Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Hardver és szoftver szükséges
- 2. lépés: A piros csomópont beállítása
- 3. lépés: A folyamat létrehozásának lépései
- 4. lépés: Menjen előre, és húzza át a vezeték nélküli átjárócsomópontot a folyamatvászonra az induláshoz
- 5. lépés: Keresse meg vezeték nélküli érzékelőit
- 6. lépés: Kattintson a soros port mező melletti nagyítóra, és válassza ki az útválasztónak megfelelő portot, majd kattintson a tetején található „Hozzáadás” gombra
- 7. lépés: A soros eszköz mező mostantól a kiválasztás alapján lesz feltöltve, és a „Kész” gombra kattintva most közvetlenül hozzáférhet vezeték nélküli érzékelőihez! a beérkező adatok megtekintéséhez
- 8. lépés: Most térjen vissza a palettájához, és írja be a „debug” -t a keresőmezőbe a tetején, ragadja meg az egyik ilyen csomópontot, és húzza a vezeték nélküli átjáró jobb oldalára
- 9. lépés: Kattintson duplán rá, és módosítsa az „üzenetet” az „Msg Object” befejezéséhez kattintson a Done (Kész) gombra
- 10. lépés: Most húzzon vonalat a két csomópont között, és kattintson az ablak jobb felső sarkában található „Telepítés” gombra
- 11. lépés: Az adatok kezelése
- 12. lépés: Vezeték nélküli érzékelők hozzáadása:
- 13. lépés: Válassza ki a soros eszközt a vezeték nélküli átjáróhoz használt legördülő menüből, majd kattintson a „Mac Address” melletti nagyítóra, és válassza ki az egyik elérhető opciót
- 14. lépés: Kattintson a Kész gombra
- 15. lépés: Most térjen vissza a palettájához, és írja be a „debug” parancsot a tetején található keresőmezőbe, ragadja meg az egyik ilyen csomópontot, és húzza a vezeték nélküli átjáró jobb oldalára
- 16. lépés: Kattintson duplán rá, majd kattintson a Kész gombra
- 17. lépés: A rezgés/hőmérséklet megjelenítése
- 18. lépés: Kattintson duplán, és jelölje be az objektum alatti négyzetet, amely azt mondja: „Másolja a kulcsot”, ez felosztja az üzeneteket több objektumra, egy -egy tulajdonra a hasznos terhelésben, és beállítja az új üzenetek témáit a tulajdonságnevekre
- 19. lépés: Most adjon hozzá egy „kapcsoló” csomópontot, ez lehetővé teszi számunkra, hogy minden üzenetet elküldjünk az áramlás egy meghatározott részére, egyet az RMS kezelésére, egyet pedig a Max, egyet a Min és egyet a hőmérsékletre
- 20. lépés: Az első mezőben módosítsa a „hasznos terhelést” „témára”
- 21. lépés: Kattintson a Hozzáadás gombra az új sor hozzáadásához
- 22. lépés: Ezután adjunk hozzá egy „diagramot” az RMS palettájáról, másoljuk le kétszer a MAX és a MIN értékre, és adjunk hozzá „hőmérsékletmérőt” is
- 23. lépés: Most kattintson duplán az Első diagram csomópontra
- 24. lépés: Most kattintson duplán a második diagram csomópontra
- 25. lépés: Most kattintson duplán a harmadik diagram csomópontjára
- 26. lépés: Következő a Gauge Node
- 27. lépés: Most rajzoljon vezetékeket
- 28. lépés: Ha ez kész, kattintson a Telepítés gombra
- 29. lépés: CSOMÓPIROS MŰSZERFAL
- 30. lépés: A lap jobb felső sarkában található a kis „új ablak” ikon, kattintson rá a felhasználói felület megtekintéséhez
- 31. lépés: CSOMÓPIROS MŰSZERFAL KIMENET
Videó: Csomópont-Vörös IoT nagy hatótávolságú rezgés- és hőmérséklet-érzékelővel: 34 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Bemutatjuk az NCD nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet-páratartalom-érzékelőjét, amely akár 28 mérföldes hatótávolsággal is büszkélkedhet vezeték nélküli hálózattal. A Honeywell HIH9130 hőmérséklet-páratartalom-érzékelő beépítése rendkívül pontos hőmérséklet- és páratartalom-mintákat küld a felhasználó által meghatározott időközönként.
1. lépés: Hardver és szoftver szükséges
Hardver:
NCD nagy hatótávolságú rezgés- és hőmérsékletérzékelő
NCD nagy hatótávolságú vezeték nélküli hálómodem USB interfésszel
Szoftver:
Node-Red
2. lépés: A piros csomópont beállítása
Most, hogy az érzékelők működnek, szükségünk van arra, hogy valami hasznosat tegyünk ezekkel az adatokkal.
- Először is telepítenie kell a Node-Red-t.
- Ha ez megtörtént, be kell írnia a parancssort, vagy a Power Shell Windows felhasználók számára, keresse meg a Node-RED telepített könyvtárat.
- Most írja be: „npm i ncd-red-wireless node-red-dashboard“. Ez telepíti a vezeték nélküli érzékelőktől származó adatok fogadásához szükséges csomópontokat, és ha ez megtörtént, elindíthatja a Node-RED-et.
- A csomópont-kiszolgáló elindításához írja be a csomópont-vörös parancsot a parancssorba vagy a terminálba, majd nyomja meg az enter billentyűt.
3. lépés: A folyamat létrehozásának lépései
Ezen a ponton egy nagy üres folyamatot fog látni, a bal oldalon lévő csomópontok hosszú listájával, ezt az oldalsávot palettának nevezik.
4. lépés: Menjen előre, és húzza át a vezeték nélküli átjárócsomópontot a folyamatvászonra az induláshoz
ncd-red-wireless Biztosítja azokat a csomópontokat, amelyek kezelik a soros kapcsolatot, elemzik a beérkező érzékelő adatait, szűrik azokat bizonyos paraméterek alapján, és lehetővé teszik a vezeték nélküli érzékelők konfigurálását.
5. lépés: Keresse meg vezeték nélküli érzékelőit
Miután elküldte a csomópontot, megtekintheti az információ lapot, amely rekordokat tartalmaz a csomópont képességeiről. Ez a lap jól ki van töltve a maximális csomópont-vörös csomagok számára, és kincses statisztikákat tartalmaz, gyakran nem akarja az információs lapon kívül található egyéb dokumentáció megtekintéséhez, ezért tartsa gondolataiban, még akkor is, ha folyamatait építi, ha kérdése van egy csomópont működésével kapcsolatban. A következő elem, amit meg akarunk tenni, a csomópont beállítása, amikor először hozzáadja, észre fogja venni, hogy van egy kis háromszög a jobb felső sarokban egy kék pont mellett, a háromszög azt jelzi, hogy a csomópont további konfigurációt kíván, a kék pont azt jelzi, hogy a csomópont már nem, de a folyamat részeként telepítve van.
- Kattintson duplán a csomópontra a konfigurációs lehetőségek megnyitásához.
- Kattintson a Soros eszköz mező melletti ceruza ikonra az USB -útválasztó konfigurálásához, ez megnyit egy második konfigurációs panelt, amely csak néhány lehetőséget tartalmaz.
6. lépés: Kattintson a soros port mező melletti nagyítóra, és válassza ki az útválasztónak megfelelő portot, majd kattintson a tetején található „Hozzáadás” gombra
7. lépés: A soros eszköz mező mostantól a kiválasztás alapján lesz feltöltve, és a „Kész” gombra kattintva most közvetlenül hozzáférhet vezeték nélküli érzékelőihez! a beérkező adatok megtekintéséhez
8. lépés: Most térjen vissza a palettájához, és írja be a „debug” -t a keresőmezőbe a tetején, ragadja meg az egyik ilyen csomópontot, és húzza a vezeték nélküli átjáró jobb oldalára
9. lépés: Kattintson duplán rá, és módosítsa az „üzenetet” az „Msg Object” befejezéséhez kattintson a Done (Kész) gombra
10. lépés: Most húzzon vonalat a két csomópont között, és kattintson az ablak jobb felső sarkában található „Telepítés” gombra
11. lépés: Az adatok kezelése
Most a vezeték nélküli érzékelőkből adatokat gyűjtenek össze, és a „hibakeresés” fülre kerülnek, ez a „hibakeresési fül” az információs lap után a jobb oldalsávon található. Az információk megtekintéséhez nyomja meg a reset gombot. A csomópont-vörös rekordokban felülmúlja a json csomag csomópontjait. Amikor az msg objektum megjelenik a hibakeresési lapon, nagyobbra teheti, hogy megtekinthesse a hozzá tartozó információk teljes listáját. Ez rendkívül hasznos abban az esetben, ha gyorsan meg kell néznie, hogy mely érzékelők jelentkeznek be. A másik probléma, amelyet ez a csomópont ad, egyszerű módja annak, hogy az útválasztót felcserélje a hálózati identitásra, amelyen a konfigurációs módban lévő eszközök szerepelnek, egyszerűen nyomja meg a bal oldali gombot és a szerszám a konfigurációs hálózatra vált, nyomja meg még egyszer, hogy visszatérjen hallgatási módba. Miután beállítottuk a wi-fi eszköz csomópontjait, beállíthatjuk, hogy rutinszerűen konfigurálják az érzékelőt, miközben konfigurációs módba lép, így mindig elérhető az ilyen átjárócsomópontok fenntartása az áramlás során az eszköz gyors konfigurálásához.
12. lépés: Vezeték nélküli érzékelők hozzáadása:
Hazai szét kell választanunk a vezeték nélküli érzékelőrekordokat annak érdekében, hogy megjeleníthessük őket, használhatunk egy kapcsolócsomópontot az üzenetek szétválasztására az átjáróról teljes mértékben a mac -cím vagy az érzékelő típusa alapján, de ahogy utaltam rá, A vezeték nélküli csomópontok valóban extra funkciókat tartalmaznak az érzékelők konfigurálásához, ezért kezdjük velük, hogy teljes képet adjunk ezeknek a szerkezeteknek a működéséről. Ha még nem látta, hogy mindkét érzékelőből érkeznek csomagok, előre keresztezze, és nyomja meg a reset gombot az egyetlennél, ami még nem indult el. Míg az érzékelő bármely soros eszközkonfigurációs csomóponton keresztül értékeli, a mac -cím és az érzékelő típusa a tárolóban tárolódik, így gyorsan megtalálhatjuk a következő lépés idejére.
Ragadjon meg egy vezeték nélküli csomópontot a palettáról, és húzza a folyamatra, kattintson rá duplán a konfiguráláshoz
13. lépés: Válassza ki a soros eszközt a vezeték nélküli átjáróhoz használt legördülő menüből, majd kattintson a „Mac Address” melletti nagyítóra, és válassza ki az egyik elérhető opciót
14. lépés: Kattintson a Kész gombra
Észre fogja venni, hogy ez automatikusan beállítja az érzékelő típusát, és nevet is adhat neki az azonosítás megkönnyítése érdekében. Amint azt az információs lapon is megjegyeztük, a Soros eszköz konfigurációhoz mező nem kötelező, és most nem aggódunk emiatt. Az imént hozzáadott csomópont hatékonyan szűrőként működik a bejövő érzékelőadatokon, csak a mac -cím adatain halad át, vagy az érzékelő típusán, ha nincs mac -cím.
15. lépés: Most térjen vissza a palettájához, és írja be a „debug” parancsot a tetején található keresőmezőbe, ragadja meg az egyik ilyen csomópontot, és húzza a vezeték nélküli átjáró jobb oldalára
16. lépés: Kattintson duplán rá, majd kattintson a Kész gombra
17. lépés: A rezgés/hőmérséklet megjelenítése
Ezek a csomópontok a vezeték nélküli érzékelők számára egy üzenetobjektumot adnak ki, amely ugyanazokkal az információkkal rendelkezik, mint a Wireless Gateway csomópont, csak kissé eltérő formátumban, maga az érzékelőadatok az msg.payload fájlban kerülnek elküldésre, amelyet a legtöbb csomópont használ az interakcióhoz maga az üzenet.
Fogjon egy „osztott” csomópontot a palettáról, és helyezze a Vib/Temp csomópont jobb oldalára
18. lépés: Kattintson duplán, és jelölje be az objektum alatti négyzetet, amely azt mondja: „Másolja a kulcsot”, ez felosztja az üzeneteket több objektumra, egy -egy tulajdonra a hasznos terhelésben, és beállítja az új üzenetek témáit a tulajdonságnevekre
19. lépés: Most adjon hozzá egy „kapcsoló” csomópontot, ez lehetővé teszi számunkra, hogy minden üzenetet elküldjünk az áramlás egy meghatározott részére, egyet az RMS kezelésére, egyet pedig a Max, egyet a Min és egyet a hőmérsékletre
20. lépés: Az első mezőben módosítsa a „hasznos terhelést” „témára”
Kattintson a „==” gombra, és válassza az „egyezik a reguláris kifejezéssel” lehetőséget, a mellette lévő mezőbe írja be az „rms_.” Értéket, ez azt jelenti, hogy „illesszen egy olyan karakterláncot, amely rms_ -t, majd tetszőleges karaktert (.), Amennyi rendelkezésre áll ()
21. lépés: Kattintson a Hozzáadás gombra az új sor hozzáadásához
Kövesse az utolsó lépést, cserélje ki az „rms” értéket a „max” értékre, majd még egyszer a „min” értékre, és a „==” mellett helyezzen el még egy sort a „hőmérséklet” típusú hőmérséklethez. Ez bejövő hasznos terheléseinket 4 részre osztja, amelyek az ui -ba kerülnek, és mindegyik tartalmazza a megfelelő értékeket mind a 3 tengelyre és a hőmérsékletre
22. lépés: Ezután adjunk hozzá egy „diagramot” az RMS palettájáról, másoljuk le kétszer a MAX és a MIN értékre, és adjunk hozzá „hőmérsékletmérőt” is
23. lépés: Most kattintson duplán az Első diagram csomópontra
állítsa a csoportot "[Aktuális] rezgés" -re, és állítsa a címkét RMS -re a képen látható módon
24. lépés: Most kattintson duplán a második diagram csomópontra
állítsa a csoportot "[Aktuális] rezgés" -re, és állítsa a címkét MAX -ra a képen látható módon
25. lépés: Most kattintson duplán a harmadik diagram csomópontjára
állítsa a csoportot "[Aktuális] rezgés" -re, és állítsa a címkét MIN -re a képen látható módon
26. lépés: Következő a Gauge Node
állítsa a címkét „Hőmérséklet” értékre, az Érték formátumot pedig „{{érték | szám: 2}}”, és a„ Celsius”mértékegységekkel megváltoztathatja a tartományt a minimális és maximális várható hőmérsékletre, én 0 -t és 50 -et használok
27. lépés: Most rajzoljon vezetékeket
28. lépés: Ha ez kész, kattintson a Telepítés gombra
29. lépés: CSOMÓPIROS MŰSZERFAL
Lehetővé teszi a felhasználói felület létrehozását a folyamatkészítő segítségével, grafikonokat, grafikonokat és számos más vizuális elemet biztosít, amelyekkel megjeleníthetjük az adatokat, valamint csomópontokat, amelyek felhasználói bevitelt használva indíthatnak folyamatot. Ezen csomópontok közül néhányat használunk a vezeték nélküli érzékelők telemetriájának megjelenítésére.
nézzük meg! A jobb felső sarokban van egy lap, amely azt írja: „Irányítópult”
30. lépés: A lap jobb felső sarkában található a kis „új ablak” ikon, kattintson rá a felhasználói felület megtekintéséhez
Valószínű, hogy a mérők nem jelenítenek meg semmilyen információt, mert az áramlás telepítése óta nem jelentettek érzékelőadatokat, kattintson a hőmérséklet/páratartalom érzékelő visszaállítási gombjára, hogy kényszerítse a bejelentkezést, és a mérőknek fel kell ugraniuk. Most valós idejű adatokat kell megjelenítenie!
31. lépés: CSOMÓPIROS MŰSZERFAL KIMENET
Most, hogy a rezgés és a hőmérséklet értéke növekszik és csökken, új adatok állnak rendelkezésre a különböző változókban.
Ajánlott:
IoT- Ubidots-ESP32+nagy hatótávolságú vezeték nélküli rezgés- és hőmérséklet-érzékelő: 7 lépés
IoT-Ubidots-ESP32+Nagy hatótávolságú, vezeték nélküli rezgés- és hőmérséklet-érzékelő: A vibráció valóban ide-oda mozgás-vagy rezgés-a gépek és alkatrészek között a motoros eszközökben. Az ipari rendszerben fellépő vibráció lehet a probléma tünete vagy indítéka, vagy társulhat a mindennapi működéshez. Például az osci
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
Az IoT nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom -érzékelő adatainak küldése a Google Táblázatba: 39 lépés
Az IoT nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom -érzékelő adatainak küldése a Google Táblázatba: Itt az NCD hőmérséklet- és páratartalom -érzékelőjét használjuk, de a lépések ugyanazok maradnak bármelyik ncd -termék esetében, így ha más ncd vezeték nélküli érzékelővel rendelkezik, nyugodtan figyelje mellett mellette. Ennek a szövegnek a leállításával meg kell
IOT nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő piros csomóponttal: 27 lépés
IOT nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő csomóponttal-piros: Bemutatjuk az NCD nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet-páratartalom-érzékelőjét, amely akár 28 mérföldes hatótávolsággal büszkélkedhet vezeték nélküli hálózattal. A Honeywell HIH9130 hőmérséklet-páratartalom érzékelő rendkívül pontos hőmérsékletet és
Nagy teljesítményű, nagy hatótávolságú, rendkívül pontos toll íj !!!: 6 lépés
Nagy teljesítményű, nagy hatótávolságú, rendkívül pontos toll íj !!!: Ez egy másik a híres toll íjak közül !!! =) Élvezd! P.S. ezek a dolgok erőteljesek, ne célozz valakit. Beleértve az embereket és az állatokat. Ez az első utasítható kérésem