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Videó: Teljesítménymérő: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Bueno, va mi primer utasítások. Así que todos los comentarios y quejas son bienvenidos.
Ez az ötlet a most unra un medido de consumo que arme utilizando basicamente un arduino, un sensor de corriente y una málna entre otras cosas de la forma mas simple posible.
1. lépés: Anyagok
Anyaglista:
1) Arduino Uno (vagy hasonló)
Componentes para el medidor de corriente
2) CT-érzékelő SCT-013-000 (para mas info del sensor)
3) Ellenállás 33 Ohm, si van usar una fuente de 5V, o de 18 Ohms si van a usar una de 3.3V, y 1% de tolerancia (es importante que la tolerancia sea la menor posible) *
4) 2 ellenállás 470 kOhm, son para el circuitito med medor de corriente (si tiene dos resistencias iguales pueden usar algunas mientras sean de mas de 10k), en este caso podemos usar de 5% de tolerancia.
5) 1 kondenzátor 10Uf 50V
Componentes para el medidor defesz (para mas info: link donde explican el funcionamiento del circuitito complete)
Aca vamos a utilizar un circuit for sin transformator para bajar la tensión, asi que hay que tener mucha atención porque el voltaje puede ser peligroso.
1) 2 rezisztens 100 k ohm de 2 watt (esto es importante, recuerden que no usamos un transformador, entonces si no pueden soportar una buena potcia, se van a quemar eventualmente)
2) 1 rezisztencia 1 k ohmos, 2 wattos teljesítmény.
3) 1 diodó 1N4007
4) 1 diodo zener de 5V
5) 1 elektrolitikus kondenzátor 1 uf 50V
Adicionales
1) Pajzs LCD Arduino (aca hay un buen ejemplo de como se usa), esto no es totalmente necesario, pero es bastante util.
2) Raspberry pi Zero W, donde vamos and instalar emoncms para registrar el consumo y ver los graficosrespondientes, tambien nos permite subir el codigo arduino en forma remota.
3) Un Cable USB para arduino
4) A micro usb és az usb hembra adaptálása.
5) Una fuente (puede ser un buen cargador de celular) csatlakozó mikro usb.
6) terminales para circuitito impreso
7) Jack Hembra konstruktor, áramkör.
8) Pueden diseñarse el cuircuito impreso o comprar unas plaquitas universales y armarlos directamente ahi.
2. lépés: Áramkörök
Estos son basicamente los dos circuititos que utilice. Uno para medir la corriente y otro para medir la feszültség. Con esos dos datos, utilizando la Ley de Ohm podemos calcular la potcia como P = I x V (tengan en cuenta que es no es la formula ideal para calcular la potcia de un circuitito de corriente alterna, pero para nuestros fines es mas que suficiente)
Otro punto a tener en cuenta es la resistencia (R3) del circuitito de corriente (* referencia del paso anterior). Esta resistencia es la que se usa para transformar la corriente que genera el sensor and ten que pode medir con el arduino. Dependiendo del sensor que tengan, esta resistencia puede variar, asi que aca les dejo una pagina donde pueden calular dicha resistencia: calculador
FIGYELEM: el circuitito de medición de tencial utiliza tenzes ten red (220v/110v), hay que tener mucho cuidado porque estas tenzes SON PELIGROSAS si no se presta atención al realizar el circuit.
Para mas información sobre fuentes de alimentación sin transformadores pueden leer aca
3. lépés: Szoftver
El codigo para el arduino se puede bajar de: github
int currentPin = 1; Cambiarlo segunresponda al pin que usen
int votimeterPin = 2; Cambiarlo segunresponda al pin que usen
La funcion fixCurrent se usa para corgir los errores de medicion que tiene el sensor, para esto use una pinza amperometrica and fui comparando las lecturas. Seguramente para second sensor sean diferentes.
getRMSCurrent y getVoltage se usan para obtener la corriente y el voltaje respectivamente, ambas hacen algunos calculos, para obtener un valor promedio en cada caso.
getRMSPower calcula la potcia, y almacena el valor maximo registrado en una változó.
El resto de las fuciones se usan para el display lcd.
Para almacenar los datos y ver estadisticas use Emoncms junto a una raspberry pi zero w
Y para enviar la informationción desde el serial del arduino a la raspberry use un script en python adjunto.
4. lépés: Telepítés
Como se ve en las imagenes, es una caja para instalación electrica que modifique un poco para incluir el medir adentro. Basicamente pueden instalarlo en donde les quede mas comodo.
Creo que es todo, si hay algun error, mejora, critica, lo que sea no duden en contactarme.
Pueden seguirme en instagram en @duckzitoslab
Üdv!
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