Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Hardver és szoftver szükséges
- 2. lépés: A kód feltöltése az ESP32 -be az Arduino IDE használatával
- 3. lépés: Soros monitor kimenet
- 4. lépés: KIMENET
- 5. lépés: Hozzon létre egy IFTTT kisalkalmazást
- 6. lépés: Hozzon létre idővezérlőt az elemzés futtatásához
Videó: Riasztást használó ThingSpeak+ESP32 vezeték nélküli hőmérséklet- páratartalom-érzékelő: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ebben az oktatóanyagban különböző hőmérséklet- és páratartalom -adatokat mérünk a hőmérséklet- és páratartalom -érzékelő segítségével. Azt is megtudhatja, hogyan küldheti el ezeket az adatokat a ThingSpeaknek. Így létrehozhat egy ideiglenes figyelmeztetést a leveleiben egy adott értéken
1. lépés: Hardver és szoftver szükséges
Hardver:
- ESP-32: Az ESP32 megkönnyíti az Arduino IDE és az Arduino Wire Language használatát IoT alkalmazásokhoz. Ez az ESp32 IoT modul egyesíti a Wi-Fi-t, a Bluetooth-ot és a Bluetooth BLE-t különféle alkalmazásokhoz. Ez a modul teljesen fel van szerelve 2 CPU maggal, amelyek egyedileg vezérelhetők és táplálhatók, valamint állítható órajele 80 MHz és 240 MHz között van. Ezt az integrált USB -vel rendelkező ESP32 IoT WiFi BLE modult úgy tervezték, hogy illeszkedjen minden ncd.io IoT termékhez. Figyelje az érzékelőket és vezérlőreléket, FET -eket, PWM -vezérlőket, mágnesszelepeket, szelepeket, motorokat és még sok mást a világ bármely pontjáról egy weboldal vagy egy dedikált szerver segítségével. Elkészítettük az ESP32 saját verzióját, hogy illeszkedjen az NCD IoT eszközökhöz, és több bővítési lehetőséget kínál, mint a világ bármely más eszköze! A beépített USB -port lehetővé teszi az ESP32 egyszerű programozását. Az ESP32 IoT WiFi BLE modul hihetetlen platform az IoT alkalmazások fejlesztéséhez. Ez az ESP32 IoT WiFi BLE modul az Arduino IDE segítségével programozható.
- IoT nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom -érzékelő: Ipari nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet -páratartalom -érzékelő. Fokozat ± 1,7%relatív páratartalom ± 0,5 ° C érzékelő felbontással. Akár 500 000 sebességváltó 2 AA elemről. -40 ° C és 125 ° C közötti hőmérsékletet mér az akkumulátorokkal, amelyek túlélik ezeket a minősítéseket. Kiváló 2 mérföldes LOS tartomány és 28 mérföld nagy erősítésű antennákkal. Interfész a Raspberry Pi, a Microsoft Azure, az Arduino és egyebekkel.
- Nagy hatótávolságú vezeték nélküli hálómodem USB interfésszel
Használt szoftver
- Arduino IDE
- ThingSpeak
- IFTTT
Könyvtár használt
- PubSubClient könyvtár
- Drót.h
Arduino kliens az MQTT számára
- Ez a könyvtár egy klienst biztosít egyszerű közzétételi/előfizetési üzenetküldéshez az MQTT -t támogató szerverrel
- Az MQTT -ről további információt az mqtt.org oldalon talál.
Letöltés
A könyvtár legújabb verziója letölthető a GitHub webhelyről
Dokumentáció
A könyvtár számos példavázlatot tartalmaz. Lásd Fájl> Példák> PubSubClient az Arduino alkalmazásban. Teljes API dokumentáció
Kompatibilis hardver
A könyvtár az Arduino Ethernet Client API -t használja az alapul szolgáló hálózati hardverekkel való interakcióhoz. Ez azt jelenti, hogy csak egyre több táblával és pajzzsal működik, beleértve:
- Arduino Ethernet
- Arduino Ethernet pajzs
- Arduino YUN - használja a mellékelt YunClient -t az EthernetClient helyett, és győződjön meg róla, hogy először Bridge.begin ()
- Arduino WiFi Shield - ha 90 bájtnál nagyobb csomagokat szeretne küldeni ezzel az pajzzsal, engedélyezze az MQTT_MAX_TRANSFER_SIZE opciót a PubSubClient.h webhelyen.
- SparkFun WiFly Shield - ha ezzel a könyvtárral használják
- Intel Galileo/Edison
- ESP8266
- ESP32 A könyvtár jelenleg nem használható az ENC28J60 chipen alapuló hardverekkel - például a Nanode vagy a Nuelectronics Ethernet Shield. Ezek számára alternatív könyvtár áll rendelkezésre.
Drótkönyvtár
A Wire könyvtár lehetővé teszi, hogy kommunikáljon az I2C eszközökkel, amelyeket gyakran "2 vezetékes" vagy "TWI" (kétvezetékes interfész) néven is hívnak, letölthető a Wire.h webhelyről.
Alapvető használat
- Wire.begin () Kezdje el a Wire használatát master módban, ahol kezdeményezi és vezérli az adatátvitelt. Ez a leggyakoribb használat, amikor a legtöbb I2C perifériás chiphez kapcsolódik.
- Wire.begin (cím) Kezdje el a Wire használatát slave módban, ahol a "address" címre válaszol, amikor más I2C master chipek kezdeményezik a kommunikációt. Átvitel Wire.beginTransmission (cím) Indítson új átvitelt egy eszközre a "address" címen. Mester módot használnak.
- Wire.write (adatok) Adatok küldése. Mester módban először a beginTransmission -t kell meghívni.
- Wire.endTransmission () Master módban ez leállítja az átvitelt, és az összes pufferelt adatot elküldi.
Fogadás
- Wire.requestFrom (address, count) Olvassa el a "count" bájtokat egy eszközről a "address" címen. Mester módot használnak.
- Wire.available () Visszaadja a fogadás hívásával elérhető bájtok számát.
- Wire.read () 1 bájt fogadása.
2. lépés: A kód feltöltése az ESP32 -be az Arduino IDE használatával
- A kód feltöltése előtt megtekintheti az érzékelő működését egy adott linken.
- Töltse le és vegye be a PubSubClient könyvtárat és a Wire.h könyvtárat.
- Meg kell adnia az API -kulcsot, az SSID -t (WiFi név) és az elérhető hálózat jelszavát.
- Fordítsa össze és töltse fel a Temp-ThinSpeak.ino kódot.
- Az eszköz és az elküldött adatok csatlakoztathatóságának ellenőrzéséhez nyissa meg a soros monitort. Ha nem jelenik meg válasz, próbálja meg lecsatlakoztatni az ESP32 -t, majd csatlakoztassa újra. Győződjön meg arról, hogy a soros monitor adatátviteli sebessége a 115200 kódban megadott értékre van állítva.
3. lépés: Soros monitor kimenet
4. lépés: KIMENET
5. lépés: Hozzon létre egy IFTTT kisalkalmazást
- Ha adatokat szeretne küldeni a ThingSpeaknek, ezen a linken tekintheti meg.
- Az IFTTT egy webszolgáltatás, amely lehetővé teszi olyan kisalkalmazások létrehozását, amelyek egy másik műveletre reagálnak. Az IFTTT Webhooks szolgáltatással webes kéréseket hozhat létre egy művelet kiváltásához. A bejövő művelet HTTP kérés a webszerverhez, a kimenő művelet pedig e -mail üzenet.
- Először hozzon létre IFTTT -fiókot.
- Hozzon létre egy kisalkalmazást. Válassza a Saját alkalmazások lehetőséget.
- Kattintson az Új kisalkalmazás gombra.
- Válassza ki a beviteli műveletet. Kattintson erre a szóra.
- Kattintson a Webhooks szolgáltatásra. Írja be a Webhooks elemet a keresőmezőbe. Válassza a Webhooks lehetőséget.
- Válasszon kioldót.
- Töltse ki a trigger mezőket. Miután kiválasztotta a Webhooks beállítást, kattintson a Webes kérés fogadása mezőre a folytatáshoz. Adja meg az esemény nevét.
- Trigger létrehozása.
- Most létrejön a trigger, a kapott művelethez kattintson az Ez gombra.
- Írja be az e -mailt a keresősávba, és válassza ki az E -mail mezőt.
- Most válassza a cselekvést. Válassza az E -mail küldése mezőt, majd írja be az üzenet adatait.
- Töltse le a Webhooks aktiválási információkat. Válassza a Saját applikációk, szolgáltatások lehetőséget, és keresse meg a Webhooks lehetőséget. Kattintson a Webhooks and Documentation gombra. Látja a kulcsot és a kérés küldésének formátumát. Adja meg az esemény nevét. Ebben a példában az esemény neve Vibration And TempData. A szolgáltatást a tesztgombbal tesztelheti, vagy beillesztheti az URL -t a böngészőjébe.
6. lépés: Hozzon létre idővezérlőt az elemzés futtatásához
Értékelje a ThingSpeak csatornaadatait, és indítson el más eseményeket.
- Kattintson az Alkalmazások, a TimeControl, majd az Új TimeControl elemre.
- Mentse el a TimeControl -ot.
Ajánlott:
ESP32 Xiaomi Hack - Vezeték nélküli adatgyűjtés: 6 lépés (képekkel)
ESP32 Xiaomi Hack - Vezeték nélküli adatgyűjtés: Kedves barátaink, üdvözöljük egy másik Instructable -ban! Ma megtanuljuk, hogyan szerezhetjük be azokat az adatokat, amelyeket ez a Xiaomi hőmérséklet- és páratartalom -monitor továbbít az ESP32 kártya Bluetooth funkciójának használatával. Mint látható, ESP32 kártyát használok
LoRa 3–8 km vezeték nélküli kommunikáció alacsony költségű E32 (sx1278/sx1276) eszközzel Arduino, Esp8266 vagy Esp32 esetén: 15 lépés
LoRa 3Km -8Km vezeték nélküli kommunikáció alacsony költségű E32 (sx1278/sx1276) eszközzel Arduino, Esp8266 vagy Esp32 számára: Könyvtárat hozok létre az EBYTE E32 kezeléséhez, a LoRa eszköz Semtech sorozatán alapuló, nagyon erős, egyszerű és olcsó eszköz segítségével. 3 km -es verzió itt, 8 km -es verzió itt 3000 és 8000 m közötti távolságon dolgozhatnak, és sok funkcióval rendelkeznek
Praktikus Arduino ESP32 vezeték nélküli fali konnektor LED szalagvezérlő: 6 lépés
Praktikus Arduino ESP32 vezeték nélküli fali konnektor LED szalagvezérlő: Ez egy nagyon praktikus DIY vezeték nélküli fali kimeneti vezérlő alacsony költségű LED csíkokhoz. Ez helyettesíti az ebayen értékesített olcsó wifi vezérlőket. Jól működnek az RGB Led szalagokkal. Az EBay Wifi vezérlő nincs jól felépítve, és könnyen törik. Als
IoT-ThingSpeak-ESP32-nagy hatótávolságú vezeték nélküli rezgés és hőmérséklet: 6 lépés
IoT-ThingSpeak-ESP32-nagy hatótávolságú vezeték nélküli rezgés és hőmérséklet: Ebben a projektben a rezgést és a hőmérsékletet mérjük NCD rezgés- és hőmérséklet-érzékelők, Esp32, ThingSpeak segítségével. A rezgés valóban ide-oda mozgás-vagy oszcilláció. - gépek és alkatrészek motoros szerkentyűben. Rezgés az i
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: 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