Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Szükséges alkatrészek
- 2. lépés: Előkészítés
- 3. lépés: Firmware betöltése
- 4. lépés: Összeszerelés
- 5. lépés: Csatlakozás
- 6. lépés: Konfiguráció és tesztelés
- 7. lépés: Laptop automatikus vágás és levágás beállítása
Videó: DIY WiFi intelligens aljzat: 7 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Ez egy intelligens dugópont DHT 11 hőmérséklet-páratartalom érzékelővel és vészhelyzeti LED-lámpával. A szokásos módon ez az aljzat bármely okostelefon WiFi -n keresztül be- és kikapcsolható. Ez az internethez is csatlakoztatható, és igénybe veheti a Internet Internet of Thing (IOT) funkciót.
Jellemzők:
1. Beépített hőmérséklet -páratartalom érzékelő
2. Bypass kapcsoló a foglalat közvetlen működtetéséhez
3. Stabil ESP8266 NYÁK
4. 230VAC - 3.3VDC beépítve
5. Wifi -vel működtethető vészhelyzeti LED -lámpa
6. Harmadik féltől származó szoftver használata bizonyos akkumulátor töltöttségi szintnél levághatja és bekapcsolhatja a laptop vagy okostelefon töltőjét.
7. Kicsi, praktikus és kompakt.
1. lépés: Szükséges alkatrészek
SZINT: KÖZEPES
1. ESP-12F vagy ESP-12E
2. Rézburkolatú tábla + Etchant
3. AMS1117 3.3V feszültségszabályozó
4. 1k és 3528 piros SMD ellenállás és LED
5. 10uF, 100uF, 220uF, 0.1uFx2, 470uF kondenzátorok
6. 10 kOhm ellenállás
7. 15 Ohm ellenállás
8. 1 csatorna 5V relé kártya (én készítettem)
9. 230V - 5V Nokia töltő tápegység modul
10. LED meghajtó áramkör
- Berg szalagcsapok
- PC817 optocsatoló
- 2x 470 Ohm ellenállás
- 2N2222 tranzisztor
11. 5V LED szalag
12. Berg csík
13. Dupont női -női vezetékek
14. 1 x 2 utas Wago csatlakozó
15. 1 x női 3 tűs foglalat
16. DHT11 vagy DHT22 érzékelő
17. 1 x 6A Flip kapcsoló
18. Műanyag ház
19. Rögzítő csavarok
20. 1 x Kábeltömlő
21. 1 x 3 tűs dugó
22. 3 hosszú, megfelelő hosszúságú huzal
23. 1 magos vezeték 1 méter (váltakozó áramú csatlakozásokhoz)
2. lépés: Előkészítés
Felkészítendő tételek:
1. ESP-12 NYÁK
2. Vészhelyzeti LED meghajtó
ESP-12 NYÁK
Keresse meg a csatolt rajzot a NYÁK -ról. A lézernyomtató tonerátviteli módjának fájljait tartalmazza.
www.instructables.com/id/PCB-ETCHING-TONER…
A fenti utasítás útmutatást nyújt a NYÁK maratásához.
Kibővítettem a sávokat a könnyű maratás érdekében.
Forrasztja az alkatrészeket.
LED VEZÉRLŐ
A csatolt vázlat, pontlapra forrasztva, 5 V -os LED -szalagra irányítja, amikor az optocsatoló megkapja az ESP8266 -ból származó 3,3 V -os jelet.
TÁPEGYSÉG
A telepítéshez vettem egy régi Nokia töltőt, feltörtem, és elvettem a tápegységet. Forrasztott vezetékek 230V -ra és berg szalagcsapok 5V -os kimenetre.
RELÉTÁBLA
Olcsóbb, ha kész 5V optoizolált relé táblát vásárol. Volt egy, amit régen készítettem.
3. lépés: Firmware betöltése
Hála az ESPEASY firmware -nek, amely mentesít az Arduino kódolástól.
Az alábbiakban lépésről lépésre ismertetjük a firmware könnyű betöltését az ESP8266 -ba.
www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutor…
4. lépés: Összeszerelés
A burkolat függvényében vágja el, hogy a hüvelyes aljzatot, a maratott ESP-12 NYÁK-ot és a LED-szalagot elé helyezze.
A DHT11 érzékelőt és a Bypass flip kapcsolót a szekrény oldalára helyeztem.
Fúrjon 7 mm átmérőjű lyukat a DHT11 vezetékek átvezetéséhez.
A tetején egy 3 magos vezeték, 3 tűs csatlakozóval, amely összeköti a házat egy kábel tömszelencén keresztül.
Helyezze az alkatrészeket a házba.
5. lépés: Csatlakozás
Csatlakoztassa dupont hüvely segítségével a női vezetékekhez, bárhol is használta a berg szalagcsapokat.
Ügyeljen arra, hogy szabványos vezetékeket használjon az AC -hez
Használjon wago kétutas csatlakozót a váltóáramú forráshoz, relécsatlakozás, flipkapcsoló csatlakozás, 230V - 5V. Mivel a vezetékek viszonylag vékonyak, 2 vezetéket helyeztem be a wago csatlakozó 1 útjába.
A semleges csatlakozót a dugaszolóaljzathoz kell csavarozni, és a 230V - 5V csavarokat ugyanarra a hüvelyaljzatra is, ahol elegendő hely áll rendelkezésre.
Az ESP-12 GPIO 13-a a DHT11-re megy a dupont használatával
Az ESP-12 GPIO 12 dupont segítségével a RelayBoard-ra kerül
Az ESP-12 GPIO 14-e a LED meghajtóhoz megy a dupont használatával
A DHT11 tápellátása az ESP-12 kimenetén keresztül történik, mivel 3.3 V-ról működik
A relé táblát és a LED -meghajtót közvetlenül a töltőmodulról táplálja 5 V feszültség.
6. lépés: Konfiguráció és tesztelés
Csatoltam a HTML fájlt a HŐMÉRSÉKLET, PÁRÁS, működési aljzat és vészhelyzeti LED megtekintéséhez.
Az első rendszerindításhoz az ESP-12 az alábbi link utasításai szerint történik
www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEa…
Alapértelmezés szerint a csatolt HTML IP -cím önálló módban van beállítva. Ezt meg kell változtatni, ha az ESP egy útválasztóhoz van csatlakoztatva.
Mivel IOT -eszközről van szó, amikor internetes útválasztóhoz csatlakozik, állítsa az eszközt mindig ugyanahhoz az IP -címhez, amikor több eszköz csatlakozik (ez megtehető a router konfigurációs oldalán), és írja be ezt az IP -t a csatolt fájl HTML -szerkesztőjébe (Jegyzettömb). Például. Cserélje ki a 192.168.4.1 -et a 192.168.1.xxx fájlra (mindegy)
Kövesse ezt a lépést, és adja hozzá a DHT11 érzékelő adatait az ESP-12-hez
www.letscontrolit.com/wiki/index.php/DHT11…
Miután a 230VAC megadása előtt az előző lépés szerint csatlakoztatta, csatlakoztassa az 5VDC -t az egyenáramú tüskékhez, hogy ellenőrizze a viselkedést és az áramerősséget.
Később hálózati tápegységhez csatlakoztatva és az AC LED LAMP segítségével tesztelve.
Ezután tesztelje a fedélzeti LED -et.
7. lépés: Laptop automatikus vágás és levágás beállítása
Harmadik féltől származó alkalmazás használatával az Battery Deley és a Curl parancssor automatikusan kikapcsolja az aljzatot, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 90% -ot, és kapcsolja be a foglalatot, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 16% -ot.
Beírhatja saját tartományát.
A mellékelt zip előre be van állítva az IP -címemre, csak cserélje ki az IP -címet az ESP IP -címére a BatteryDeley.ini fájlban.
Hasonlóképpen az olyan alkalmazások, mint a Tasker, az IFTTT androidra, ugyanezt tehetik az Android okostelefonok esetében.
Ha bármilyen kétsége vagy javítása van, írjon megjegyzést vagy írjon nekem @
-Kumaran
Ajánlott:
Intelligens ébresztőóra: Raspberry Pi -vel készült intelligens ébresztőóra: 10 lépés (képekkel)
Intelligens ébresztőóra: Raspberry Pi -vel készült intelligens ébresztőóra: Szeretett volna valaha okos órát? Ha igen, akkor ez a megoldás az Ön számára! Készítettem intelligens ébresztőórát, ez egy óra, amellyel megváltoztathatja az ébresztési időt a webhely szerint. Amikor a riasztó megszólal, hangjelzés (csipogó) és 2 lámpa hallatszik
Wifi aljzat: 4 lépés (képekkel)
Wifi aljzat: ESP12E (Arduino IDE programozás) használata 220V ON/OFF aljzat vezérlésére mobiltelefonon keresztül (ugyanabban a wifi hálózatban otthon) Amire szükségünk van: 1. ESP12E https://amzn.to/2zoD8TU2. Tápegység 220V - 6VDC https://amzn.to/2OalkEh3. Egy normál aljzat https:
Aljzat az Arduino -hoz: 6 lépés (képekkel)
Aljzat az Arduino -hoz: Régi hagyománya van az elektronikának, ha egy alkatrész drága vagy hajlamos a fújásra, cserélje ki az aljzatba helyezve. Néha ez túl messzire megy, mint a végső áramköröknél, amelyek még mindig egy proto táblán vannak, ahol minden egy foglalatban van
Automatikus ON/OFF aljzat: 4 lépés (képekkel)
Automatikus ON/OFF aljzat: Ez az utasítás az automatikus éjszakai fényről szól. Az aljzat éjszaka bekapcsol, és kikapcsol, amikor a fénysugarak ráesnek. Ez a bypass kapcsoló a foglalat közvetlen működtetéséhez Állapotjelző lámpa Sokoldalú 5V -os működtetésű
Aljzat építése ESP03 WiFi8266 számára: 9 lépés (képekkel)
Hogyan építsünk aljzatot az ESP03 WiFi8266 készülékhez: Mint mindenki tudja, az ESP WiFi8266 család, az ESP 01 kivételével, 2 mm -es hangmagasságú, 2,54 helyett, mint minden szabványos integrált áramkör. Ez megnehezíti a használatukat, különösen akkor, ha cserélni akarja mozgatni őket, vagy újra kell tennie