![Hőmérséklet -érzékelő (Arduino): 8 lépés Hőmérséklet -érzékelő (Arduino): 8 lépés](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-j.webp)
Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Az áramkör tervezése és megértése
- 2. lépés: Az áramkör építésének tervezése
- 3. lépés: Az LCD -vezetékek forrasztása
- 4. lépés: Az LCD csatlakoztatása az Arduino -hoz
- 5. lépés: Az LM 35 csatlakoztatása az Arduino -hoz
- 6. lépés: A kód feltöltése
- 7. lépés: A ház építése
- 8. lépés: A hőmérséklet -érzékelő tesztelése
2025 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2025-01-23 14:47
![Hőmérséklet érzékelő (Arduino) Hőmérséklet érzékelő (Arduino)](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-1-j.webp)
![Hőmérséklet érzékelő (Arduino) Hőmérséklet érzékelő (Arduino)](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-2-j.webp)
![Hőmérséklet érzékelő (Arduino) Hőmérséklet érzékelő (Arduino)](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-3-j.webp)
Ez a projekt tökéletes középhaladó és kezdő hobbistáknak. A beállítás nagyon egyszerű. Van egy LM35 nevű chip (link a további magyarázathoz), amely lehetővé teszi az Arduino számára, hogy meghatározza a környező hőmérsékletet.
Kellékek
1) 1 x Arduino nano/Arduino Uno + csatlakozó kábel
2) 5cm x 5cm Perfboard vagy egy kis kenyérlap
3) 20 x áthidaló kábel vagy vezeték
4) 1 x 16x2 LCD képernyő
5) 1 x 100K vagy 250K potenciométer
6) 1 x 9V -os akkumulátor + csatlakozókapocs
1. lépés: Az áramkör tervezése és megértése
![Az áramkör tervezése és megértése Az áramkör tervezése és megértése](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-4-j.webp)
![Az áramkör tervezése és megértése Az áramkör tervezése és megértése](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-5-j.webp)
![Az áramkör tervezése és megértése Az áramkör tervezése és megértése](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-6-j.webp)
![Az áramkör tervezése és megértése Az áramkör tervezése és megértése](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-7-j.webp)
Az LM 35 chip azon az elven működik, hogy a környező hőmérséklet minden 1 ° C -os emelkedése esetén az LM 35 "kimeneti" csapja által kibocsátott feszültség 10 mV -tal nő. A lineáris kapcsolat 0 ° C -nál kezdődik. Például, ha a hőmérséklet 25 ° C, akkor a "kimeneti" csap által kiadott feszültség 25 * 10 mV = 250 mV vagy 0,25 V lenne.
Az Arduino le tudja olvasni a kimeneti feszültség szintjét a "kimeneti" érintkezőről, amikor az Arduino egyik analóg tűjéhez van csatlakoztatva. Az Arduino funkciója az analogRead. Miután információt kapott az LM 35 által kiadott feszültségről, az Arduino elvégezhet néhány egyszerű számítást, hogy végül Celsius -értéket kapjon.
2. lépés: Az áramkör építésének tervezése
![Az áramkör építésének tervezése Az áramkör építésének tervezése](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-8-j.webp)
Van néhány lehetőség az áramkör összeállítására.
1) Azoknak, akik az elektronikába kezdenek, azt javaslom, hogy a kenyérsütőt használják az áramkör felépítéséhez. Sokkal kevésbé rendetlen, mint a forrasztás, és könnyebb lesz a hibakeresés, mert a vezetékek könnyen beállíthatók. Kövesse a frizurás képeken látható csatlakozásokat.
2) Tapasztaltabb személyeknél próbálja ki az áramkör forrasztását a kenyérlapra. Állandóbb lesz és tovább tart. Olvassa el és kövesse a sémát útmutatásként.
3) Végül megrendelhet egy előre elkészített NYÁK-t a SEEED-től. Mindössze annyit kell tennie, hogy felforrasztja az alkatrészeket. A szükséges Gerber -fájlt a lépés csatolja. Itt található egy link a Google meghajtó mappájába a tömörített Gerber-fájllal:
3. lépés: Az LCD -vezetékek forrasztása
Ez a lépés csak akkor szükséges, ha az áramkör kenyeretáblát vagy perforált tábla változatát építi
Azt javaslom, hogy a vezetékeket forrasztja az LCD -re, mivel ez rugalmasságot biztosít, amikor a 16x2 méretű LCD -t a felhasználói felület paneljébe próbálja behelyezni. Ezenkívül egyszerűbb lesz biztonságosabban csatlakoztatni az LCD -t az Arduino csapokhoz.
Tippek forrasztáshoz párnákkal:
Melegítse fel a kötést úgy, hogy a forrasztópáka a vezeték csapja és párnája közötti érintkezési pont tetejére kerül
Várjon körülbelül 5-8 másodpercet, amíg a kötés felmelegszik
Helyezze a forrasztó írást a betétre. Az érintkezési pont közelében kell lennie, de nem int
4. lépés: Az LCD csatlakoztatása az Arduino -hoz
![Az LCD csatlakoztatása az Arduino -hoz Az LCD csatlakoztatása az Arduino -hoz](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-9-j.webp)
![Az LCD csatlakoztatása az Arduino -hoz Az LCD csatlakoztatása az Arduino -hoz](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-10-j.webp)
Az Arduino 2., 3., 4., 5. csapjai balról jobbra történő számláláskor az LCD 14., 13., 12., 11. érintkezőjéhez csatlakoznak.
Az LCD 1., 5. és 16. csapja a földhöz csatlakozik
Az LCD 2. és 15. csapja +5V -ra csatlakozik
Az LCD 4. és 6. csapja az Arduino 12. és 11. csapjához csatlakozik.
Az LCD 3. csapja 100K vagy 250K potenciométeren keresztül +5V -ra van csatlakoztatva.
Az LCD 7., 8., 9. és 10. csapja semmihez nincs csatlakoztatva
5. lépés: Az LM 35 csatlakoztatása az Arduino -hoz
![Az LM 35 csatlakoztatása az Arduino -hoz Az LM 35 csatlakoztatása az Arduino -hoz](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-11-j.webp)
Amikor az LM 35 lapos oldalát maga felé fordítja, a balról jobbra mozgó csapok 1, 2 és 3.
Az 1 -es érintkező csatlakozik az áramforráshoz. 4V és 20V közötti feszültségre működik
A 2 -es tű a kimeneti csap. Ez az a csap, amely a hőmérséklet változásával megváltoztatja az értéket. A 2 -es csap az Arduino A0 -ás csapjához (0 -as analóg tű) van csatlakoztatva.
A 3 -as érintkező a földhöz van csatlakoztatva. Ez az akkumulátor negatív vagy fekete oldala. Ezt más néven 0V sínnek is nevezik.
6. lépés: A kód feltöltése
![A kód feltöltése A kód feltöltése](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-12-j.webp)
A kód könnyen követhető. Magában a kódban vannak megjegyzések a könnyebb megértés érdekében
A kód letöltéséhez szükséges linket itt találja:
drive.google.com/open?id=1STA7w9n3H7GhXtXT…
7. lépés: A ház építése
![A ház építése A ház építése](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24100-13-j.webp)
1) Bármilyen régi műanyag tokot készíthet a burkolatához. Forró késsel vágja ki az LCD és a gomb nyílásait.
2) Ezen kívül megnézheti a fiókomban egy másik utasítást, ahol leírom, hogyan kell dobozt építeni lézervágott akrilból. Megtalálható egy SVG fájl a lézervágóhoz.
3) Végül elhagyhatja az áramkört burkolat nélkül. Könnyű lesz javítani és módosítani.
8. lépés: A hőmérséklet -érzékelő tesztelése
![](https://i.ytimg.com/vi/Qgndjaj8Q6I/hqdefault.jpg)
Amint láthatja, a hőmérséklet emelkedik, amikor a kezemet az érzékelőre teszem. Viszonylag pontos, ha tudni szeretné a napi hőmérsékletet.
Ajánlott:
Hőmérséklet, páratartalom monitor - Arduino Mega + Ethernet W5100: 5 lépés
![Hőmérséklet, páratartalom monitor - Arduino Mega + Ethernet W5100: 5 lépés Hőmérséklet, páratartalom monitor - Arduino Mega + Ethernet W5100: 5 lépés](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-589-j.webp)
Hőmérséklet, páratartalom monitor - Arduino Mega + Ethernet W5100: 1. modul - FLAT - hardver: Arduino Mega 2560 Wiznet W5100 Ethernet pajzs 8x DS18B20 hőmérséklet -érzékelő OneWire buszon - 4 OneWire buszra (2,4,1,1) 2x digitális hőmérsékletre osztva és páratartalom érzékelő DHT22 (AM2302) 1x hőmérséklet és páratartalom
Könnyű, nagyon alacsony teljesítményű BLE az Arduino 2. részében - Hőmérséklet/páratartalom monitor - Rev 3: 7 lépés
![Könnyű, nagyon alacsony teljesítményű BLE az Arduino 2. részében - Hőmérséklet/páratartalom monitor - Rev 3: 7 lépés Könnyű, nagyon alacsony teljesítményű BLE az Arduino 2. részében - Hőmérséklet/páratartalom monitor - Rev 3: 7 lépés](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1144-j.webp)
Könnyű, nagyon alacsony teljesítményű BLE az Arduino 2. részében - Hőmérséklet-/páratartalom -figyelő - 3. javítás: Frissítés: 2020. november 23. - A 2 x AAA elem első cseréje 2019. január 15. óta, azaz 22 hónap 2xAAA alkáli esetén Frissítés: 2019. április 7. - 3. verzió lp_BLE_TempHumidity, hozzáadja a dátum/idő grafikonokat a pfodApp V3.0.362+használatával, és az automatikus fojtószelepet
Az Arduino automatikus hőmérséklet- és páratartalom -szabályozójának elkészítése: 3 lépés
![Az Arduino automatikus hőmérséklet- és páratartalom -szabályozójának elkészítése: 3 lépés Az Arduino automatikus hőmérséklet- és páratartalom -szabályozójának elkészítése: 3 lépés](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-670-24-j.webp)
Az Arduino automatikus hőmérséklet- és páratartalom -szabályozójának elkészítése: 1
ESP8266 NodeMCU hozzáférési pont (AP) webszerverhez DT11 hőmérséklet -érzékelővel és nyomtatási hőmérséklet és páratartalom a böngészőben: 5 lépés
![ESP8266 NodeMCU hozzáférési pont (AP) webszerverhez DT11 hőmérséklet -érzékelővel és nyomtatási hőmérséklet és páratartalom a böngészőben: 5 lépés ESP8266 NodeMCU hozzáférési pont (AP) webszerverhez DT11 hőmérséklet -érzékelővel és nyomtatási hőmérséklet és páratartalom a böngészőben: 5 lépés](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1849-52-j.webp)
ESP8266 NodeMCU hozzáférési pont (AP) webszerverhez DT11 hőmérséklet -érzékelővel és nyomtatási hőmérséklet és páratartalom a böngészőben: Sziasztok srácok, a legtöbb projektben ESP8266 -ot használunk, és a legtöbb projektben ESP8266 -ot használunk webszerverként, így az adatok hozzáférhetők bármilyen eszköz wifi -n keresztül az ESP8266 által üzemeltetett webszerver elérésével, de az egyetlen probléma az, hogy működő útválasztóra van szükségünk
ESP32 NTP hőmérséklet szonda főzési hőmérő Steinhart-Hart korrekcióval és hőmérséklet riasztással: 7 lépés (képekkel)
![ESP32 NTP hőmérséklet szonda főzési hőmérő Steinhart-Hart korrekcióval és hőmérséklet riasztással: 7 lépés (képekkel) ESP32 NTP hőmérséklet szonda főzési hőmérő Steinhart-Hart korrekcióval és hőmérséklet riasztással: 7 lépés (képekkel)](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12780-24-j.webp)
ESP32 NTP hőmérséklet szonda főzési hőmérő Steinhart-Hart korrekcióval és hőmérséklet riasztással: Még mindig úton van egy "közelgő projekt" befejezéséhez, "ESP32 NTP hőmérséklet szonda főzési hőmérő Steinhart-Hart korrekcióval és hőmérséklet riasztással" egy utasítás, amely bemutatja, hogyan adhatok hozzá NTP hőmérséklet -szondát, piezo b