Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A beállítás
- 2. lépés: Az áramkör
- 3. lépés: Az első próbálkozás
- 4. lépés: A második próbálkozás
Videó: FurnaceClip: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
A kemencénk olyan, mint az alagsorunkban élő vadállat. Amikor be van kapcsolva, a házban mély hangok hallatszanak, és elmondhatja, hogy valami ég, nem messze attól, ahol éppen van.
Párosítsa ezt az ominózust kíváncsian, hogy mikor és mikor indul a kemence, és megvan a háttere a FurnaceClip -nek.
(Ez a fajta információ hasznos lehet. Néhány évvel ezelőtt a kemencénk elég gyakran bekapcsolódott nyáron. Nem tűnt helyesnek. Néhány évvel később megtudtuk, hogy a melegvíz -tartály vezérlőnk hibás. Nem tudom megmondani, mennyi üzemanyagot és készpénzt pazaroltunk el, hogy nem fogtuk fel hamarabb ezt a problémát).
Az évek során kipróbáltam néhány megközelítést, és most van egy iteráció, amely néhány hónapja működik, és (végre) teljesíti a céljaimat.
1. lépés: A beállítás
Van egy Blynk szerverem, amely Raspberry Pi-n fut, és amelynek feladata, hogy kapcsolatot teremtsen a FurnaceClip, amely WiFi-kompatibilis Adafruit Huzzah kioldótáblát tartalmaz az ESP8266 számára, és az internet között. Az adatokat a Blynk felhő tárolja. Letölthető CSV formátumban, amit időnként megteszek, hogy átfogó képet kapjunk a trendekről.
A Blynk alkalmazás is telepítve van a telefonomra, így megkaphatom a kemence valós idejű állapotát és az elmúlt néhány órában, hetekben vagy hónapokban eltelt működési idejét.
Ahhoz, hogy megvalósíthassam azt, amire szükségem van, szüksége lesz a FurnaceClip táblára, a kemence 115 V -os vezetékéhez való hozzáférésre, amely bekapcsol, amikor a kemence fut, a Raspberry Pi -re, valamint a Blynk java szerverre és a Blynk alkalmazásra az okostelefonhoz.
2. lépés: Az áramkör
A FurnaceClip vázlata fent található. Valószínűleg a legnehezebb feladat ebben az egész projektben az áramkör működtetésének módjának megtalálása volt. Azt akartam, hogy az áramkör akkor induljon be, amikor a kemence "be van kapcsolva".
Ez körülbelül a harmadik iteráció. Az első iternációban volt egy DHT22 hőmérséklet -érzékelőm a szellőzőnyílás alatt, amely egy Raspberry Pi -hez volt csatlakoztatva. Ez túlságosan kódfüggő volt, ezért egy összehasonlító áramkörhöz csatlakoztatott kis ventilátorhoz mentem.
3. lépés: Az első próbálkozás
Kipróbáltam egy kis ventilátort a fúvó alatt a kemenceablak külső oldalán, amit Powerventnek hívnak. Ez rendben működött. Egy kis ventilátor körülbelül 2 V -ot termel, ha gyorsan forog.. de naponta forró (100 ° C), piszkos kemence -kipufogót vesz fel. Azt tapasztaltam, hogy a ventilátorok általában egy -két hónap elteltével elhasználódnak, tehát nem ez a megbízható művelet, amit kerestem.
Az áramkör ennek megvalósításához összehasonlítót használt a kis ventilátor feszültségvezetékén.
4. lépés: A második próbálkozás
Aztán rájöttem, hogy a kemencém túlmelegedési érzékelővel rendelkezik a kipufogónyíláson, amely úgy van kialakítva, hogy kioldjon, ha a kipufogónyílás hőmérséklete túl magas. Úgy gondolom, hogy ezt úgy tervezték, hogy leállítsa a kemencét, ha nagy hó esik, és a külső szellőzőnyílás elzáródik. Volt már nagy havazásunk Új -Angliában, de semmi nem tette ezt lehetővé … még.
A túlmelegedett kör 115 V-os bemenetet kap, amikor a kemence beindul. Amíg a 115V túljut az érzékelőn, a kemence működik. Ha nem, akkor túl forró, és a kemence leáll.
Ezt a 115 V-ot használtam bemenetként egy egyszeri multi-vibrátorhoz, amely visszaállította az alvó ESP8266-ot. A chip felébred, hálózati kapcsolatot létesít a ház WiFi -jével, és elkezdi számolni az eltelt időt. Amikor a kemence leáll, a bemeneti érintkező a küszöbfeszültség alá csökken, a számlálás leáll, a végső érték íródik a Blynk szerverre, és a chip visszaáll leállítási módba. Ha érdekel a kód, szólj és megosztom. Van egy táblám és két részem is az eredeti rendelésemből, így ha hajlandó vagy bétatesztelni, küldd el ezt az érdeklődést, és küldök neked egy táblát.
Nagyjából ennyi. Mint sok más dologban, ennek a projektnek is az volt a jó, hogy megismételtem az iterációkat, hogy eljussak oda, ahol most vagyok. Mindannyian adnak némi tanulást és betekintést, és ez az egész!
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