Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Készítse el a mérlegeket
- 2. lépés: A vitrin elkészítése
- 3. lépés: Csatlakoztassa a kijelző NYÁK -ját
- 4. lépés: Készítse el a fő skála NYÁK -t
- 5. lépés: Készítse el az alskálát
- 6. lépés: Kalibrálja a mérlegeket
- 7. lépés: Szerkessze és töltse fel a firmware -t az Arduino -ba
Videó: Sörfőzőmérleg: 7 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
2016 -ban tértem vissza Ausztráliába, miután Thaiföldön éltem néhány évet, és nem tudtam elhinni egy doboz sör árát, körülbelül 50 dollárt.
Így újra felállítottam saját sörfőzdémet, ezúttal palackok helyett hordókat használtam. Nincs másodlagos erjedés, nincs időigényes mosó- és sterilizáló palack, és ami a legfontosabb, nincs várakozás 3 hétig.
Erre a célra átalakítottam egy régi hűtőszekrényt, 2 db 23 literes hordóval és 2 csapral az ajtón. Volt egy D méretű üveg palackom (BOC -ból), hogy karbonátosítsam a sört a hűtőszekrény oldalán. Ez egy kétirányú elosztóhoz vezetett, hogy minden hordót külön szállítson.
Ez nagyszerű volt, csak karbonátosíthattam éjszakánként 40 psi -nél, és a sör másnap kész volt.
Az egyik problémám az volt, amikor a hordó üres lett, értesítés nélkül, arrrggg nincs sör !!
Ezért úgy döntöttem, hogy készítek néhány mérleget a hordók alá, hogy lemérhessem a sört, és literenként jelenítsem meg, hogy megtudjam, mennyi sör maradt minden hordóban.
Ez a projekt meglehetősen egyszerű az eBay vagy az AliExpress könnyen hozzáférhető részei segítségével.
A kijelzőhöz terveztem egy tokot, amely a hűtőszekrényen található, van egy konzol, amelyet az ajtóhoz kell csavarni (még meg kell tennem).
A hordók alá eső mérlegek 19 mm vastag rétegelt lemezből készültek, és a CNC gépemen voltak megmunkálva. (3D nyomtatható, STL fájlokat is mellékeltem)
A vitrin minden részéhez STL fájlokat mellékeltem 3D nyomtatáshoz.
Készítettem egy Veroboard PCB szerelvényt a képernyőhöz és a fényerősséghez.
Mindkét mérleghez készítettem Vero lap PCB -ket.
Íme néhány hasznos link:
www.instructables.com/id/Arduino-Bathroom-…
arduino.stackexchange.com/questions/11946/…
github.com/bogde/HX711 a HX711 betöltési cellakönyvtárhoz
github.com/arduino-libraries/LiquidCrystal az LCD könyvtárhoz
Kellékek
Veroboard ITT
Arduino Nano ITT
2004 -es LCD kijelző ITT
10k pot és gomb ITT
10k trimpot ITT
2 x 4 x 50 kg -os terhelésmérő készlet HX711 táblákkal ITT
4 x 10 mm -es M3 férfi/női távtartó
4 x M3 anya
4 x M3x6 CSK csavar
16 x csavaros sorkapocs ITT
2 x 10 utas IDE szalagkábel -foglalat NYÁK -tartó ITT
2 x 10 utas IDE szalagkábel -foglalat kábeltartó ITT
1,5 méter 10 utas szalagkábel ITT
USB aljzat NYÁK -tartó ITT
Rövid USB kábel ITT
22-24 g műszer huzal
12VDC dugócsomag ITT
1. lépés: Készítse el a mérlegeket
Rajzokat készítettem PDF formátumban, DXF fájlokat és STL fájlokat a két méretarányú faipari darabhoz.
Ha szerencséje van egy CNC -géphez, akkor a szerszámpályákat a fa megmunkálásához mellékeltem. Előfordulhat, hogy a gépnek megfelelő fájlkiterjesztéseket TAP vagy NC értékre kell módosítania.
Ezeknek a daraboknak jó minőségű rétegelt lemezből kell készülniük, mivel nagyon valószínű, hogy nedvesek lesznek a hűtőszekrényben.
Ha 3D nyomtatást végez, azt javaslom, hogy a kitöltés meglehetősen nagy sűrűségű legyen.
2. lépés: A vitrin elkészítése
Ide tartoznak a vitrin STL fájljai és a rögzítő konzol.
Vegye figyelembe, hogy a nyomógombos kapcsolók lyukait törölték, mivel azokat már nem használják.
0,2 réteg vastagságban nyomtam PLA -ban, a színt választja.
Szükség esetén tisztítsa meg és fúrja újra a lyukakat.
Győződjön meg arról, hogy a képernyő LCD illeszkedik a rekeszhez.
A NYÁK szereléséhez szükséges 4 lyukat be kell süllyeszteni a ház külső/hátsó részén.
3. lépés: Csatlakoztassa a kijelző NYÁK -ját
A képeken 2 nyomógombos kapcsoló látható (piros és kék), ezek már nem használatosak.
Szerelje fel és forrasztja be az LCD-képernyőt, a fényerőcserét, a kontraszt-trimpotot és a 10-utas szalagcsatlakozót a képek szerint.
Volt szerencsém néhány műanyag távtartóval felszerelni az LCD -képernyőt, de néhány forró ragasztó ugyanúgy működik.
huzal a vázlat „Screen Board” szakaszának megfelelően.
Illessze a 4 x M3 x 10 mm -es távtartókat a NYÁK -ba és rögzítse a 4 x M3 anyával.
Legyen a 10 utas szalagkábel elég hosszú ahhoz, hogy eljusson a mérlegtől a kijelzőig, csatlakoztassa az alatta lévő NYÁK-ba, és táplálja át a nyíláson. Szerelje be a hüvelyes csatlakozót a másik végébe. Győződjön meg róla, hogy ezt megfelelően irányítja; 1 -es tű 1 -ig.
Szerelje be a NYÁK -t a tokba, és rögzítse a 4 x M3 CSK csavarral hátulról.
4. lépés: Készítse el a fő skála NYÁK -t
Vágjon le egy darab Vero táblát körülbelül ugyanolyan méretű és alakú, mint a képeken.
Szerelje fel és forrasztja fel az Arduino Nano-t, az egyik HX711-es lapot, 8 x sorkapocslécet, az USB-aljzatot, az egyenáramú tápcsatlakozót és a 10 utas szalagcsatlakozót az ábrán látható módon.
Huzalozzon a sematikus „Fő skála tábla” szakasz szerint.
Az USB csatlakozóhoz zöld = SCK2, fehér = DT2, piros = VCC, fekete = GND
Címkézze fel a 8 utas sorkapcsokat 1-8.
Illessze a NYÁK -t a fafalakra, és tartsa a helyén valamilyen forró olvadék ragasztóval.
Szerelje be és ragassza a terhelésmérő cellák 4 -ét a helyére az ábrán látható módon, a huzal befelé néz.
Jó ötlet címkézni őket, jobb felső, bal felső, jobb alsó és bal alsó.
Csatlakoztassa a terhelésmérő vezetékeket a 8 utas terminálfeketékhez a vázlat szerint. Néhány vezeték össze van kötve a sorkapcsokban.
5. lépés: Készítse el az alskálát
Vágjon le egy darab Vero táblát, hogy illeszkedjen az „alskála” faipari munkájának üregébe, ahogy a képeken látható.
Szerelje fel és forrasztja fel a HX11 kártyát és a 8 sorkapocsot.
Huzalozzon a vázlat „Sub Scale Board” szakaszának megfelelően.
Címkézze fel a sorkapcsokat 1-8.
Csatlakoztassa az USB -kábel vezetékeit a NYÁK -hoz a vázlat szerint. Zöld = SCK2, fehér = DT2, piros = VCC, fekete = GND
Illessze a NYÁK -t a fafalakra, és tartsa a helyén valamilyen forró olvadék ragasztóval.
Csatlakoztassa a vezetékeket a terhelési cellákról a vázlat szerint. Ez ugyanaz, mint az előző lépés.
6. lépés: Kalibrálja a mérlegeket
Ha nincs Arduino IDE. A szoftver letöltési és telepítési útmutatója ITT érhető el.
Telepítenie kell az LCD és HX711 könyvtárakat is. A könyvtárak telepítésére vonatkozó utasítások könnyen elérhetők ugyanazon a webhelyen, ahonnan letöltik az IDE szoftvert. A könyvtárak linkjei a bevezető szakaszban vannak.
A könyvtárak telepítése után indítsa újra az Arduino IDE -t.
Csatlakoztassa a mérlegeket a rövid USB -kábellel, csatlakoztassa a képernyő szalagcsatlakozóját, és csatlakoztassa a 12 VDC dugócsomagot a fő skála NYÁK -hoz. Bekapcsol.
Csatlakoztassa a Nano -t a számítógéphez USB -kábellel. Szüksége lesz egy A típusú USB-USB mini kábelre.
Az IDE menüben; válassza az Eszközök> tábla> Nano lehetőséget
Az IDE menüben; válassza az Eszközök> Port> lehetőséget, majd válassza ki azt a portot, amelyhez az Arduino csatlakozik.
Nyissa meg a Calibrate.ino fájlt, és töltse fel a Nano -ba, nyissa meg a Soros monitort az IDE menü Eszközök> Soros monitor menüjében.
Kövesse a soros monitor képernyőjén megjelenő utasításokat, és győződjön meg róla, hogy az átviteli sebességet 9600 -ra állította.
Írja le a kapott nulla tényezőket és a kalibrációs tényezőket. Szüksége lesz ezekre a számokra a fő firmware -ben.
7. lépés: Szerkessze és töltse fel a firmware -t az Arduino -ba
Nyissa meg a Beer_Scales_V2.ino fájlt az Arduino IDE -ben.
A 41-44. Sorban adja meg a nulla tényezőket és a kalibrációs tényezőket, amelyeket a kalibrációs program futtatásakor kapott.
Az 50. és 51. sorban a hordósúlyokat jelenleg nullának kell szerkeszteni.
Töltsd fel a Nano -ra.
Mérlegelnie kell a hordóit, lehetőleg a rögzített golyószárakkal és zsinórokkal együtt.
Ezt megteheti az új skálákon, amelyeknek mindkét skálánál nulla értékűnek kell lenniük.
Jegyezze fel a súlyokat.
Most adja meg újra a súlyokat az 50. és 51. sorban az imént vett hordósúlyának megfelelően.
Töltse fel a firmware -t a Nano -ra.
Telepítse a berendezést a sörhűtőbe, töltse fel a hordókat, karbonátos, és élvezze.
Kész !!
Ajánlott:
DIY 37 LED Arduino rulett játék: 3 lépés (képekkel)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Játék: A rulett egy kaszinójáték, amelyet a francia szóról neveztek el, jelentése kis kerék
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: 20 lépés (képekkel)
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: Helló, barátom! Ebben a kétrészes sorozatban megtanuljuk használni a Tinkercad áramköreit - ez egy szórakoztató, hatékony és oktató eszköz az áramkörök működésének megismerésére! A tanulás egyik legjobb módja, ha megteszed. Tehát először megtervezzük saját projektünket:
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: 7 lépés (képekkel)
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: Ezt a Rapsberry PI-t tervezem használni egy csomó szórakoztató projektben a blogomban. Nyugodtan nézd meg. Vissza akartam kezdeni a Raspberry PI használatát, de nem volt billentyűzetem vagy egér az új helyen. Rég volt, hogy beállítottam egy málnát
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: 13 lépés (képekkel)
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: Ez az utasítás a számítógép szétszereléséről szól. A legtöbb alapvető alkatrész moduláris és könnyen eltávolítható. Fontos azonban, hogy szervezett legyen ezzel kapcsolatban. Ez segít elkerülni az alkatrészek elvesztését, és az újra összerakást is