Tartalomjegyzék:
- Lépés: Az anyagok
- 2. lépés: A doboz beállítása
- 3. lépés: Az Arduino és a Breadboard beállítása
- 4. lépés: Az érzékelők összekapcsolása
- 5. lépés: A modulok csatlakoztatása
- 6. lépés: A hardver összeszerelése
- 7. lépés: A kód feltöltése
- 8. lépés: Az érintések és bővítések befejezése
- 9. lépés: Befejezés
Videó: Vízfigyelő rendszer (Arduino Uno) WIP: 9 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ez a rendszer egy iterációként szolgál egy alacsony költségű vízfigyelő eszközhöz egy kis formátumon belül. Az inspiráció ehhez a dizájnhoz a Vízminőség nevű természettudományi olimpián történt. A kezdetben csak sótartalom -mérő rendszer lett belőle, amely bármilyen vízforrás hőmérsékletét, pH -ját és zavarosságát érzékeli.
Lépés: Az anyagok
Íme, mire van szüksége a projekt befejezéséhez.
Alkatrész lista
- Arduino Uno
- Arduino program
- Kenyeretábla
- Kartondoboz
- Fritzing program
- Hőre zsugorodó cső
- Jumper vezetékek
- GPS modul
- LCD modul
- SD kártya modul
- pH érzékelő
- Hőmérséklet szonda
- Zavarosság érzékelő
Eszközök listája
- Ragasztóanyag
- Hőfegyver
- Olló
- Forrasztó
- Forrasztópáka
- Szalag
- Huzalcsupaszítók
2. lépés: A doboz beállítása
Ez a monitor nagyon könnyű és sokoldalú formatervezéssel rendelkezik. Kezdje azzal, hogy megkeresi az alvázat a teljes anyag tárolására (legalább # köbhüvelyk), és vágja ki a szükséges lyukakat (1 # x # hüvelyk téglalap és 1 # hüvelyk átmérőjű kör) az LCD -modul és az érzékelők megfelelő működéséhez.. Példámban egy kartondobozt módosítottam az alvázhoz.
Összefoglaló
- Keressen egy tárolót a rendszer tárolására, legalább (# x # x # hüvelyk)
- Vágjon ki 2 lyukat (# x # hüvelyk téglalap és # hüvelyk átmérőjű kör)
3. lépés: Az Arduino és a Breadboard beállítása
A futómű kiválasztása és helyes módosítása után csatlakoztassa az Arduino 5V és GND lyukakat áthidaló vezetékekkel a + és - buszvonalakhoz (a lyukak a hosszú piros vonal mentén a + jelzéshez, és a lyukak a kék vonal mentén -). Most az Arduino bekapcsolt állapotában a kenyérsütő tápellátása bekapcsol, és ez lesz az alapja a többi alkatrésznek.
Összefoglaló
Csatlakoztassa az Arduino 5V és GND lyukakat a + és - buszvonalakhoz, amelyeket a kenyértáblán fog használni
4. lépés: Az érzékelők összekapcsolása
Ebben a projektben mind a három érzékelő 3 vezetékes kialakítást használ, a piros vezeték a tápellátáshoz, a fekete a földhöz és a sárga/kék csatlakozik a megfelelő bemeneti tűhöz. A hőmérséklet -érzékelő bemeneti vezetéke #-hez, a pH -érzékelő bemeneti vezetéke #-hez, a Turbidity bemenet pedig #-hoz csatlakozik. Ha szükséges, forrasztópáka és forrasztópáka segítségével hozzon létre szilárd csatlakozást, és zsugorodó csövet, hogy növelje a csatlakozás szerkezeti integritását.
Összefoglaló
- Csatlakoztassa az érzékelőket a kenyértáblához, pirosat a + buszvonalhoz, feketét a buszvonalhoz, és sárga/kéket az Arduino megfelelő bemeneti nyílásaihoz.
- Hőmérséklet rés: ??, pH rés: ??, zavarosság rés: ??
- Forrasztja össze a vezetékeket, és zsugorodó csövekkel alakítsa ki a jobb kapcsolatot a kenyértáblával.
5. lépés: A modulok csatlakoztatása
A projekt összes modulja különböző típusú kapcsolatokkal rendelkezik, és ezért más módon kapcsolódik az Arduino -hoz. Az SDA az A4 -re, az SCL az A5 -re megy az LCD -re. Az RXD a 6 -os digitális tűre, a TXD a 7 -es digitális tűre megy a GPS számára. A CS a 4. digitális tűre, az SCR a 13 -as digitális tűre, a MISO a 12 -es digitális tűre, a MOSI pedig az SD -kártya modul 11 -es digitális tűjére megy. Minden modul esetében a VCC csatlakozik a hálózathoz, a GND pedig a földhöz. Szükség esetén forrasztópáka és forrasztópáka használható a vezetékek modulokhoz való csatlakoztatásához a szilárd csatlakozás biztosítása érdekében.
Összefoglaló
- Csatlakoztassa az összes modul VCC vonalat a + buszvonalhoz és a GND vonalakat a buszvonalhoz.
- Csatlakoztassa az SDA -t az A4 -hez, az SCL -t az A5 -hez az LCD -modulhoz.
- Csatlakoztassa az RXD -t a 6. digitális tűhöz, és a TXD -t a 7. digitális tűhöz a GPS -modulhoz.
- Csatlakoztassa a CS -t a 4 -es digitális tűhöz, az SCR -t a 13 -as digitális tűhöz, a MISO -t a 12 -es digitális tűhöz, és a MOSI -t a 11 -es digitális tűhöz az SD -kártya modulhoz.
6. lépés: A hardver összeszerelése
Ha az összes modul és érzékelő közötti kábelezés kész, az Arduino -t és az alkatrészeket a házba helyezheti. A szervezet mindaddig nem számít, amíg az LCD -hez hozzá lehet férni a téglalap kivágáshoz az 1. lépésből, és az érzékelők átjuthatnak az 1. lépésből származó lyukkivágáson.
Összefoglaló
Helyezze az alkatrészeket az alvázba az 1. lépéstől, ügyelve arra, hogy az érzékelők hozzáférjenek a körkivágáshoz, az LCD pedig a téglalap kivágáshoz
7. lépés: A kód feltöltése
A kód ennek az egész rendszernek a legintegránsabb része, amely megmondja az Arduino -nak, hogyan kell kezelni a jeleket, és azokat megjeleníthető és tárolható leolvasásokká alakítani. Az alábbiakban egy megjegyzésekkel ellátott képet jelenítettem meg a kódról, amely megpróbálja megmagyarázni minden részét és célját. Csak másolja be ezt a kódot az Arduino programba, és az Arduino Uno -hoz csatlakozó USB -kábel segítségével töltse fel a mikrovezérlőbe.
Összefoglaló
Másolja és illessze be a kódot (módosítsa, ha szükséges) az Arduino programba, és töltse fel az Arduino Uno táblára
8. lépés: Az érintések és bővítések befejezése
A kész eszközzel az érzékelők minden leolvasott adatait az SD -kártyára tárolja, amelyet egy bizonyos formátumban helyeznek be az SD -kártya modulba. Ezeket az adatokat ezután össze lehet állítani egy Google Térképbe az alábbi linken látható módon, hogy jobban grafikusan ábrázolják a helyi víz demográfiai adatait.
drive.google.com/open?id=115okKUld8k8akZKj…
Összefoglaló
Gyűjtse össze és dokumentálja az adatokat az eszközről a kívánt módon
9. lépés: Befejezés
A rendszer most kész, és mérni fogja a vízforrások hőmérsékletét, zavarosságát és pH -ját.
Számos más lehetőség is kínálkozik arra, hogy mit lehet tenni ezzel a vízfigyelő rendszerrel, és csak felfedezésre várnak. Érdekes lenne látni, hogyan dönt úgy, hogy ezt a projektet saját céljainak elérésére használja fel.
Ajánlott:
Színrendező rendszer: Arduino alapú rendszer két övvel: 8 lépés
Színrendező rendszer: Arduino alapú rendszer két övvel: Az ipari területen lévő termékek és tárgyak szállítása és/vagy csomagolása szállítószalagok segítségével készült vonalakkal történik. Ezek az övek bizonyos sebességgel segítik az elemek egyik pontból a másikba történő áthelyezését. Egyes feldolgozási vagy azonosítási feladatok
Ambilight rendszer a TV -hez csatlakoztatott minden bemenethez. WS2812B Arduino UNO Raspberry Pi HDMI (Frissítve 2019. 12. 12.): 12 lépés (képekkel)
Ambilight rendszer a TV -hez csatlakoztatott minden bemenethez. WS2812B Arduino UNO Raspberry Pi HDMI (Frissítve 2019. 12. 12.): Mindig is szerettem volna ambilight -ot adni a TV -mhez. Olyan jól néz ki! Végül megtettem, és nem csalódtam! Sok videót és oktatóanyagot láttam az Ambilight rendszer létrehozásáról a TV -hez, de soha nem találtam teljes oktatóanyagot a pontos neemhez
ESP8266 Statikus IP (WIP): 3 lépés
ESP8266 Statikus IP (WIP): (Ha a Wi-Fi hálózata valamilyen módon már konfigurálva van, előfordulhat, hogy beszélnie kell a hálózati rendszergazdával.) Projektünk célja, hogy mindegyik ESP8266 saját statikus IP-címét rendelje hozzá megkönnyíti az eszközök nyomon követését és a csatlakozást
Automatizált folyami vízfigyelő rendszer: 14 lépés
Automatizált folyami vízfigyelő rendszer: Ez az utasítás az automatizált folyami vízfigyelő rendszer fejlesztésének dokumentálására szolgál. A monitorozott paraméterek a vízszint és a vízhőmérséklet. Ennek a projektnek az volt a célja, hogy egy olcsó és független loggert dolgozzon ki, amely
Arduino Uno automatizált napellenző rendszer: 9 lépés
Arduino Uno automatizált napellenző rendszer: A létrehozott termék egy automatikus napellenző rendszer a járművekhez, teljesen autonóm, és hőmérséklet- és fényérzékelők vezérlik. Ez a rendszer lehetővé tenné, hogy egy árnyék egyszerűen eltakarja az autó ablakát, amikor az autó elérte a kívánt hőmérsékletet