Tartalomjegyzék:
Videó: Beltéri környezet érzékelő eszköz felépítése: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Manapság az emberek jobban törődnek a beltéri minőséggel, ahol élnek, mivel ez szorosan összefügg az egészségükkel. A jobb életminőség fontossága magában foglalja annak tudását, hogy javult az életkörülménye.
Én is nagyon különleges vagyok a hellyel, ahol maradok, egyszerűen azért, mert könnyen hajlamos vagyok a betegségekre. Legtöbbször a levegő minőségének volt köszönhető.
Előfordulhat, hogy egyes irodák saját beltéri környezeti érzékelőkkel rendelkeznek, hogy jobb munkakörnyezetet biztosítsanak alkalmazottaiknak. De honnan tudhatom, hogy az épület, amelyben lakom, vagy akár egy szoba, amelyet bérelek, jó életkörülményeket biztosít?
Nos, most már lehet! Csak építsen saját beltéri környezeti eszközt, amely figyelemmel kísérheti otthona környezetének beltéri minőségét a Zio Qwiic beltéri környezeti érzékelő készlettel.
1. lépés: Áttekintés
2.1 A készlet áttekintése
Még nincs meg a készlet? Vásárolja meg őket itt!
Összeállítottuk és forrásokat gyűjtöttünk össze a legjobb érzékelőinkkel és moduljainkkal, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy könnyedén elkezdhesse építeni saját beltéri környezeti érzékelőjét. Ezzel a készlettel még a bátorságot is elvettük, hogy egyszerűsítsük a kódolást, így nincs más dolgod, mint feltölteni a kódot a táblára, és elkezdeni figyelni a környezetedet!
A készletben qwiic érzékelők és modulok találhatók, amelyek segítségével beltéri környezetérzékelő készüléket készíthet otthona, irodája vagy tudományos projektje számára az iskolában!
Ez a készlet is IOT -kompatibilis, és könnyen konfigurálható, így figyelheti környezete adatait asztali számítógépén, táblagépén vagy okostelefonján.
Zio Qwiic érzékelők:
- SHT31 hőmérséklet- és páratartalom -érzékelő
- Barometrikus nyomás és magasság BMP280
- CCS811 levegőminőség -érzékelő
- Fényérzékelő
- Hangosság érzékelő
- PM2.5 érzékelő (PM1.0, PM2.5, PM10) adapterrel
Zio Qwiic modulok:
- Zuino PsyFi32 fejlesztési tanács
- Kerékagy
- RGB LED
- 0,91”-os OLED kijelző
- RTC modul
- LiPO akkumulátorkezelő
Egyéb összetevők:
- Qwiic kábelek
- Micro USB kábel
- Akkumulátor tartó
2.2 A projekt áttekintése
Ez a projekt Zio modulokból építi fel a beltéri környezetérzékelő eszközt.
A Zio a nyílt forráskódú, kompakt és rácsos elrendezésű táblák új sora, teljesen integrálva az Arduino és a Qwiic ökoszisztémához. Ideális viselethez, robotikához, kis hely korlátozásához vagy más útközbeni projektekhez. Nézze meg a többi fantasztikus Zio terméket itt.
A következő oktatóanyag hasonló qwiic -kompatibilis modulok és érzékelők beállítására is használható.
Nehézségi szint:
Zio Youngling
Hasznos források
Alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie a Zio fejlesztőlapok telepítéséről. Ebben az oktatóanyagban feltételezzük, hogy a fejlesztőtábla már konfigurálva van, és készen áll a beállításra. Ha még nem konfigurálta a táblát, a kezdéshez tekintse meg az alábbi fejlesztői táblák Qwiic Start Guide bemutatóját:
Zio Zuino PsyFi32 Qwiic Kezdő útmutató
Ha többet szeretne megtudni az egyes modulokról és az érzékelők beállításáról, nézze meg a következő útmutatókat:
Modulok:
- 0,91 hüvelykes OLED kijelző Qwiic kezdési útmutató
- RTC modul Qwiic kezdő útmutató
Érzékelők:
- Zio hőmérséklet és páratartalom érzékelő SHT31 Qwiic Kezdő útmutató
- Zio Barometrikus nyomás és magasság BMP280 Qwiic Kezdő útmutató
- Zio levegőminőség -érzékelő CCS811 Qwiic Kezdő útmutató
- Zio Fényérzékelő Qwiic Kezdő útmutató
- Zio Loudness Sensor Qwiic Kezdő útmutató
- Zio PM2.5 érzékelő (PM1.0, PM2.5, PM10) a Qwiic adapterrel
2. lépés: Vázlatok
3. lépés: Beállítás
4.1 A Zio modulok beállítása
A készlet beállítása meglehetősen egyszerű. A készlet megfelelő beállításához a következő modulokra, érzékelőkre és alkatrészekre van szükségünk. A legtöbb modul és érzékelő már benne van a beltéri környezeti érzékelők készletében. Ha a készlet megvásárlása nélkül követi ezt az oktatóanyagot, akkor a következő dolgokra van szüksége a barkácsolás megkezdéséhez:
A sematikus diagramot követve csatlakoztassa az összes Zio modult és érzékelőt qwiic kábelekkel.
Megjegyzés: Nincs külön sorrend, amely szerint a modulokat és az érzékelőket össze kell kötni. Ennek az oktatóanyagnak az egyszerűsége érdekében azonban a vázlatos diagramon tájékozódhat az érzékelők és modulok beállításáról.
4.2 Arduino IDE beállítás
Mielőtt kódolhatja a beltéri környezeti készletet, telepítenie kell a szükséges könyvtárakat az Arduino IDE -be. Töltse le és telepítse az Arduino IDE -t a számítógépére, ha még nem tette meg az Arduino webhelyéről.
Nyissa meg az Arduino IDE -t, és csatlakoztassa a PsyFi32 fejlesztői kártyát a számítógéphez. Már konfigurálnia kellett a PsyFi32 -t Arduino -ra. Ha nem, nézze meg ezt az útmutatót itt.
Telepítse a következő könyvtárakat:
- Adafruit szenzortár
- Adafruit BMP280 könyvtár
- Adafruit TSL2561 Arduino könyvtár
- Adafruit RTC könyvtár
- Adafruit SHT31 könyvtár
- Adafruit GFX könyvtár
- Adafruit SSD1306 könyvtár
- Sparkfun CCS811 könyvtár
- Sparkfun Qwiic LED Stick Library
A könyvtárak telepítéséhez nyissa meg az Arduino IDE -t, lépjen a Vázlat fülre, válassza a Könyvtár felvétele ->. Zip könyvtár hozzáadása lehetőséget. Válassza ki a fenti könyvtárakat, amelyek szerepelni fognak az IDE -ben. Alternatív megoldásként az Arduino webhelyen található egy praktikus útmutató a könyvtárak IDE -re történő telepítéséről. A bejegyzést itt nézheti meg.
4. lépés: Kód
5.1 A projekt kódjának letöltése
Miután telepítette a szükséges könyvtárakat, töltse le a beltéri környezet érzékelő készlet kódját a Github oldalunkról.
5.2 Kód feltöltése és futtatása
Csomagolja ki a fájlt, majd töltse fel és futtassa a kódot. Miután sikeresen futtatta a kódot, készüléke képes lesz olvasni a környezet megfigyeléséhez és méréséhez szükséges adatokat. Nyissa meg IDE soros monitorát, és láthatja az eszközéről gyűjtött adatokat.
Tipp: Tegye hordozhatóvá
Húzza ki az USB -kábelt a PsyFi32 kártyából, és csatlakoztasson egy akkumulátort a LiPo akkumulátorkezelőhöz. Most már rendelkezhet hordozható beltéri környezetérzékelő eszközzel, amelyet otthonában vagy irodájában hordozhat.
Készítettem egy kartondobozt a készülékemhez egy kartondobozból, hogy bárhol megfigyelhessem és olvashassam a környezeti adataimat, ahol a készülékem van.
Ajánlott:
Energiafigyelő eszköz felépítése részecske -elektron segítségével: 5 lépés (képekkel)
Energiafigyelő eszköz építése részecske -elektron segítségével: A legtöbb vállalkozásban az energiát üzleti költségnek tekintjük. A számla megjelenik postán vagy e -mailben, és a törlés dátuma előtt fizetjük ki. Az IoT és az intelligens eszközök megjelenésével az Energy új helyet kezd el foglalni az üzleti életben
ASS eszköz (antiszociális szociális eszköz): 7 lépés
ASS eszköz (antiszociális szociális eszköz): Tegyük fel, hogy Ön az a fajta ember, aki szereti az emberek közelében lenni, de nem szereti, ha túl közel kerülnek hozzájuk. Te is népkedvelő vagy, és nehezen mondasz nemet az embereknek. Tehát nem tudod, hogyan mondd meg nekik, hogy vonuljanak vissza. Nos, lépjen be - az ASS eszköz! Y
Belső IoT levegőminőség -érzékelő felépítése Felhő nem szükséges: 10 lépés
Házon belüli IoT levegőminőség -érzékelő felépítése Nincs szükség felhőre: A beltéri vagy a kültéri levegő minősége számos szennyezőforrástól és az időjárástól is függ. Ez az eszköz rögzíti a leggyakoribb és néhány legérdekesebb paramétert 2 érzékelő chip használatával. Hőmérséklet Páratartalom Nyomás Szerves gázMikro
1. rész: ThinkBioT autonóm bioakusztikus érzékelő hardver felépítése: 13 lépés
1. rész: ThinkBioT autonóm bioakusztikus érzékelő hardver felépítése: A ThinkBioT célja, hogy olyan szoftver- és hardverkeretet biztosítson, amely technológiai gerincként szolgál a további kutatások támogatásához, az adatgyűjtési, előfeldolgozási, adatátviteli és vizualizációs feladatok apró részleteinek kezelésével. kutató
LoRa részecskeszennyezés -érzékelő felépítése: 8 lépés
Készítsen LoRa részecskeszennyezés -érzékelőt: Részecske -érzékelőt építünk a PM2.5 levegőminőség -érzékelő, az ESP32, az UNO és a LoRa modul használatával. A részecskeszennyezés, más néven részecskeanyag, a levegőben található szilárd anyagok és folyadékok széles körű keveréke. Néhány ilyen p