Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Az összetevők
- 2. lépés: Az ultrahangos érzékelő csatlakoztatása
- 3. lépés: A szivattyú csatlakoztatása
- 4. lépés: A beállítás létrehozása
- 5. lépés: A kód hozzáadása
- 6. lépés: LED -jelző hozzáadása (opcionális)
- 7. lépés: A kész eszköz használata
Videó: Vízmagasság -szabályozó: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
A TU Delft Measurments for Water tanfolyamához saját mérőeszközt kellett felépítenünk, amely fel fogja tölteni az eredményeket az internetre. Megengedhettük, hogy milyen mennyiséget akarunk mérni a vízről. Úgy döntöttünk, hogy olyan eszközt készítünk, amely képes mérni és szabályozni a víz magasságát egy tartályban.
Kaptunk egy részecske fotont, amely csatlakozott az internethez. Különféle érzékelők széles választéka is rendelkezésre állt. Emellett mindenféle anyaghoz és eszközhöz hozzáférhettünk, például szivattyúkhoz, akkumulátorokhoz, fához stb.
A következő lépésekben elmagyarázzuk, hogyan építjük fel a vízmagasság -szabályozót.
1. lépés: Az összetevők
Az eszköz elkészítéséhez szüksége van:
- Foton részecske
- Ultrahangos érzékelő (HC-SR04-et használtunk)
- Mosfet (IRF520 -at használtunk)
- Búvárszivattyú
- Tömlő
- 12V -os tápegység (Eagle HP003C -t használtunk)
- Néhány férfi és női kábel.
- Kenyeretábla
- Micro USB kábel
- LED (opcionális)
- 220 Ohm rezidens
- Deszka vagy pólus az eszközök csatlakoztatásához
- Kanalak
- Tartály
Eszközök:
- Szövetbetétes ragasztószalag
- Csavarhúzó
- Csipesz
2. lépés: Az ultrahangos érzékelő csatlakoztatása
Kezdjük az ultrahangos érzékelő csatlakoztatásával a részecske fotonhoz. A Photon a szélessávhoz van csatlakoztatva, így könnyen csatlakoztathatjuk az eszközöket. Csatlakoztatjuk a VCC csapot a fotonon lévő Vin -hez. A Trig és az Echo csapok a foton digitális csapjaihoz vannak csatlakoztatva. A D4 -et használtuk a Trig -hoz és a D5 -öt az Echo -hoz. A földelőcsapot a foton földjéhez kötötték.
A kóddal az ultrahangos érzékelőnek most működnie kell.
3. lépés: A szivattyú csatlakoztatása
A szivattyú és a tápegység csatlakoztatása a Mosfet -hez:
Kezdjük a 12 V -os szivattyú csatlakoztatásával a mosfet modulhoz. A szivattyú pozitív és negatív kábellel rendelkezik, amelyet a mosfet V+ és V- bejáratához csatlakoztatunk.
A szivattyú áramellátásához 12 voltos tápegységet csatlakoztatunk. 12 voltos kapcsoló tápegységet használtunk. Levágtuk a tápkábel fejét, hogy csatlakoztathassuk a mosfethez. Ezeket a kábeleket a mosfet Vin és GND portjaihoz kötötték. A tápegység fali konnektorba csatlakoztatható.
A Mosfet csatlakoztatása a fotonhoz:
A mosfet GND csapja a foton földjéhez van csatlakoztatva. A VCC csap a mosfeten a Vinon a fotonon. A SIG érintkező a fotonon lévő digitális tűhöz van csatlakoztatva (a D1 -et használtuk).
4. lépés: A beállítás létrehozása
A Photonhoz csatlakoztatott összes alkatrésszel készen állunk a beállítás létrehozására.
Három fa deszkából készítettünk egy L alakú oszlopot a készülékek rögzítéséhez. Ez az L fejjel lefelé kerül a vízbe.
Ennek a pólusnak az alján rögzítettük a szivattyút, ezt a végét a vízbe helyezzük.
A pólus tetejére helyeztük a kenyértáblát a fotonnal.
A foton és a szivattyú között a mosfet modul található.
Az ultrahangos érzékelőt a pólus lefelé mutató részének tetején helyezik el.
Mindössze annyit kell tennünk, hogy elküldjük a fotonhoz a kódunkat, és a készülék készen áll a futtatásra!
5. lépés: A kód hozzáadása
A használt arduino kód a fentiekben található.
Kódunkban 10 centiméteres vízmagasságot használtunk. Ez az érték megváltoztatható a saját igényeinek megfelelően. Ehhez meg kell változtatnia az if ciklus értékeit.
A h kiszámításához használt 80 a szenzorunk magassága a pólus alja felett. Ez az érték az érzékelő magasságától függően változhat.
Használjon mikro -usb kábelt, hogy csatlakoztassa a fotont a számítógéphez, és villanja fel a kódot a fotonra.
6. lépés: LED -jelző hozzáadása (opcionális)
Hozzáadtunk egy LED -et is vizuális jelzésként, amely megmutatja, hogy a vízszint túl magas -e. Ez opcionális, és nem szükséges az eszköz futtatásához.
A LED -et a kenyértáblára helyezik, és ugyanahhoz a digitális tűhöz csatlakoztatják, mint a mosfet. A Led szintén a földdel van összekötve. A LED és a digitális tű közé 220 Ohm ellenállást helyeztünk.
A LED most égni fog, amikor vizet szivattyúzunk.
7. lépés: A kész eszköz használata
A készülék most kész és készen áll a vízmagasság mérésére és szabályozására!
Helyezze a készüléket egy edénybe, és kezdje el feltölteni vízzel. Amikor a vízmagasság eléri a jelzett kritikus értéket, a készüléknek el kell kezdenie a víz kiszivattyúzását, amíg ez az érték alá nem kerül.
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