Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Blynk Mobile App
- 2. lépés: Hogyan kell elkezdeni
- 3. lépés: Hogyan néz ki a beállítás?
- 4. lépés: És mi a helyzet a kóddal?
Videó: YABC - Még egy Blynk vezérlő - IoT felhő hőmérséklet- és páratartalom -szabályozó, ESP8266: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Szia Készítők, Nemrég kezdtem otthon gombát termeszteni, osztriga gombát, de ebből a kontrollerből már 3x van itthon a Fermenter Hőmérséklet -szabályozáshoz az otthoni sörömhöz, a feleségem is ezt a Kombucha -dolgot csinálja most, és termosztátként a fűtés vezérléséhez. A koncepció ugyanaz sokféle alkalmazásra, zöldházakra, otthoni sörfőzésre, gyógymedencékre, fűtőberendezésekre és így tovább.
Úgy gondolom, hogy a hőmérséklet -szabályozás az IoT egyik legnépszerűbb alkalmazása, ezért a Blynk úgy döntött, hogy felépíti ezt a projektet, és megosztja veletek. Engem a legjobban bosszantanak azok a gyenge terminálok az olcsó táblán, amelyek nem tartják megfelelően a kábeleket, szabadon hagyják a feszültség alatt álló vezetékeket, és ráadásul minden próbálkozásom, hogy "szép megjelenésű" tokokat találjak a barkácsprojektekhez különböző táblákat használva, és soha nem próbálta ki a 3D nyomtatást.
** NYÁK -jellemzők: **
- ESP8266 ESP-WROOM-02 alapú;
- Helyi OTA engedélyezve;
- WS2812 RGB LED;
- TX és RX csapok a 3-tűs dugón, programozáshoz és monitorozáshoz;
- 3 x 250VAC/30VDC 7A AgSnO2 relé;
- Plug-in csavaros csatlakozók;
- Tápegység 9 ~ 12VDC (nem tartozék);
** Támogatott szondák **
- BME280;
- HTU21D;
- SHT3x;
- AM2315; (Személyes kedvencem az alakja miatt)
- DS18B20 egyvezetékes;
- NTC termisztor (nem igazán jó megoldás);
**Kitűz**
Mivel az ESP8266 -nak van néhány sajátossága arról, hogy melyik csap használható érzékelőként és reléként, mivel az indítás közben megváltoztatja állapotát, néhány tűt a következőképpen cseréltem:
#define NTCINPUT A0
#define SDA_PIN 12 #define SCL_PIN 14 // DS18B20 ADATVEZETÉK IDE KATTINTVA isdefine 13. BOARD_LED_PIN_WS2812 meghatározása
** Ha vásárolni szeretne egyet, és segítene kilépni a napi munkából;) - MY Store a Tindie -n
1. lépés: Blynk Mobile App
Ez a Blynk App kibővített változata, amellyel energiát kell vásárolnia, mivel az alkalmazáshoz 4, 400 energiapontra van szüksége. Egy egyszerűbb verziót talál: YABC Simple, és nem kell kezdetben energiát vásárolnia.
A Blynk alkalmazás letöltése: A Blynk használatának első lépései
- Töltse le a Blynk alkalmazást: https://j.mp/blynk_Android vagy
- Érintse meg a QR-kód ikont, és mutassa a kamerát az alábbi kódra
- Élvezze az alkalmazásomat!
2. lépés: Hogyan kell elkezdeni
A firmware mindent tartalmaz, amire szüksége van a fűtés és hűtés vezérléséhez a Blynk Cloud App segítségével.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig vagy tovább, és a kártya elindítja a "YABC-xxxxx" hozzáférési pont módot, majd a kártya MAC-címének utolsó 6 számjegye:
Csatlakozzon a hálózathoz (nincs szükség jelszóra), és a Captive Portal automatikusan induljon, ha nem indul el, kérjük, menjen az internetes böngészőbe, és lépjen a 192.168.4.1 címre, a következő konfigurációs képernyők lesznek elérhetők, helyezze be a WiFi hitelesítő adatait, Blynk A fenti projekt klónozása során az alkalmazásból lekért hitelesítési szám, és válassza ki a hőmérséklet -szondát, és mentse.
A konfiguráció mentése után a tábla újraindul, és csatlakozik a WiFi -hez, és ha minden rendben van, elkezdheti használni a Blynk alkalmazást, és szabályozhatja a hőmérsékletet saját IoT -vezérlőjével.
3. lépés: Hogyan néz ki a beállítás?
60 W -os termoelektromos Peltier hűtő -félvezető hűtőrendszer készlet hűtőventilátor kész készletet használok a fűtés és a hűtés szabályozására, mivel a Peltier mindkettőt képes megtenni a polaritásának megváltoztatásával, tudom, hogy ez nem a leghatékonyabb módszer, de elvégzi a feladatot.
A Peltier meglehetősen éhes, ezért szüksége lesz egy "nagy áramú" 12 V egyenáramú tápegységre: AC110V 220V - DC12V 12V 10A tápegység ventilátor és az ESP8266 kártya + a tápegység adatai nem túl megbízhatóak.
Külső reléket használok az alaplap védelme érdekében (a külső relék olcsóbbak, mint az alaplap cseréje, ha valami baj történik), valamint a polaritás megváltoztatása, ha a Peltier -t használja a hűtéshez ** VAGY ** Fűtés* *csak **, vagy van 2 forrása, amelyekre nincs szüksége.
** A kapcsolási rajz így néz ki: **
4. lépés: És mi a helyzet a kóddal?
Tessék, de szüksége lesz a GitHub adaptált untrol_WiFiManager könyvtárára is. És sokan mások.
A kód viccesnek tűnik, ha ide teszik, de a My Github oldalon láthatja
Ajánlott:
Hőmérséklet és páratartalom monitorozása AM2301 segítségével a NodeMCU és Blynk rendszeren: 3 lépés
Hőmérséklet és páratartalom figyelése az AM2301 segítségével a NodeMCU & Blynk -en: Nagyon jól ismert tény, hogy az iparág legtöbb függőleges területén a hőmérséklet, páratartalom, nyomás, levegőminőség, vízminőség stb. riasztórendszereknek kell működniük, amikor az érték
Hőmérséklet- és páratartalom -ellenőrzés NODE MCU és BLYNK használatával: 5 lépés
Hőmérséklet- és páratartalom-felügyelet a NODE MCU és BLYNK használatával: Sziasztok, srácok! Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk, hogyan lehet a légkör hőmérsékletét és páratartalmát a DHT11-hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő segítségével a Node MCU és a BLYNK alkalmazás segítségével
ESP8266 NodeMCU hozzáférési pont (AP) webszerverhez DT11 hőmérséklet -érzékelővel és nyomtatási hőmérséklet és páratartalom a böngészőben: 5 lépés
ESP8266 NodeMCU hozzáférési pont (AP) webszerverhez DT11 hőmérséklet -érzékelővel és nyomtatási hőmérséklet és páratartalom a böngészőben: Sziasztok srácok, a legtöbb projektben ESP8266 -ot használunk, és a legtöbb projektben ESP8266 -ot használunk webszerverként, így az adatok hozzáférhetők bármilyen eszköz wifi -n keresztül az ESP8266 által üzemeltetett webszerver elérésével, de az egyetlen probléma az, hogy működő útválasztóra van szükségünk
Távoli hőmérséklet- és páratartalom -figyelés az ESP8266 és a Blynk App segítségével: 15 lépés
Távoli hőmérséklet- és páratartalom -figyelés az ESP8266 és a Blynk App segítségével: Ez volt az első projektem ESP8266 chipmel. Éppen építettem egy új üvegházat a házam közelében, és érdekes volt számomra, hogy mi folyik ott egy nap alatt? Úgy értem, hogyan változik a hőmérséklet és a páratartalom? Elég jól szellőzik az üvegház? Szóval lemondok
ESP8266/ESP12 Szellemes felhő - Arduino Powered SmartThings RGB vezérlő: 4 lépés
ESP8266/ESP12 Szellemes felhő - Arduino Powered SmartThings RGB vezérlő: az RGB RGB RGB -je mindenhol! Ki ne szeretné, ha napjainkban hűvös színű világítás lenne otthonuk körül? Ez a kis projekt bemutatja az ESP8266 -at SmartThings vezérléssel keverve, és igazi, ügyes RGB -vezérlőként fejezi be a LED -es csíkokat