Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Prototypnig
- 2. lépés: A reflexió
- 3. lépés: PCB
- 4. lépés: Forrasztás
- 5. lépés: Ház
- 6. lépés: Néhány szó a végén
Videó: Online meteorológiai állomás: 6 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
Fusion 360 projektek »
Nem fogod elhinni! De kezdettől fogva. A CoolPhone következő verzióján dolgoztam, és a tervezés során elkövetett hibák száma miatt kénytelen voltam szünetet tartani. Felvettem a cipőmet és kimentem. Hidegnek bizonyult, ezért visszamentem kapucnis pulóverért. "Egy séta a friss levegőn jót tesz" - gondoltam, nem tudva, mi vár rám. Négy perc és huszonöt másodpercnyi pihenés után a természetben kis fekete pöttyöket láttam a távolban. - Közelebb jövök - mondtam magamban, és közelebb mentem. Kiderült, hogy három esp modul is sétált. Olyan furcsa helyzet volt, hogy a bal zsebemben csak egy másik projekthez szükséges PCB -t kellett találnom.
Vagy talán nem így volt, csak az időjárás hat rám így. Egyébként is vannak ESP és PCB moduljaim, és nem habozom használni őket időjárás -állomás készítéséhez.
1. lépés: Prototypnig
Azzal kezdtem, hogy létrehozok egy prototípust egy kenyérsütőn. Készítettem egy adaptert az ESP modulból a kenyértáblához, hogy a lábai ne záródjanak össze, de egy pillanattal később beszereztem magamnak egy modult az ESP01 programozásához. Csatlakoztattam a programozót és az ESP -t a kenyértáblához, és csatlakoztattam őket, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a modul kommunikál a hálózattal. Ezután hozzáadtam a BME280 érzékelőt az előző vázlathoz, és meggyőződtem arról, hogy megfelelően működik. Később feltöltöttem a BLYNK programot támogató kódot az ESP modulba, és megnéztem, hogyan működik.
2. lépés: A reflexió
A közelmúltban több szakaszra osztottam a projekteken végzett munkát, létrehoztam egy betöltő modult, és ellenőriztem, hogy működik -e. Csatlakoztassa a hőmérséklet -érzékelőt, ellenőrizze, hogy működik -e. Így könnyen kiküszöbölhetem az esetleges hibákat. Ha a teljes prototípust egy prototípus táblán hoznám létre, majd keresnék egy hibát, nehéz lenne.
Ezután a korábban létrehozott programok segítségével létrehoztam egy utolsó programot, amelyet feltöltöttem az ESP modulba. A prototípus megfelelően működik, itt az ideje egy PCB létrehozásának.
3. lépés: PCB
Az előbb elkészített prototípus alapján készítettem egy vázlatot az Eagle -ben, majd megterveztem a NYÁK -t. Mentettem őket Gerber fájlokként, és megrendeltem őket - elmentem a PCBWay -re, és rákattintottam az "Idézet most", majd a "Quick Order PCB" és az "Online Gerber Viewer" gombra, ahol fájlokat töltöttem fel a táblámhoz, hogy lássam, hogyan fog kinézni mint. Visszatértem az előző fülre, és rákattintottam a "Gerber fájl feltöltése" gombra, kiválasztottam a fájlt, és minden paraméter betöltődött, csak a forrasztómaszk színét változtattam kékre és feketére. Ezután rákattintottam a "Mentés kártyára" gombra, megadtam a szállítási adatokat és kifizettem a rendelést. Két nap múlva elküldték a csempét, és újabb két nap múlva már az asztalomon volt.
4. lépés: Forrasztás
Hiányzott néhány elem, ezért leválasztottam őket a töltőmodulról. Forrasztópasztát és elektronikus alkatrészeket kentem rá, és forrasztottam a forrólevegő-állomással. Az áramellátás csatlakoztatása után a kék LED -nek világítania kell, és a piros lámpának villognia kell, ami azt jelenti, hogy az akkumulátort csatlakoztatni kell. Amint látja, úgy működik, ahogy kell. Később forrasztottam az aranycsapokat, és amikor a BME280 modult akartam forrasztani, kiderült, hogy mérete nem felel meg a lábnyomnak, de szerencsére le tudtam vágni, mert nem fogom használni a két csapját. Rátettem egy kis fluxust, és befejeztem a forrasztást.
A BLYNK alkalmazást fogom használni az érzékelő méréseinek megtekintéséhez. Az igényeimhez konfiguráltam, kombináltam az ESP -vel és ennyi.
5. lépés: Ház
Most eljött az idő a házhoz, amelyet a Fusion 360 -ban terveztem. Két részből áll - az akkumulátorból és a NYÁK -tartályból, valamint a burkolatból, amelyet csavarokkal kell rögzíteni. Bedobtam a fájlt a Creality Slicer -be, és elkezdtem nyomtatni. Ennek a két elemnek a nyomtatása körülbelül két órát vett igénybe. Ezután behelyeztem az akkumulátort és a NYÁK -ot, felhelyeztem az áthidalót, és lezártam a házat.
Az időjárás állomásom készen áll
6. lépés: Néhány szó a végén
Természetesen nem hagyom el ezt a projektet ebben a szakaszban. Az akkumulátor körülbelül 6 óra folyamatos használatot tesz lehetővé, ami túl kevés eredmény. Ennek oka az, hogy a modul folyamatosan adatokat küld, ami szükségtelen. Úgy tervezem, hogy ezt úgy oldom meg, hogy az ESP 15 percig mély alvásban lesz, majd leolvassa az időjárási körülményeket, adatokat küld a fő modulnak, és újra és újra mély alvás üzemmódba lép újra. Ez jelentősen meghosszabbítja az időjárás állomás működési idejét. Ez a projekt csak a második része az eredeti intelligens otthon projektemnek, érdemes megvárni a végső hatást.
Ok, mára ennyi, mondd el kommentben, mit gondolsz erről az eszközről, és nézd meg korábbi hozzászólásomat!
Youtube -om: YouTube
Saját Facebook: Facebook
Saját Instagram: Instagram
Szerezzen 10 PCB -t csak 5 dollárért: PCBWay
Ajánlott:
Professzionális meteorológiai állomás ESP8266 és ESP32 DIY használatával: 9 lépés (képekkel)
Professzionális időjárás -állomás az ESP8266 és az ESP32 barkácsolás segítségével: A LineaMeteoStazione egy komplett időjárás -állomás, amely összekapcsolható a Sensirion professzionális érzékelőivel, valamint néhány Davis -műszeregységgel (esőmérő, szélmérő)
Tweerstationneke A.k.a. Holland meteorológiai állomás: 4 lépés
Tweerstationneke A.k.a. Holland WeatherStation: Apámat mindig érdeklik a legfrissebb hírek és a legfrissebb időjárási információk. Így aztán eljutottam a tökéletes születésnapi ajándékhoz, amikor 76 éves lett: Egy kicsi, állandóan működő időjárás-állomás, értelmetlenséggel, egész nap csendben ül egy sarokban, és
IoT meteorológiai állomás VOC -k figyelésével: 6 lépés
IoT meteorológiai állomás VOC-k figyelésével: Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan kell felépíteni a dolgok internete (IoT) időjárás-állomást az illékony szerves vegyületek (VOC) megfigyelésével. Ehhez a projekthez kifejlesztettem egy Do-It-Yourself (DIY) készletet. A hardver és a szoftver nyílt forráskódú
Online meteorológiai állomás (NodeMCU): 7 lépés (képekkel)
Online meteorológiai állomás (NodeMCU): Hé srácok! Remélem, már élvezte az előző, oktatható " Arduino Robot 4WR " és készen áll egy újra, mint általában, elkészítettem ezt az oktatóanyagot, amely lépésről lépésre vezeti végig, miközben saját elektronikus projektet készít. Ennek elkészítése során
Raspberry Pi SUPER meteorológiai állomás építése: 8 lépés (képekkel)
Építs Raspberry Pi SUPER meteorológiai állomást: Valljuk be, mi emberek sokat beszélünk az időjárásról ⛅️. Az átlagember naponta négyszer, átlagosan 8 perc és 21 másodpercig beszél az időjárásról. Csinálj matematikát, és ez összesen 10 hónap az életedből, amit szajkózással töltesz