Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A Firebeetle forrasztása
- 2. lépés: Ház cseréje
- 3. lépés: Forrasztás vezetékek Micro USB
- 4. lépés: Forrasztás a Firebeetle -hez
- 5. lépés: Nyomtassa ki a tokot 3D -ben
- 6. lépés: Ragassza be a betétet
- 7. lépés: Helyezze be a dupla hátsó szalagot
- 8. lépés: Csatlakozások létrehozása
- 9. lépés: Kódolás - Firebeetle
- 10. lépés: Könyvtárak telepítése a Firebeetle számára
- 11. lépés: Home Assistant.yaml Fájlbeállítás
- 12. lépés: Telepítse a hardvert
- 13. lépés: Rögzítse az akkumulátort a fedéllel
- 14. lépés: További részletek
Videó: A Brew Probe - WiFi hőmérséklet -monitor: 14 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Ebben az utasításban olyan hőmérséklet -szondát fogunk építeni, amely az MQTT -t és a Home Assistant -et jelzi, hogy továbbítsa a hőmérséklet -információkat egy weboldalra, ahol nyomon követheti a csírázási hőmérsékletet a fermentor bárhol.
Az ehhez szükséges dolgok teljes listája a következő:
3D nyomtatható tok https://www.thingiverse.com/thing: 2502515
Arduino kód és 3D modell fájlok
github.com/misperry/Brew_Probe
Vízálló DS18B20 érzékelő készlet: $ 8
www.dfrobot.com/product-1354.html
Tűzbogár
www.dfrobot.com/product-1590.html
Kézzel kell telepíteni az egyhuzalos könyvtárat
playground.arduino.cc/Learning/OneWire
Telepíteni kell az arduinoJson könyvtárat Adja hozzá a https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266… címet a táblák kezelőjének URL -címeihez.
Hozzá kell adni a firebeetle könyvtárat
git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/…
HomeAssistant MQTT érzékelő
home-assistant.io/components/sensor.mqtt/…
Az építkezést segítő vásárlási cikkek:
USB Micro-B Breakout Board
www.amazon.com/gp/product/B00KLDPZVU/ref=…
Great Planes kétoldalas szervo szalag 1x3"
www.amazon.com/gp/product/B001BHLRTY/ref=…
NYÁK kapcsoló
www.amazon.com/gp/product/B01E3G12YY/ref=…
HATCHBOX piros PLA szál
www.amazon.com/gp/product/B00J0GO8I0/ref=…
1. lépés: A Firebeetle forrasztása
Most a mellékelt fejlécet csak a tűbogár egyik oldalára kell forrasztania. Ez lesz az oldal, rajta a VCC.
2. lépés: Ház cseréje
Először el kell távolítania a házat a hőérzékelő csatlakozójából, és minden csaphoz egyetlen házat kell cserélnie.
Házcsapot az alábbiakból vehet fel:
Házkészlet
3. lépés: Forrasztás vezetékek Micro USB
Most forrasztania kell a táp- és földelővezetékeket a mirco USB -megszakítópanelhez, hogy a készüléket mikro -USB -csatlakozóról táplálhassa.
4. lépés: Forrasztás a Firebeetle -hez
Most meg kell néznie a Firebeetle mikro USB -portját. Két párna van "+" és "-" felirattal. Ezeken a helyeken csatlakoztathatja az áramellátást és a földelést az USB megszakítópanelről.
5. lépés: Nyomtassa ki a tokot 3D -ben
Most ki kell nyomtatnia a tokot 3D -ben. A modellfájlok a következő helyen találhatók:
www.thingiverse.com/thing:2502515
6. lépés: Ragassza be a betétet
Most ragasztót kell felhordani a hatlapfejű betétre, majd behelyezni a ház fő testébe.
7. lépés: Helyezze be a dupla hátsó szalagot
A szereléshez tegye a dupla hátsó szalagot a tűzvirág hátuljára és a hőmérséklet -leválasztó tábla hátoldalára is.
8. lépés: Csatlakozások létrehozása
A piros csapot a VCC -hez, a fekete csapot pedig a földhöz köti. Csatlakoztatni fogja az érzékelő tűt a tűzgyöngyön lévő GPIO D6 -hoz.
Ezenkívül a kapcsolót sorba kell kötni a LiPo akkumulátorból származó tápvezetékkel. Így amikor a kapcsolót kapcsolja, az vezérli a készülék áramellátását.
9. lépés: Kódolás - Firebeetle
Most szerkesztenie kell az alkalmazás kódját.
A szakasz a következő lesz:
const PROGMEM char* MQTT_CLIENT_ID = "";
const PROGMEM char* MQTT_SERVER_IP = "";
const PROGMEM uint16_t MQTT_SERVER_PORT = 1883;
const PROGMEM char* MQTT_USER = "";
const PROGMEM char* MQTT_PASSWORD = "";
const PROGMEM char* MQTT_SENSOR_TOPIC = "";
10. lépés: Könyvtárak telepítése a Firebeetle számára
Az arduino szoftverében el kell mennie a fájl -> beállítások elemre. Ezután a "További táblák kezelői URL -ek:" szakaszban az alábbi két linket adja hozzá, amelyek között vessző van.
git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/r…
arduino.esp8266.com/versions/2.3.0/package_…
Ezután lépjen az Eszközök -> Tábla -> Táblakezelő menüpontra, és keresse a firebeetle -t. Válassza ki a "FireBeetle-ESP32 Mainboard by DFrobot DFRDuino" szoftvert, és telepítse azt.
Végül menjen a Vázlat -> Könyvtár beillesztése -> Könyvtárak kezelése… menüpontra, és keresse meg a következőket:
ArduinoJson, Benoit Blanchon (telepítse ezt)
egyhuzalos
pubsubclient
Miután befejezte ezt, telepíti a kódot, amelyet a firebeetle tábla kiválasztásával, USB -kábel csatlakoztatásával, az arduino menüben található com port kiválasztásával és a vázlat feltöltésével telepít.
11. lépés: Home Assistant.yaml Fájlbeállítás
Most el kell mennie a konfigurációs.yaml fájlba az otthoni asszisztens példányához. Miután elkezdte szerkeszteni ezt a fájlt, hozzá kell adnia a következő konfigurációt:
#valahol a tetején add hozzá
mqtt:
#akkor hozzá kell adnia a következő érzékelőt
1. érzékelő:
platform: mqtt
state_topic: ''
név: ''
mértékegység: '° F'
value_template: '{{value_json.temperature}}'
12. lépés: Telepítse a hardvert
A tűzgyöngyöt a tok aljába fogja felszerelni, ha eltávolítja a kettős hátlappal ellátott szalagot, és ragasztja a tok belsejébe.
Telepítse az USB-megszakítót az oldalán található két elkülönítőre. Két kis csavarral rögzítse.
Ezután táplálja a hőmérőt a betéten, és csatlakoztassa a piros vezetéket a tápellátáshoz, a feketét a földhöz, és a sárgát a hőérzékelő megszakító panel jelzőcsapjához.
Végül szerelje be a törőlapot a tok oldalába úgy, hogy lehúzza a szalag hátoldalát, és rögzíti azt az oldalt, ahol nem zavarja a többi alkatrészt.
Végül be kell dugni az akkumulátort, és be kell húzni az összes vezetéket a házba.
13. lépés: Rögzítse az akkumulátort a fedéllel
Most egyszerűen csatlakoztatnia kell az akkumulátort a fedélhez, ugyanazzal a módszerrel, amikor egy dupla ragasztószalagot ragaszt az akkumulátorra, majd ragasztja a készülék fedelére.
Ha az akkumulátor a helyén van, akkor most rá kell pattintani a fedelet a tokra, és bekapcsolni !!
14. lépés: További részletek
Ha további részletekre van szüksége, nézze meg a videót, hogyan kell ezt felépíteni, és a végén van egy link a részletes videóra, amely tartalmazza az Ön számára elkészített teljes építési eljárást.
-------------------------------------------------- -------------------- Próbálja ki az Amazon Prime 30 napos
Támogassa a csatornacsúcsot bitcoinnal Cím: 1MvcZHRbDm9czS8s776iutBBPJ39K4PEHh
Kövess engem az Instructables webhelyen
Kövess engem a Facebookon
Kövess engem a Twitteren
Pólók
Ajánlott:
ETextile Clip Probe: 9 lépés (képekkel)
ETextile Clip Probe: A Clip Probe tesztvezeték vezetőképes szövetekhez vagy szálakhoz való csatlakoztatáshoz. A szonda vezetőképes csíptetőből áll, amely ideiglenes, de szilárd elektromos érintkezést hoz létre textilanyagokkal anélkül, hogy károsítaná azokat. Különösen jól működik vékony szálakkal
Hőmérséklet leolvasása az LM35 hőmérséklet -érzékelő használatával Arduino Uno segítségével: 4 lépés
Hőmérséklet leolvasása az LM35 hőmérséklet -érzékelő használatával az Arduino Uno segítségével: Sziasztok, srácok, ebben az útmutatóban megtanuljuk, hogyan kell használni az LM35 -öt az Arduino -val. Az Lm35 egy hőmérséklet -érzékelő, amely -55 ° C és 150 ° C közötti hőmérséklet -értékeket képes leolvasni. Ez egy 3 kivezetésű eszköz, amely analóg feszültséget biztosít a hőmérséklettel arányosan. Hig
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
ESP32 NTP hőmérséklet szonda főzési hőmérő Steinhart-Hart korrekcióval és hőmérséklet riasztással: 7 lépés (képekkel)
ESP32 NTP hőmérséklet szonda főzési hőmérő Steinhart-Hart korrekcióval és hőmérséklet riasztással: Még mindig úton van egy "közelgő projekt" befejezéséhez, "ESP32 NTP hőmérséklet szonda főzési hőmérő Steinhart-Hart korrekcióval és hőmérséklet riasztással" egy utasítás, amely bemutatja, hogyan adhatok hozzá NTP hőmérséklet -szondát, piezo b
Arduino Chemistry Probe Kit - Hőmérséklet és vezetőképesség: 8 lépés
Arduino kémia szonda készlet - Hőmérséklet és vezetőképesség: Egy kémiatanár, akivel együtt dolgozom, engedte, hogy tanítványai építsenek egy érzékelő készletet a vezetőképesség és a hőmérséklet tesztelésére. Összeszedtünk néhány különböző projektet és erőforrást, és egyesítettem őket egy projektben. Kombináltunk egy LCD projektet, a Conductivity P