Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Szükséges anyag:
- 2. lépés: Áramkör és NYÁK tervezése:
- 3. lépés: Gerber export:
- 4. lépés: Rendeljen PCB -t online
- 5. lépés: Forrasztás:
- 6. lépés: Program feltöltése:
- 7. lépés: Tesztelés
Videó: Nagy hatótávolságú vezeték nélküli vízszintjelző riasztással - Hatótávolság 1 km - Hét szint: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Nézd meg a Youtube -on:
Sok vezetékes és vezeték nélküli vízszintjelzőt láthatott, amelyek 100-200 méteres hatótávolságot biztosítanak. De ebben az oktathatóban egy nagy hatótávolságú vezeték nélküli vízszintjelzőt fog látni, amely elméleti hatótávolságot biztosít 1 km -ig. Ez a prototípus pedig LOW szintű és Full Level riasztással rendelkezik. És határozottan működik egy igazi víztartálynál.
1. lépés: Szükséges anyag:
Mivel ez egy vezeték nélküli projekt, rendelkeznie kell adóval és vevővel. És itt vannak a távadóhoz szükséges alkatrészek (további részletekért lásd a kapcsolási rajzot):
RJ45 Ethernet kábel, RJ45 hüvelyes csatlakozó, Ellenállások, Tranzisztorok, Kondenzátor, Női fejlécek, Arduino Nano
Nagy hatótávolságú RF modul (NRF24L01+PA+LNA) és
Egyedi gyártású NYÁK.
A vevőkészülékhez (további részletekért lásd a kapcsolási rajzot):
Ellenállás
Tranzisztor
Kondenzátor
Berregő
Női fejlécek
Nagy hatótávolságú RF modul (NRF24L01+PA+LNA)
Arduino Nano
2,2 hüvelykes LCD kijelző (ILI9225) és
Egyedi gyártású NYÁK.
2. lépés: Áramkör és NYÁK tervezése:
Az Autodesk Eagle az áramkör és az elrendezés kialakítására szolgál az adó és a vevő számára. Problémáim adódtak, amikor az Eagle Library -ben kerestem az LCD kijelzőt, ezért létrehoztam hozzá egy egyedi könyvtárat. Ezt a videót, amely bemutatja, hogyan lehet „Egyéni könyvtárat létrehozni az Autodesk EAGLE-ban”:
3. lépés: Gerber export:
A tervezés befejezése után ideje exportálni a Gerber fájlt. A PCB gyártónak szüksége van erre a fájlra a PCB előállításához. A Gerber -fájl exportálása az Autodesk Eagle Design programból:
Adó esetén:
Kattintson a Fájl elemre, Cam processzor, Állásfájl betöltése, Bütyök betöltése, gerb274x.cam és
majd dolgozza fel Jobot.
Most meg kell ismételnünk a folyamatot az excellon.cam számára. Győződjön meg arról, hogy mindkét folyamatfájlt ugyanabba a mappába menti.
Kattintson a Fájl elemre, Cam processzor, Állásfájl betöltése, Bütyök betöltése, excellon.cam és
majd dolgozza fel Jobot.
A gerb274x.cam és az excellon.cam folyamatfájlok kombinálása egy Gerber fájlt eredményez. Válassza ki az ezekkel a folyamatokkal előállított fájlokat, és készítsen.rar fájlt.
Most ismételje meg az egészet a vevőegységnél.
4. lépés: Rendeljen PCB -t online
Miután exportáltam a Gerber fájlokat az adó és a vevő számára, felkerestem a jlcpcb.com oldalt. A JLCPCB első megrendelését mindössze 2 dollárért (10 NYÁK) és ingyenes szállítást kínál. Második rendelés esetén 5 dollárt kell fizetnie.
5. lépés: Forrasztás:
Mindig inkább a női csíkokat használom a fő alkatrészek közvetlen forrasztása helyett. Így szükség esetén újra felhasználhatók. Tehát a forrasztás előtt előkészítettem néhány csíkot, majd elvégeztem a forrasztást. Próbáltam a lehető legtisztábban tartani. Az alkatrészek behelyezésekor mindig nézze meg a NYÁK elrendezését.
6. lépés: Program feltöltése:
Most ideje feltölteni az Arduino kódot az adó és a vevőkészülékre.
7. lépés: Tesztelés
A kód feltöltése után tesztelő szondát készítettem az Ethernet kábel egyik végének levágásával. Mivel ez a kábel összesen 8 vezetékből áll. Egy vezetéket VCC csapként használnak, és vízszintes csapként pihennek. Tehát összesen hét szint.
Valódi víztartályban is teszteltem az áramkört, és jól működött.
A projekt teljes részleteit az alábbiakban olvashatja. És ha tetszett ez az oktatható, ne felejts el feliratkozni a Youtube csatornámra
Ajánlott:
Első lépések a nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet- és rezgésérzékelőkkel: 7 lépés
Első lépések a nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet- és rezgésérzékelőkkel: Néha a vibráció komoly problémák oka lehet sok alkalmazásban. A géptengelyektől és csapágyaktól a merevlemez teljesítményéig a rezgés a gép károsodását, korai cseréjét, gyenge teljesítményét okozza, és nagy hatást gyakorol a pontosságra. Figyelés
IoT- Ubidots-ESP32+nagy hatótávolságú vezeték nélküli rezgés- és hőmérséklet-érzékelő: 7 lépés
IoT-Ubidots-ESP32+Nagy hatótávolságú, vezeték nélküli rezgés- és hőmérséklet-érzékelő: A vibráció valóban ide-oda mozgás-vagy rezgés-a gépek és alkatrészek között a motoros eszközökben. Az ipari rendszerben fellépő vibráció lehet a probléma tünete vagy indítéka, vagy társulhat a mindennapi működéshez. Például az osci
IoT-ThingSpeak-ESP32-nagy hatótávolságú vezeték nélküli rezgés és hőmérséklet: 6 lépés
IoT-ThingSpeak-ESP32-nagy hatótávolságú vezeték nélküli rezgés és hőmérséklet: Ebben a projektben a rezgést és a hőmérsékletet mérjük NCD rezgés- és hőmérséklet-érzékelők, Esp32, ThingSpeak segítségével. A rezgés valóban ide-oda mozgás-vagy oszcilláció. - gépek és alkatrészek motoros szerkentyűben. Rezgés az i
ThingSpeak, ESP32 és nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet és páratartalom: 5 lépés
ThingSpeak, ESP32 és nagy hatótávolságú vezeték nélküli hőmérséklet és páratartalom: Ebben az oktatóanyagban különböző hőmérséklet- és páratartalom -adatokat mérünk a hőmérséklet- és páratartalom -érzékelő segítségével. Azt is megtudhatja, hogyan küldheti el ezeket az adatokat a ThingSpeaknek. Így bárhonnan elemezheti a különböző alkalmazásokhoz
Ötven méter hatótávolságú vezeték nélküli hozzáférési pont TP Link WN7200ND USB vezeték nélküli adapterrel Raspbian Stretch -en: 6 lépés
Ötven méter hatótávolságú vezeték nélküli hozzáférési pont TP Link WN7200ND USB vezeték nélküli adapterrel a Raspbian Stretch -en: A Raspberry Pi kiválóan alkalmas biztonságos vezeték nélküli hozzáférési pontok létrehozására, de nem rendelkezik jó hatótávolsággal, TP Link WN7200ND USB vezeték nélküli adaptert használtam annak kiterjesztéséhez. Szeretném megosztani, hogyan kell csinálniMiért akarok málna pi -t használni router helyett? T