეგებს ინტერნეტში. ჩვენ მოგვეცა საშუალება ავირჩიოთ რა რაოდენობის გაზომვა გვსურს წყლის შესახებ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია კონტეინერში წყლის სიმაღლის გაზომვა და კონტროლი.
ჩვენ მოგვაწოდეს ინტერნეტით დაკავშირებული ნაწილაკების ფოტონი. ასევე იყო სხვადასხვა სენსორის ფართო სპექტრი, რომლის გამოყენებაც ჩვენ შეგვეძლო. ამის შემდეგ ჩვენ გვქონდა წვდომა ყველა სახის მასალასა და მოწყობილობაზე, როგორიცაა ტუმბოები, ბატარეები, ხე და ა.
მომდევნო ნაბიჯებში ჩვენ ვაპირებთ ავუხსნათ როგორ ვაშენებთ წყლის სიმაღლის კონტროლერს.
ნაბიჯი 1: კომპონენტები
ამ მოწყობილობის შესაქმნელად გჭირდებათ:
- ნაწილაკების ფოტონი
- ულტრაბგერითი სენსორი (ჩვენ გამოვიყენეთ HC-SR04)
- Mosfet (ჩვენ ვიყენეთ IRF520)
- Წყალქვეშა ტუმბო
- შლანგი
- 12V კვების ბლოკი (ჩვენ ვიყენებდით Eagle HP003C)
- ზოგიერთი მამრობითი და მდედრობითი კაბელი.
- პურის დაფა
- მიკრო USB კაბელი
- LED (სურვილისამებრ)
- 220 Ohm რეზისტორი
- ფიცარი ან ბოძი მოწყობილობების დასაკავშირებლად
- ვედროები
- კონტეინერი
ინსტრუმენტები:
- Წებოვანი ლენტი
- Screwdriver
- ნიპერი
ნაბიჯი 2: ულტრაბგერითი სენსორის დაკავშირება
ჩვენ ვიწყებთ ულტრაბგერითი სენსორის ნაწილაკების ფოტონთან დაკავშირებას. Photon მიმაგრებულია ფართოფოთლონზე, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია მოწყობილობების მარტივად დაკავშირება. ჩვენ ვუკავშირდებით VCC პინს Vin– ზე Photon– ზე. Trig და Echo ქინძისთავები დაკავშირებულია ფოტონის ციფრულ პინებთან. ჩვენ გამოვიყენეთ D4 Trig– ისთვის და D5 Echo– სთვის. გრუნტის პინი დაკავშირებულია მიწასთან ფოტონზე.
კოდით ულტრაბგერითი სენსორი უნდა იმუშაოს ახლა.
ნაბიჯი 3: ტუმბოს დაკავშირება
ტუმბოს და დენის წყაროს Mosfet- თან დაკავშირება:
ჩვენ ვიწყებთ 12V ტუმბოს mosfet მოდულთან დაკავშირებას. ტუმბოს აქვს დადებითი და უარყოფითი კაბელი, რომელსაც ჩვენ ვუკავშირდებით mosfet- ზე მდებარე V+ და V- შესასვლელებთან.
ტუმბოს სიმძლავრის უზრუნველსაყოფად ჩვენ ვუკავშირდებით 12 ვოლტის კვების ბლოკს. ჩვენ გამოვიყენეთ გადართვის დენის წყარო, რომელიც დაყენებულია 12 ვოლტზე. ჩვენ გავთიშეთ კვების ბლოკის თავი, რათა შევძლოთ მისი დაკავშირება mosfet- თან. ეს კაბელები იყო დაკავშირებული mosfet– ის Vin და GND პორტებთან. კვების ბლოკი შეიძლება ჩართული იყოს კედლის სოკეტში.
Mosfet- ის ფოტონთან დაკავშირება:
Mosfet- ზე GND pin უკავშირდება მიწას Photon- ზე. VCC pin mosfet– ზე Vin– ზე Photon– ზე. SIG პინი დაკავშირებულია ციფრულ პინთან Photon– ზე (ჩვენ ვიყენებდით D1).
ნაბიჯი 4: შექმენით კონფიგურაცია
ფოტონთან დაკავშირებული ყველა ნაწილი ჩვენ მზად ვართ შევქმნათ ჩვენი ნაკრები.
ჩვენ გამოვიყენეთ სამი ხის ფიცარი, რათა შევქმნათ L ფორმის ბოძი მოწყობილობების დასამაგრებლად. ეს L დაიდება თავდაყირა წყალში.
ამ ბოძის ბოლოში ჩვენ დავამაგრეთ ტუმბო, ეს დასასრული მოთავსდება წყალში.
ბოძის თავზე ჩვენ მოვათავსეთ პურის დაფა ფოტონით.
ფოტონსა და ტუმბოს შორის მოთავსებულია mosfet მოდული.
ულტრაბგერითი სენსორი მოთავსებულია ზედა ნაწილში ბოძის გასასვლელ ნაწილზე ქვემოთ.
ჩვენ მხოლოდ ის უნდა გავაკეთოთ, რომ მივაწოდოთ Photon- ს ჩვენი კოდი და მოწყობილობა მზად არის გასაშვებად!
ნაბიჯი 5: კოდის დამატება
გამოყენებული არდუინოს კოდი მოცემულია ზემოთ.
ჩვენ ვიყენეთ კრიტიკული წყლის სიმაღლე 10 სანტიმეტრი ჩვენს კოდში. ეს მნიშვნელობა შეიძლება შეიცვალოს თქვენი საჭიროებების შესაბამისად. ამისათვის თქვენ უნდა შეცვალოთ მნიშვნელობები if მარყუჟში.
80 გამოსაყენებლად h არის ჩვენი სენსორის სიმაღლე პოლუსის ქვედა ნაწილზე. ეს მნიშვნელობა შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი სენსორის სიმაღლის მიხედვით.
გამოიყენეთ მიკრო USB კაბელი, რომ დაუკავშიროთ ფოტონი თქვენს კომპიუტერს და აანთოთ კოდი ფოტონთან.
ნაბიჯი 6: Led ინდიკატორის დამატება (სურვილისამებრ)
ჩვენ ასევე დავამატეთ Led, როგორც ვიზუალური მაჩვენებელი, რომ ნახოთ წყლის დონე მაღალია თუ არა. ეს არჩევითია და არ არის საჭირო მოწყობილობის გასაშვებად.
Led მოთავსებულია პურის დაფაზე და უკავშირდება იმავე ციფრულ პინს, როგორც mosfet. Led ასევე უკავშირდება მიწას. Led და ციფრულ პინს შორის ჩვენ მოვათავსეთ 220 Ohm წინააღმდეგობა.
Led ახლა დაწვა, როდესაც ჩვენ ვტუმბავთ წყალს.
ნაბიჯი 7: მზა მოწყობილობის გამოყენება
მოწყობილობა უკვე დასრულებულია და მზად არის წყლის სიმაღლის გასაზომად და გასაკონტროლებლად!
მოათავსეთ მოწყობილობა კონტეინერში და დაიწყეთ წყლით შევსება. როდესაც წყლის სიმაღლე აღწევს მითითებულ კრიტიკულ მნიშვნელობას, მოწყობილობამ უნდა დაიწყოს წყლის ამოტუმბვა მანამ, სანამ არ იქნება ამ მნიშვნელობის ქვემოთ.
გირჩევთ:
წყლის ტემპერატურა რეალურ დროში, გამტარობა და წყლის დონის მრიცხველი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
რეალურ დროში ჭაბურღილის წყლის ტემპერატურა, გამტარობა და წყლის დონის მრიცხველი: ეს ინსტრუქციები აღწერს როგორ ავაშენოთ დაბალფასიანი, რეალურ დროში, წყლის მრიცხველი ტემპერატურის მონიტორინგისთვის, ელექტროგამტარობა (EC) და წყლის დონე გათხრილ ჭაბურღილებში. მრიცხველი განკუთვნილია გათხრილი ჭის შიგნით, წყლის ტემპერატურის გასაზომად, EC
წყლის შეხსენება წყლის ბოთლის მფლობელი: 16 ნაბიჯი
წყლის შეხსენება წყლის ბოთლის მფლობელი: დაგავიწყდათ ოდესმე თქვენი წყლის დალევა? ვიცი რომ ვაკეთებ! ამიტომაც გამიჩნდა იდეა შევქმნა წყლის ბოთლის დამჭერი, რომელიც შეგახსენებთ, რომ დალიოთ თქვენი წყალი. წყლის ბოთლის მფლობელს აქვს ფუნქცია, სადაც ხმაური გაისმის ყოველ საათში, რათა შეგახსენოთ, რომ
წყლის სასმელი სიგნალიზაცია /წყლის მიღების მონიტორი: 6 ნაბიჯი
წყლის სასმელი სიგნალიზაციის სისტემა /წყლის მიღების მონიტორი: ჩვენ ყოველდღიურად უნდა ვსვათ საკმარისი რაოდენობის წყალი, რომ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა. ასევე ბევრი პაციენტია, რომელსაც ყოველდღიურად უწერია გარკვეული რაოდენობის წყლის დალევა. სამწუხაროდ, ჩვენ თითქმის ყოველდღე გამოვტოვეთ გრაფიკი. ასე რომ, მე ვქმნი
წყლის ავტომატური ტუმბოს ძრავის კონტროლერი: 12 ნაბიჯი
ავტომატური წყლის ტუმბოს საავტომობილო კონტროლერი: გამარჯობა მეგობარო, დღეს ვაპირებ გავაკეთო ავტომატური წყლის ტუმბოს საავტომობილო კონტროლერის წრე 2N222 ტრანზისტორისა და რელეს გამოყენებით. დავიწყოთ
წყლის დონის Arduino- ს გამოვლენის მეთოდები ულტრაბგერითი სენსორისა და Funduino წყლის სენსორის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
წყლის დონის Arduino- ს გამოვლენის მეთოდები ულტრაბგერითი სენსორის და Funduino წყლის სენსორის გამოყენებით: ამ პროექტში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შექმნათ იაფი წყლის დეტექტორი ორი მეთოდის გამოყენებით: 1. ულტრაბგერითი სენსორი (HC-SR04) .2. Funduino წყლის სენსორი