Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Wattmetre Arduino Mono Et Triphasé
- 2. lépés: Le Wattmètre Dans Ses Mesures
- 3. lépés: A Vous De Jouer
- 4. lépés: Réglage
- 5. lépés: Opció Wattmètre Mono/Triphasé Communicant
- 6. lépés: Réalisation Avec AnetA8 Et Réglage Du Wattmetre
- 7. lépés: Mise En Service Et Communication
- 8. lépés: Dernière verzió De Mai 2019
Videó: Wattmètre et Photovoltaique: 8 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Réalisation d'un wattmètre
1. lépés: Wattmetre Arduino Mono Et Triphasé
Afin de me permettre de contrôler ma consommation d’énergie et vérifier les capacités de mon système de panneaux solaires. j'ai réalisé ce Wattmètre. Je me suis aidé de plusieurs sites et voici le résultat.
2. lépés: Le Wattmètre Dans Ses Mesures
L'avantage de celui-ci est la facilité de raccordement, une sonde de courant et la díjat.
- Brancher dans la díjat
- Placer la sonde sur le behavioreur de raccordement du récepteur.
3. lépés: A Vous De Jouer
Schéma avec Eagle
Arduino program
3D felújítás
Operációs rend:
- Tracer le circuit sur feuille prostectus, et faire le transfert sur cuivre, sortir la carte simple face, percé, soudé.
- Transférer le program sur l'arduino (Nokia dans library)
- Avec une imprimante 3D, sortir le boitier, - Coller l'afficheur, et les connecteurs.
4. lépés: Réglage
Réglage de l'ensemble:
avant de brancher le Wattmètre vous devez placer le potentiomètre de relevanté de tenso de Zéro (nyugdíjas l'arduino)
enuite augmenter la feszültség en releváns avec un voltmètre pour étalonner le caliberfeszültség.
Pour le courant, vous devez l'étalonner avec une pince Ampèremétrique (courant env 10A) és a program módosítója Arduino le paramètre coefI =….
Après c'est fini, la précision me convient elle est de moins de 10W.
5. lépés: Opció Wattmètre Mono/Triphasé Communicant
Avec la mesure des 3 courant, le monttage permet de passer au triphasé, és devient Bluetooth. Egyetlen lehetőség a Thingspeak et d'un Wemos D1 webhelyen, a Wattmètre devient közlő.
Figyelem a premier verzióban, a TX RX inversion HC06 és a D2 avec D3 inverziójában
6. lépés: Réalisation Avec AnetA8 Et Réglage Du Wattmetre
Fichier STL a Wemos D1 programjában
7. lépés: Mise En Service Et Communication
8. lépés: Dernière verzió De Mai 2019
Schémas
Ajánlott:
DC - DC feszültség Lépés lekapcsoló mód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): 4 lépés
DC-DC feszültség Lépés lekapcsoló üzemmód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): A rendkívül hatékony bakkonverter készítése nehéz feladat, és még a tapasztalt mérnököknek is többféle kivitelre van szükségük, hogy a megfelelőt hozzák létre. egy DC-DC áramátalakító, amely csökkenti a feszültséget (miközben növeli
Akusztikus levitáció az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): 8 lépés
Akusztikus lebegés az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): ultrahangos hangátvivők L298N Dc női adapter tápegység egy egyenáramú tűvel Arduino UNOBreadboard és analóg portok a kód konvertálásához (C ++)
Élő 4G/5G HD videó streamelés DJI drónról alacsony késleltetéssel [3 lépés]: 3 lépés
Élő 4G/5G HD videó streaming a DJI Drone-tól alacsony késleltetéssel [3 lépés]: Az alábbi útmutató segít abban, hogy szinte bármilyen DJI drónról élő HD minőségű videó streameket kapjon. A FlytOS mobilalkalmazás és a FlytNow webes alkalmazás segítségével elindíthatja a videó streamingjét a drónról
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának méréséhez: 4 lépés
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának mérésére: Íme a 4 egyszerű lépés, amelyek segítenek mérni az akkumulátor belső ellenállását