Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: 1. lépés: Anyagok
- 2. lépés: 2. lépés: Minden csatlakoztatása…
- 3. lépés: 3. lépés: Kód
- 4. lépés: 4. lépés: Ház
- 5. lépés: 5. lépés: Csatlakoztasson mindent az elektromos áramhoz és élvezze
Videó: SmaVeCo: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Üdvözöljük a SmaVeCo -ban, az intelligens verandahűtésben. Megmutatom, hogyan készíthet saját intelligens veradna hűtést a Raspberry pi -vel.
1. lépés: 1. lépés: Anyagok
1. Rapsberry Pi
2. Vízszivattyú
3. Víztömlő
4. Vízálló hőmérsékletérzékelő
5. Pir mozgásérzékelő
6. LCD kijelző 16x2
7. Plexi átlátszó XT
8. Elektromos vezetékek (M-M, M-F, F-F)
9. Ellenállások (330Ohm, 10KOhm
10. 12V -os adapter
11. Dióda (1N4007)
12. Alu L-lemezek (90 °)
13. Hibrid polimer ragasztó (200ml)
14. Csavarok
15. Zsanérok
16. NPN tranzisztor 2N2222A
17. Multiplex lemez (36x22 cm)
18. Vízálló elektromos doboz
19. Hűtőszekrényajtó tömítése
20. Gumi persely
2. lépés: 2. lépés: Minden csatlakoztatása…
Megjegyzés: minden csap BCM.
- Csatlakoztassa a 3V3 -at a PIR -érzékelőhöz és az összes hőmérséklet -érzékelőhöz (a DS18B20 -at használtam)
- Helyezzen egy 4,7 kOhm -os ellenállást a GPIO 4 -es és 3V3 -as tű közé (ez szükséges a hőmérséklet -érzékelők működéséhez)
- Csatlakoztassa a hőmérséklet földjét. érzékelőket a málna pi földelt csapjára. Csatlakoztassa a sárga vezetékeket a sorozat 4 -es tűjéhez.
- Csatlakoztassa a PIR -érzékelő középső csapját a GPIO 21 -es tűhöz 220 vagy 330 Ohm -os ellenállással. Csatlakoztassa a földet az RPi földelőcsapjához.
- Az LCD kijelző csatlakoztatásához kövesse az Adafruit oktatóanyagát:
learn.adafruit.com/drive-a-16x2-lcd-direct…
- Csatlakoztassa az alapot (a 2N222A tranzisztor középső lábát) egy GPIO csaphoz, amelynek soros 10KOhm ellenállása van az RPi -n. Én a 26 -os tűt használtam.
- Csatlakoztassa a kollektorot (a szivattyú földjéhez és a dióda földjéhez)
- Csatlakoztassa a dióda piros vezetékét (+) a szivattyú piros vezetékéhez (+). Ezután csatlakoztassa a vezetéket a tápegység piros vezetékéhez (+).
- Csatlakoztassa a tápegység földelését a tranzisztor kibocsátójához. Csatlakoztasson egy vezetéket az emitterből az RPi földelőcsapjához is.
Itt találja a 2N2222a tranzisztor adatlapját:
web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf
3. lépés: 3. lépés: Kód
Itt megtalálhatja az érzékelőket meghajtó kódra mutató linket, és hagyhatja, hogy együtt működjenek (szálazás segítségével).
Töltse fel a kódot a Raspberry pi -re, és futtassa. Ha eddig mindent jól csinált, és csatlakoztatta az RPi tápkábelt, akkor az LCD kijelzőnek világítania kell.
Link a kódhoz.
github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-Eli…
4. lépés: 4. lépés: Ház
- Vágjon 2 plexi panelt, ahol az egyik oldal 29 cm magas, a másik oldala pedig 15 cm magas. Az alsó sor hossza 21,5 cm. Vágjon lyukat az egyik panelbe, hogy átjusson a kábeleken. Fúráskor tegyen bele egy gumi perselyt.
- Vágja le az egyik panelt 25 cm x 15 cm (elülső fal), egy másik panelt 25 cm x 29 cm (hátsó fal) és az utolsó panelt 25 cm x 26,5 cm (tető).
- Távolítsa el a védőburkolatot, és igazítsa szépen az igazító L-lemezeket (ugyanolyan hosszú, mint a magassági panel, de kb. 4 mm-rel rövidebb) a panel szegélyéhez, amint az a képen is látható. Azonnali ragasztóval ragaszthatja a lemezeket a plexi panelekhez. Tegye ezt az összes panelhez.
- Csatlakoztassa a tetőt a hátsó panelhez a csuklópántokkal.
- Igazítsa a kis L-lemezeket a fapadlóra úgy, hogy a lemezek között 2,5 cm távolság legyen. Ragassza fel őket.
-Ragassza a plexi paneleket a nagyobb L-lemezekkel a kisebb deszkákhoz.
- Fogja meg a hűtőszekrény ajtajának tömítését, vágja le és formázza úgy, hogy valami olyan legyen, ami fél csőnek tűnik. Használhat víztömlőt is, és félbevághatja, normál esetben ragaszthatja az elülső falra pillanatragasztóval. Kipróbálhatja kétoldalas szalaggal is, ha az azonnali ragasztó nem működik.
- Állítson meg egy ütközőt a cső végén, hogy a víz csak az egyik oldalon menjen ki. A másik végén (a még nyitott végén) csatlakoztasson hozzá egy víztömlőt, és használjon cipzárat vagy valami hasonlót, hogy összetartsa. Ha szeretné, tegyen bele egy szilikont is a jobb tömítés érdekében.
- A víztartályhoz bármilyen dobozt használhat, amely vízálló. Víztartályként vízálló elektromos dobozt használtam. Fúrjon néhány, körülbelül 12,5 cm átmérőjű lyukat, és tegyen bele egy gumi perselyt, hogy a vízpumpa kábele és a tömlők ne sérüljenek meg túlzottan hajlítva.
Kétoldalas szalaggal tarthatja a víztartályt a fatáblán.
Élvezze a saját készítésű mini verandát!
5. lépés: 5. lépés: Csatlakoztasson mindent az elektromos áramhoz és élvezze
Ha minden csatlakoztatva van a Raspberry pi -hez és a falhoz, és az érzékelő forgatókönyve fut, élvezheti az intelligens veranda hűtést.
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