Tartalomjegyzék:

Nixie hőmérő és higrométer Arduino Nano -val: 6 lépés
Nixie hőmérő és higrométer Arduino Nano -val: 6 lépés

Videó: Nixie hőmérő és higrométer Arduino Nano -val: 6 lépés

Videó: Nixie hőmérő és higrométer Arduino Nano -val: 6 lépés
Videó: Glimm VU meter beállítása 2024, Július
Anonim

Hogyan töltsön el egy kis időt szórakozva és tanuljon sokat a boost konverterekről, egy vezetékes érzékelőkről, Nixie csövekről, Arduino kódolásról.

Ebben az időszakban mindannyiunkat arra kérnek, hogy maradjunk otthon, hogy megvédjük magunkat és másokat a COVID-19-től. Ez a legjobb alkalom arra, hogy szabadidőnk egy részét egy hűvös projekt elkészítésére fordítsuk a dobozban található összetevők felhasználásával.

Ebben az esetben egy hőmérőt és higrométert fogunk készíteni.

Maradj éhes, vigyázz magadra, érezd jól magad!

1. lépés:

Kép
Kép

Kezdjük a boost konverter összeszerelését. Kevés alkatrész, szuper könnyen megtalálható IC, nagy prototípus tábla.

2. lépés:

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép

Az alkatrészek elhelyezése a tábla kis részén végezhető el. Csak 45x55 mm szükséges.

Az elektromos csatlakozáshoz 2,5 mm -es kábelből származó vezetékeket használok. Könnyen kezelhető és robusztus. Ahol nagy az áramerősség, 2 vagy 3 csavart össze lehet csavarni, de a rövid kapcsolatokhoz, mint például ebben az esetben, általában nem szükséges.

A prototípus táblák egy kis trükkel többrétegű összeállításhoz használhatók. Ez még kompaktabb szerelvényeket is előállíthat.

3. lépés:

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép

Ideje létrehozni az aljzatokat a ZM1000 nixie csövekhez és bekötni a BJT -ket, amelyek a csőanódok vezérlésére szolgálnak a multiplexeléshez. A ZM1000 csatlakozóhoz vad kábelezés szükséges ebben a prototípusban.

Az IN19-A egy speciális alfanumerikus cső. Hosszú vezetékei lehetővé teszik, hogy közvetlenül a táblára forrasztják.

Az Arduino kártya vezetékeken keresztül csatlakozik az anódvezérlőkhöz. A tábla aljzatra szerelése lehetővé teszi az áramkör tömörítését a 3. dimenzió használatával. A katód meghajtásához orosz K155ID1 IC -t használtak.

4. lépés:

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép

Az alkatrészek végső elrendezése, minden 100x85 mm -es.

A hőmérséklet -érzékelő egy Dallas DS18B20. A páratartalom érzékelő egy DHT11.

A három LED jelzi, ha a hőmérséklet 0 ° C alatt (kék), 0 ° C és 50 ° C között (ZÖLD) és 50 ° C felett, de 150 ° C alatt (PIROS) van.

A nyomógombbal válthat a különböző megjelenítési módok között:

  1. Hőmérséklet ° C -ban;
  2. Hőmérséklet Kelvinben;
  3. Relatív páratartalom (%);
  4. Váltás ° C és Kelvin között;
  5. Váltás a ° C és a relatív páratartalom között;
  6. Váltás a Kelvin és a relatív páratartalom között;
  7. Váltás a ° C, a Kelvin és a relatív páratartalom között;

Az oszlopdiagram a mérés analóg referenciáját tartalmazza.

5. lépés:

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép

A végeredmény

6. lépés:

A sematikus, a BOM és az Arduino kód.

Ajánlott: