Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Fritzing séma
- 2. lépés: Adatbázis
- 3. lépés: Beállítás
- 4. lépés: Weboldal
- 5. lépés: Ügy
Videó: SmartAir: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Szia, a Howest multimédia és kommunikációs technológia hallgatója vagyok. Hogy megmutassam, mit tanultam idén, készítettem egy intelligens légtisztítót. Azért hoztam létre ezt a projektet, mert sok embernek rossz a ház levegőjének minősége. A rossz levegőminőség fejfájást, tüsszentést, heverést és sok más egészségügyi problémát okozhat. A „SmartAir” segít tisztában lenni ezzel a problémával, és még a ház levegőjének javításában is.
SmartAir intézkedések:
- Általános gázkoncentrációk ppm -ben
- Páratartalom % -ban
- Hőmérséklet ° C -ban
- Finom por µg/m³ -ben
A levegő minőségét egy RGB LED szalag képviseli. Az adatok megtekintéséhez megnézheti a weboldalt. A weboldal általános pontszámot és vezérlőket is megjelenít a LED-szalag kézi vezérléséhez. A befejezéshez van egy LCD kijelző, amely a webhely IP -címét mutatja.
Kellékek
Ez a projekt körülbelül 150 euróba került.
- Raspberry pi 4 B modell
- Hőmérséklet és páratartalom érzékelő DHT11
- MQ-135 gázérzékelő
- GP2Y1010AU0F porérzékelő
- MCP3008
- 12V 120 mm -es ventilátor
- 12V -os hálózati adapter
- Női hálózati adapter csatlakozó
- RGB LED-szalag WS2081
- HEPA légszűrő
- IRF830PBF tranzisztor
- L7805CV feszültségszabályozó
- HD44780 LCD kijelző
- Kedvenc fa
- Ragasztó
- Körmök
1. lépés: Fritzing séma
A ventilátorhoz 12V -os külső tápegységet használtam. Feszültségszabályozóval 5V -ra csökkentettem a többi alkatrész feszültségét.
2. lépés: Adatbázis
Ezt az adatbázist a Raspberry pi -n tároltam a MariaDB segítségével.
Összesen 5 asztal van. az érzékelőket, a hajtóműveket, az előzményeket és a hegyrészhez használt táblázatot.
3. lépés: Beállítás
Kenyérzsinórt használtam az áramkör elkészítéséhez. Ha akar, mindent összeforraszthat, de különböző okok miatt úgy döntöttem, hogy nem. Az általam készített kód megtalálható a Github -on.
4. lépés: Weboldal
Az adatok megjelenítéséhez tiszta weboldalt készítettem, sok szóközzel. Az oldal lehetőséget ad a ventilátor és az RGB LED-szalag vezérlésére is.
5. lépés: Ügy
A tok teljes egészében fából készült. A szűrő és a ventilátor közötti összeköttetéshez 3D -ben kinyomtattam egy szerelődarabot.
Ajánlott:
DC - DC feszültség Lépés lekapcsoló mód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): 4 lépés
DC-DC feszültség Lépés lekapcsoló üzemmód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): A rendkívül hatékony bakkonverter készítése nehéz feladat, és még a tapasztalt mérnököknek is többféle kivitelre van szükségük, hogy a megfelelőt hozzák létre. egy DC-DC áramátalakító, amely csökkenti a feszültséget (miközben növeli
SmartAir: 6 lépés
SmartAir: Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan készíthet intelligens párásítót a Raspberry Pi -vel
Akusztikus levitáció az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): 8 lépés
Akusztikus lebegés az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): ultrahangos hangátvivők L298N Dc női adapter tápegység egy egyenáramú tűvel Arduino UNOBreadboard és analóg portok a kód konvertálásához (C ++)
Élő 4G/5G HD videó streamelés DJI drónról alacsony késleltetéssel [3 lépés]: 3 lépés
Élő 4G/5G HD videó streaming a DJI Drone-tól alacsony késleltetéssel [3 lépés]: Az alábbi útmutató segít abban, hogy szinte bármilyen DJI drónról élő HD minőségű videó streameket kapjon. A FlytOS mobilalkalmazás és a FlytNow webes alkalmazás segítségével elindíthatja a videó streamingjét a drónról
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