Სარჩევი:
- მარაგები
- ნაბიჯი 1: დაბეჭდეთ საქმე
- ნაბიჯი 2: დაფების შედუღება
- ნაბიჯი 3: მავთულის შედუღება
- ნაბიჯი 4: მოათავსეთ ნაწილები საქმეში
- ნაბიჯი 5: გაყვანილობა მთლიანად
- ნაბიჯი 6: Firmware
- ნაბიჯი 7: დაუკავშირდით SmartHome– ს
- ნაბიჯი 8: საბოლოო შეკრება
- ნაბიჯი 9: სასარგებლო ბმულები
ვიდეო: ჭკვიანი გულშემატკივართა კონტროლერი: 9 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16
ეს პროექტი შეიქმნა იმისათვის, რომ შეავსოს გულშემატკივართა გალავანში კონტროლი საჭიროება მიმდინარე ტემპერატურის ინფორმაციის ინტერპრეტაციით. მას აქვს მიზანი მართოს ვენტილატორი ან 2 პინით, ან 3 პინით იმპულსის სიგანის მოდულაციით მცირე ბიუჯეტზე და უნდა იყოს კონტროლირებადი wifi.
როგორც მეორადი სამიზნე, ადვილი უნდა იყოს მისი გამოყენება ჭკვიანი სახლის სისტემაში.
მე გადავწყვიტე გამოვიყენო სტანდარტული ESP8266 Temprature Sensor Shield- ით და Mosfet– ის დამცავი დაფით.
PWM კონტროლდება ESP– ით, რომელიც ცვლის mosfet– ს სწრაფი სიხშირით.
მარაგები
- მოსფეთ ბრეაკოუტი
de.aliexpress.com/item/32789499779.html
- Wemos D1 MiniV3 (დარწმუნდით, რომ აირჩიეთ V3, რადგან მას აქვს სამონტაჟო ხვრელები.)
- DHT22 ფარი
de.aliexpress.com/item/32648082692.html
- Femal Dupont Wires
de.aliexpress.com/item/33039596089.html
- 3D ნაბეჭდი ქეისი (იხ. თანდართული STL)
- ESP Easy Firmware
github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
- 3x8 მმ ხრახნები (სასურველია პლასტმასის ხრახნებისთვის)
- ცხელი წებო
- შესადუღებელი რკინა
ნაბიჯი 1: დაბეჭდეთ საქმე
ამობეჭდეთ ქეისი 3D პრინტერით ან გამოიყენეთ ბეჭდვის სერვისი.
ეს არის ჩემი ბეჭდვის პარამეტრები საქმისთვის:
- ფენის სიმაღლე: 0.2
- მასალა: PLA (დაბალი ტემპერატურის არე), PETG/ABS (მაღალი ტემპერატურის არე)
ბეჭდვა დიდი ხვრელების მხარდაჭერით მაგ. USB. თქვენ არ გჭირდებათ სავენტილაციო ღიობების მხარდაჭერა.
ნაბიჯი 2: დაფების შედუღება
შეაერთეთ ქინძისთავები, რომლებიც wemos v3 პაკეტით არის გადატანილი დაფაზე.
პლასტმასის გრძელი მხარე უნდა იყოს დაფის თავზე. (სურათი 1.) პატარა ქინძისთავები გამოდის ქვედა დაფიდან.
მინიშნება: გამოიყენეთ პურის დაფა ქინძისთავების შესაკრავად, შეიძლება დაგჭირდეთ პატარა წვერი.
ამის შემდეგ, გამაყუჩებელი მიამაგრეთ ტემპერატურის ფარს გრძელი ქინძისთავებით. (სურათი 2.)
ახლავე დატოვეთ გრძელი ქინძისთავები.
ნაბიჯი 3: მავთულის შედუღება
- გამოიყენეთ სამი კაბელი დუპონტის მდედრობითი კონექტორებით.
- გაჭერით თითოეული კაბელის ერთი ბოლო, დაარეგულირეთ საჭირო სიგრძე.
- ამოიღეთ იზოლაციის მოკლე ნაწილი და შეაერთეთ თითოეული მავთულის ბოლო.
- განათავსეთ სითბოს შესამცირებელი მილი უკვე კაბელზე და მიიყვანეთ დუპონტის კონექტორის ბოლომდე.
-
გაჭერით გრძელი ქინძისთავების ნახევარი შემდეგზე:
- 5V
- GND
ერთი PWM PIN -> მაგ. D5
გადახედეთ თქვენს ტემპერატურის ფარს, რათა დადგინდეს რომელი PIN გამოიყენება მონაცემებისთვის.
DHT22 Shield– ზე, D4 გამოიყენება. არ გამოიყენოთ იგივე PIN
თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ 3.3V Pin, როგორც ალტერნატივა 5V- ისთვის
- განათავსეთ ცოტა solder უკვე 3 ქინძისთავები.
- ამის შემდეგ შეაერთეთ ქინძისთავები და კაბელები, თითო თითო თითო.
- მოათავსეთ შეკუმშვის მილი მასზე და გამოიყენეთ სითბოს იარაღი მის შესამცირებლად.
ფრთხილად იყავით, რომ არ გაათბოთ სითბო პირდაპირ ტემპერატურის წინააღმდეგ. სენსორი შეიძლება სხვაგვარად დაზიანდეს
ნაბიჯი 4: მოათავსეთ ნაწილები საქმეში
- ნაზად დააწკაპუნეთ mosfet დაფაზე და wemos მხარეს შემთხვევაში. როგორც სურათზე ჩანს. ისინი უკვე უნდა დადგეს ადგილზე.
- წაისვით ცხელი წებო ქინძისთავებზე, რომლებიც იკავებს ორ დაფას, ისე რომ დაფა არ დაიშალოს.
- ამის შემდეგ დააყენეთ დროებითი ფარი ვემოს თავზე.
ყურადღება მიაქციეთ ფარის სწორ განლაგებას მაგ. 5V ემთხვევა ორივე დაფაზე ერთსა და იმავე პინს.
DHT22 სენსორის დასასრული უნდა მიუთითებდეს შემთხვევის საზღვარზე, როგორც მაგალითს.
შეგიძლიათ ფრთხილად შეწყვიტოთ ფარის დანარჩენი ქინძისთავები. (ალბათ ტესტირების შემდეგ)
ნაბიჯი 5: გაყვანილობა მთლიანად
ფარი მოსფეტამდე:
5V -> VCC
GND -> GND
PWM PIN -> SIG
მოსფეტი:
დენის წყარო + -> VCC IN
დენის წყარო - -> GND
FAN + -> V +
FAN - -> V -
FAN (სურვილისამებრ 3 PIN) -> არ დააკავშიროთ იგი. გაჭერით იგი და დაახურეთ შეკუმშული მილი.
ყოველთვის გამოიყენეთ მავთულხლართები ხრახნიანი ტერმინალებისთვის
ნაბიჯი 6: Firmware
მე გადავწყვიტე გამოვიყენო ESPEasy ESP– ის გასაკონტროლებლად. უპირატესობა ის არის, რომ თქვენ არ გჭირდებათ იცოდეთ როგორ დაწეროთ C კოდი თქვენი მიზნის მისაღწევად.
- მიიღეთ ერთი ESP მარტივი გამოშვება
-
ამოიღეთ იგი და გამოიყენეთ ESP. Easy. Flasher.exe
- ჯერ აირჩიეთ com პორტი
- ვიდრე firmware დამთავრებული ნორმალური_ESP8266_4M1M.bin
- დაწერეთ ეს ქალებისთვის
- გადატვირთეთ მოწყობილობა (გამორთეთ USB მოკლე დროში)
- გამოჩნდება WiFi AP "ESP_Easy_0", პაროლი: configesp (2.0 წლამდე AP იყო ESP_0) თუ ავტომატურად არ მიგიყვანთ შესვლის გვერდზე, დაათვალიერეთ 192.168.4.1
- დააკონფიგურირეთ ESP, რომ გამოიყენოთ თქვენი wifi.
4M გამოიყენება 4MB ფლეშის გამო.
ნაბიჯი 7: დაუკავშირდით SmartHome– ს
-
დაუკავშირდით თქვენი ESPEasy- ის UI- ს.
- გამოიყენეთ თქვენი როუტერი იმის დასადგენად, თუ რომელი IP მისამართი აქვს ESPEasy– ს. როგორც წესი, ის ჩამოთვლილია როგორც espeasy-0.
- შემდეგ გადადით ვებ ინტერფეისზე https:// yourip– ით შესვლით
- მოწყობილობის განყოფილებაში დაამატეთ ახალი სენსორული მოწყობილობა. თუ თქვენ გაქვთ DHT22 ეს ჩვეულებრივ არის D4 GPIO Pin.
- მოწყობილობის წარმატებით დამატების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მნიშვნელობები მიმოხილვაში (სურათი 2)
- გადადით Controllers ჩანართზე და აირჩიეთ თქვენი HomeAutomation System. თუ ჯერ არ გაქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ MQTT ან ზოგადი
თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ წერა წესების ან ავტომატიზაციის მიხედვით თქვენი ავტომატიზაცია.
თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ PWM შემდეგი ბრძანებით:
yourip/control? cmd = PWM, 14, 2300
გულშემატკივარი უნდა მუშაობდეს თითქმის სრული სისწრაფით.
ნაბიჯი 8: საბოლოო შეკრება
თუ ყველაფერი მუშაობს საბოლოოდ დაადეთ საფარი თავზე და ხრახნეთ 4 -ჯერ, მასში 3x8 მმ ხრახნები.
მე ჩვეულებრივ მირჩევნია ხრახნები, რომლებიც დამზადებულია პლასტმასის შესაკრავად. ასევე შეიძლება მუშაობდეს რეგულარული M3 ხრახნები.
ნაბიჯი 9: სასარგებლო ბმულები
მე ვიყენებ homeassistant– ს, როგორც ჩემს უმნიშვნელო გადაწყვეტას, აქ არის რამოდენიმე სასარგებლო ბმული მისი ინტეგრაციისთვის.
www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
www.home-assistant.io/integrations/fan.mqt…
www.home-assistant.io/integrations/sensor….
გირჩევთ:
თერმული გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერი: 4 ნაბიჯი
თერმული გულშემატკივართა სიჩქარის კონტროლერი: HiToday, ღმერთის ნებით, მე ვაჩვენებ ვიდეოს, რომელშიც მნიშვნელოვანი წრე განმარტებულია კომპიუტერის გულშემატკივართა ბრუნვის სიჩქარის გასაკონტროლებლად, ან ნებისმიერი ვენტილატორი, რომელიც მუშაობს უწყვეტი დენით, LM7812 ხაზოვანი ძაბვის მარეგულირებლის გამოყენებით, BD139 ტრანზისტორი wh
Arduino გულშემატკივართა კონტროლერი: 7 ნაბიჯი
Arduino გულშემატკივართა კონტროლერი: გამარჯობა! ამ მოკლე ინსტრუქციებში მე ვაჩვენებ ჩემს ძალიან მარტივ, მაგრამ მაინც სასარგებლო გაჯეტს. მე შევქმენი ეს ჩემი მეგობრის შვილისთვის საგანმანათლებლო მიზნით, სკოლის პრეზენტაციისთვის. დავიწყოთ
Arduino დაფუძნებული წვრილმანი თამაშის კონტროლერი - Arduino PS2 თამაშის კონტროლერი - თამაში Tekken With DIY Arduino Gamepad: 7 ნაბიჯი
Arduino დაფუძნებული წვრილმანი თამაშის კონტროლერი | Arduino PS2 თამაშის კონტროლერი | თამაში Tekken With DIY Arduino Gamepad: გამარჯობა ბიჭებო, თამაშების თამაში ყოველთვის სახალისოა, მაგრამ საკუთარი წვრილმანი თამაშით თამაში უფრო სახალისოა. ასე რომ, ჩვენ გავაკეთებთ თამაშის კონტროლერს arduino pro micro- ს ამ ინსტრუქციებში
კომპიუტერის გულშემატკივართა კონტროლერი: 4 ნაბიჯი
კომპიუტერის გულშემატკივართა კონტროლერი: გამარჯობა ყველას! აქ არის ჩემი ახალი Instructable. CPU გამაგრილებლები სულ უფრო და უფრო ეფექტური ხდებიან ბოლო წლებში. თუმცა, ამ უფრო მაღალ შესრულებას ჩვეულებრივ აქვს ფასი: მეტი ხმაური. ეს ხმაური არის შემაშფოთებელი და ამცირებს კეთილდღეობას და პროდუქტიულობას. მე
Arduino სამაგიდო გულშემატკივართა კონტროლერი: 4 ნაბიჯი
არდუინოს სამაგიდო გულშემატკივართა კონტროლერი: როდესაც მე ცოტა ხნის წინ შევცვალე როლები კომპანიის შიგნით, გადავიტანე საიტები, ბრედფორდიდან გადავედი ჩვენს სათაო ოფისში უეიკფილდში. დავემშვიდობე ჩემს ერთგულ ძველ მაგიდას, რომელსაც უნდა ჰქონდეს სამაგიდო ვენტილატორი, რათა გამაგრილოს ჩემ გარშემო … ყოველ შემთხვევაში, ტენდენცია ჩვენს