Tartalomjegyzék:
- 1. lépés:
- 2. lépés: Szükséges anyagok
- 3. lépés: A Pi összeszerelése
- 4. lépés: A Raspberry Pi szoftver beállítása
Videó: RAD energiakonzol: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
A világ iparai egyre inkább nagy mennyiségű energiát használnak fel termékeik táplálására. Számos egyetem vállalta a vezetést az energiahatékonyabb világért a napelemek bevezetésével, azok energiafelhasználásának nyomon követésével, új izzók bevezetésével és energiahatékonyabb laboratóriumok létrehozásával. Projektünk az, hogy ezeket a megoldásokat sok különböző intézményhez eljuttassuk, például iskolákhoz, otthonokhoz, vallási épületekhez és kórházakhoz. Reméljük, hogy költséghatékony utat biztosítunk ezeknek az intézményeknek az energiagazdálkodáshoz, oly módon, hogy mindenkit megtanítsunk a használatról. Egyszerű DIY érzékelők létrehozásával, amelyeket bárki összeállíthat adatainak nyomon követésére, reméljük, hogy csökkenthetjük energiaköltségeiket azáltal, hogy segítünk megérteni szokásaikat és mintáikat. Úgy érezzük, hogy a havi energiaszámlák csökkentése elősegíti az emberek hozzáállását egy zöldebb jövőhöz. Az egyetemek útját követve reméljük, hogy számos energiaérzékelővel valósítunk meg energiamegoldásokat az energiaköltségek csökkentése érdekében. Projektünk központi eleme a RAD Energy Console, amely egy hőmérséklet- és páratartalom -érzékelőhöz csatlakoztatott Raspberry Pi -t tartalmaz, fényérzékelő, és a foglaltságérzékelő. Ezek az eszközök lehetővé teszik számunkra, hogy értékeljük a különböző tényezőket és az osztályterem hatását az iskola energiafogyasztására. Ezek az eszközök óránként küldik az adatokat egy adatbázisba, ahol azután megjelennek egy interaktív műszerfalon. Az irányítópult lehetővé teszi a diákok és a tanárok számára, hogy különböző sorrendben és módon hasonlítsák össze az adatokat, így valódi betekintést nyerhetnek energiaszokásaikba. Például a diákok és a tanár láthatják, hogy van -e összefüggés a páratartalom és a hőmérséklet között, vagy valaki tartózkodik -e a szobában adott időben egy adott helyiségben. Célunk, hogy megváltozzanak az energiaszokásaik, ha a tanárok és a diákok vizuálisan meg tudják határozni az energiafelhasználásukat. Elsősorban a pénzbeli korlátok miatt öt tanteremre leszünk korlátozva, ezért olyan tantermeket választottunk, amelyek az iskola bizonyos területeit képviselik. A RAD energiakonzolt úgy teszteljük, hogy olyan osztályokba helyezzük, ahol fel tudjuk mérni annak valódi hatását az iskola energiafogyasztására. Végső célunk a diákok és a tanárok viselkedésének megváltoztatása, lehetővé téve számukra, hogy a RAD Energy Console segítségével lássák hatásaikat az iskola energiafogyasztására.
1. lépés:
Töltse le és nyomtassa ki a konzoldoboz legújabb verzióját.
(Ha nincs hozzáférése a 3D nyomtatóhoz, akkor ez a 4 hüvelykes x 2 hüvelykes konzoldoboz könnyen elkészíthető alternatív anyagból. Ha alternatív anyag használata mellett dönt, győződjön meg arról, hogy könnyű lesz vágni és lyukakat fúrni a anyag.)
2. lépés: Szükséges anyagok
a.co/beCTYxz
3. lépés: A Pi összeszerelése
A vezetékeket pontosan úgy állítsa be, mint az első megjelenített képet.
Helyezze az áramköri lapot a RAD dobozba a második képen látható módon.
4. lépés: A Raspberry Pi szoftver beállítása
1. Csatlakoztassa a Raspberry Pi -t a monitorhoz és a billentyűzethez
2. Telepítse a RASPBIAN operációs rendszert
3. Menjen be a terminálba
4. Csatlakoztassa a Pi -t az internethez
5. Írja be a parancssorba:
6. git klón
7. "cd DHT11_Python/DHT11_Python/"
8. "sudo nano final.py"
9. Másolja a kódot a final.py fájlból
10. Ctrl + x
11. Y
12. Lépjen be
13. sudo python get-pip.py
14. sudo python -m pip install pymongo == 3.0.3
15. "sudo.bashrc"
16. görgessen lefelé
17. "python /home/pi/DHT11_Python/DHT11_Python/final.py &"
18. Ctrl + x
19. Y
20. Lépjen be
21. "sudo reboot"
most a szkript indításkor indul el
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
Gondolj rád karkötő: 3 lépés
Gondolj rád karkötő: Világítsd fel szeretteid napját, ha tudtad (és meglátod!), Hogy bárhonnan gondolsz rájuk, ezekkel az egyszerű karkötőkkel