Tartalomjegyzék:
Videó: Außentemperatursensoren: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
Dies ist eine Anleitung um durch einen Arduion Nano + Esp Modul Temperatur/Luftdruck/Luftfeuchtigkeitswerte in eine Datenbank zu speichern.
1. lépés: Benötigte Teile
Benötigte Hauptkomponenten:
- Arduino Nano
- 8266 ESP ESP-01
- Spannungswandler
- DHT22 hőmérséklet/Feuchtigkeit érzékelő
- BMP-180 Luftdrucksensor
Dies sind die wesentlichen Komponenten, welche benötigt werden.
Zusätzlich wird natürlich ein Lötkolben, Lötzinn, Zangen, Draht, Kondensatoren, Widerstände und Schalter benötigt die einzelnen Werte sind aus dem Schaltplan abzulesen.
2. lépés: Zusammenbau
Nach dem folgenden Schaltplan zusammenlöten.
Am besten als erstes alles auf einem Steckboard ausprobieren.
3. lépés: KÓDOLÁS
Um den Arduino zu programozók dürfen die RX und TX Leitung zum ESP-Modul nicht verbunden sein!
Um das ESP-Modul zuerst denn RESET BUTTON gdrückthalten, dann zusätzlich den GPIO 0 BUTTON drücken, erst dann vom RESET BUTTON gehen und dannach auch den GPIO 0 BUTTON loslassen.
Um das ESP-Modul zu programie wird zusätzlich ein FTDI-Modul benötigt.
Bibliotheken für die Arduino IDE:
- https://github.com/esp8266/Arduino
- https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
- https://github.com/sparkfun/BMP180_Breakout
Jetzt wird noch ein Server benötigt welche die Daten in eine Datenbank schreibt. Hierfür benutze ich einen Raspberry Pi 2, auf welchem ein Apache Server läuft und eine PhpMyAdmin Datenbank.
Ez lehetővé teszi a PHP Skript használatát.
Danach muss eine Datenbank erstellt werden mit folgenden Tabellen:
- aussentemp
- feuchtigkeitaussen
- aussentempluftdruck
- abszolút balszerencsés
- relativluftdruck
Jede Tabelle muss folgende Spalten enthalten:
- id
- temperatur / feuchtigkeit / temp / absolutluftdruck / relativluftdruck
- uhrzeit
- nullapont
Je nach Tabelle bei zweitens, dass richtige eintragen.
Die id wird als Primärerschlüssel festgelegt und das Tabellenformat sollte MyISAM sein.
A Bei einem LINUX szerver a zökkenőmentes Crontab jede Stunde (oder wie oft man es halt möchte) die Temperatur aktuallisiert werden.
Dazu im Ordner etc., die Datei crontab am Ende folgender Eintrag einfügen:
0 */1 * * * root wget https:// IP-cím ESP-Moduls/get
Um die Daten manuell in die Datenbank einzutragen folgene Internetadresse aufrufen:
IPAdresse des ESP-Moduls/get
Dies kann jedoch nur im gleichen Netzwerk funktionieren!
Itt a PHP kód nicht hochladenmöchte hier zum kopieren (Bitte Datei esp8266daten.php nennen)!
connect_error) {
echo "Fehler bei der Verbindung:". mysqli_connect_error (); kijárat(); } $ data = htmlspecialchars ($ _ GET ["temp"]); $ feuchtigkeit = htmlspecialchars ($ _ GET ["feucht"]); $ tempdruck = htmlspecialchars ($ _ GET ["temppressure"]); $ absolutdruck = htmlspecialchars ($ _ GET ["absolut"]); $ relativdruck = htmlspecialchars ($ _ GET ["relativ"]); $ uhrzeit = dátum ("(H, i)", $ időbélyeg); $ datum = dátum ("(Y, d, m)", $ időbélyeg); echo $ data; echo $ feuchtigkeit; echo $ tempdruck; echo $ absolutdruck; echo $ relativdruck; echo $ uhrzeit; echo $ datum; $ sqltemp = "INSERT INTO aussentemp (hőmérséklet, uhrzeit, nullapont) VALUES ('$ data', '$ uhrzeit', '$ datum')"; $ mysqli -> lekérdezés ($ sqltemp); $ sqlfeucht = "INSERT INTO feuchtigkeitaussen (feuchtigkeit, uhrzeit, datum) VALUES ('$ feuchtigkeit', '$ uhrzeit', '$ datum')"; $ mysqli -> lekérdezés ($ sqlfeucht); $ sqltempdruck = "INSERT INTO aussentempluftdruck (temp, uhrzeit, nullapont) VALUES ('$ tempdruck', '$ uhrzeit', '$ datum')"; $ mysqli -> lekérdezés ($ sqltempdruck); $ sqlabsolut = "INSERT INTO absoluterluftdruck (absolutluftdruck, uhrzeit, datum) VALUES ('$ absolutdruck', '$ uhrzeit', '$ datum')"; $ mysqli -> lekérdezés ($ sqlabsolut); $ sqlrelativ = "INSERT INTO relativerluftdruck (relativluftdruck, uhrzeit, nullapont) VALUES ('$ relativdruck', '$ uhrzeit', '$ datum')"; $ mysqli -> lekérdezés ($ sqlrelativ); visszhang "le"; $ mysqli -> bezár (); ?>
4. lépés: Információk
Da der BMP180 auch Lufttemperatur von 0 - 60 ° C messen kann gibt es die auusentemluftdruck Tabelle. Mit den Werten aus der Datenbank können beliebige Sachen gemacht werden, wie im Browser als Diagramm ausgeben oder wie ich es getan haben eine App als Diagramm auswerten zu können. Bei irgendwelchen Problemen bitte bescheid geben. Viel Spaß beim Nachbauen.
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