Tartalomjegyzék:
- Lépés: Szüksége van rá…?
- 2. lépés: A dolgok
- 3. lépés: Részletek - az akkumulátor, a motorvezérlő áramkör és a visszajelző LED
- 4. lépés: Tápellátás - a napelem
- 5. lépés: Hozza össze a darabokat
- 6. lépés: Adja hozzá az érzékelőt és rejtse el
- 7. lépés: Programozza be, használja
Videó: Az Aqua-Replenisher!: 7 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44
Szerencsére ez az első innovatív oktatható eszközöm; más szóval, ez egyike azon kevés dolgoknak, amelyeket készítettem, és nem csak jó, hanem hasznos is. Szóval, az egyik azon kevés hiba egyike, ahol kis akváriumtartályok találhatók, amint hamar felfedeztem az „aquascape” beállítás megvásárlása után néhány trópusi élőlény esetében az, hogy a kis mennyiségű víz nagyon gyorsan elpárolog. Ergo, időnként hozzá kell adni szobahőmérsékletű forrásvizet, és ehhez lusta lettem. Mit tettem? Elkészítettem az AQUA-REPLENISHER-t! Egyszerűen vizet ad hozzá, ha a tartály vízszintje túl alacsony. A rendszer a következőket használja:
- Ultrahangos távolságmérő
- Kis vízszivattyú meghajtó áramkörrel
- BS2e mikrovezérlő
- Egyszerű napelemes áramkör napelemmel és ólomakkumulátorral
- RGB LED állapotjelzőként (hibakereséshez)
És mint látható, napenergiával működik. Olyan kevés energiát fogyaszt, hogy csak egy kis napelemre és egy 6,5 V-os ólomakkumulátorra van szüksége. A kép nem tűnik soknak? Ez az én konyhám, szóval nem szabad tudnia, hogy ott van! Tekintse meg a következő lépéseket az érintett összetevők megtekintéséhez.
Lépés: Szüksége van rá…?
Úgy döntöttem, hogy rögtön ezt a megjegyzést teszem.
Erre csak kis tartályok esetén van szükség; valószínűleg kevesebb, mint 5 gallon, vagy akár hal tálak (aranyhal, tetra stb.). Nagyobb tartályoknál nem szükséges, mert mire a víz szintje pár centiméterre esik, mondjuk egy 80 literes édesvízi tartályban, mindenképpen meg kell tisztítania. Tehát ezt szem előtt tartva folytatjuk…
2. lépés: A dolgok
A projekthez szükséges anyagok konkrétan itt találhatók:
- Kis szivattyú
- Mikrokontroller (ehhez a projekthez a BASIC Stamp II -t használtam)
- Ultrahangos távolságmérő 3 vezetékes érzékelő kábellel
- 6,5 V ólom-sav akkumulátor
- 9V napelem
- Üres NYÁK
- Vizespalack vagy valamilyen tartály tartályként való használatra
- Légszivattyú csövek (átlátszó csövek akvárium légszivattyúkhoz)
- Ón vagy tartály az összes elektronika elrejtéséhez
Kis elektronikai alkatrészek:
- Huzal
- Banán aljzatok/csavaros terminálok (összesen 2 pár)
- 220 ohmos ellenállás
- 500 ohm - 1 k ohm ellenállás
- Dióda
- TIPP 120 Darlington tranzisztor
- RGB LED (közös anód)
- Nagy kapacitású kondenzátorok (valószínűleg összesen ~ 8 000uf értéket szeretne; én körülbelül 7 800 uf kupakot használtam)
És persze ezek egy része helyettesíthető. Az akkumulátor bármilyen feszültségű lehet (amit az Ön által használt szabályozó képes kezelni). Ha ehhez távolságérzékelőt kell használni, akkor nem hiszem, hogy egy IR -érzékelő használható a víz visszaverő képességére. Csavaros terminálokat használtam, de ezek nem szükségesek; csak kicsit megkönnyítik a kapcsolatokat. A napelem bármilyen feszültségű lehet, amíg feszültsége megegyezik az akkumulátor feszültségével. Most valószínűleg kíváncsi volt a szivattyúra. Egy ilyen szivattyút nem nehéz beszerezni. Ahol? Egy nap láttam, hogy egy selymes „nedves sugárú” felmosórongy ült a jó szomszédaink szemetesében, és tudtam, hogy egy napon a szivattyú jól jön. Ez az a nap! Nem a legerősebb szivattyú, de elvégzi a munkát. Hozzá kellett adnom néhány csövet, és ragasztottam 'Loctite Marine Glue' -val; Ez a szivattyú szerelvény szürke felülete. Ha ezt a szivattyút használja, VIGYÁZZON, mert nagyon éles tűszerű szöge van, amellyel a szappantartályhoz csatlakozik a seprőmosó rúdban (én keményen megtanultam).
3. lépés: Részletek - az akkumulátor, a motorvezérlő áramkör és a visszajelző LED
Úgymond egy kis „adaptert” kellett készítenem ahhoz, hogy az akkumulátor a BS2 fejlesztőpanelhez csatlakozzon. Ha ugyanezt kell tennie, csak győződjön meg róla, hogy hőzsugoros csövet használ a szigetelések szigeteléséhez, hogy ne legyenek rövidre zárva.
A motor meghajtója nagyon egyszerű; mindössze egy TIP120 Darlington tranzisztorra, egy diódára és egy 500-1 k ohmos ellenállásra van szüksége. Ami a jelző LED -et illeti, ez egy „közös anód” RGB LED. A 220 ohmos ellenállást a LED leghosszabb vezetékéhez (+) kell csatlakoztatni, mielőtt azt a VCC -hez (+) csatlakoztatná. A fennmaradó három vezeték (piros, zöld és kék) mind a mikrokontrollerhez kerül, és bekapcsol, ha a szoftvert LOW értékre állítja.
4. lépés: Tápellátás - a napelem
Az elején úgy döntöttem, hogy valószínűleg felesleges lenne ehhez fali transzformátort (faliszemölcset) használni, mert olyan kevés energiát fog használni. Ha nem aktív, a BS2 „alvó” állapotba kerül, és az energiafogyasztás körülbelül 250ua -ra csökken (mikro -erősítő; ez valószínűleg valamivel több a többi komponensnél). Az akkumulátor 4,5 Ah (amperóra), így technikailag, ha a BS2 MINDIG alvó állapotban lenne, körülbelül 2 ÉVT bírna. De mivel gyakran használja a motort és a LED -eket, ennél sokkal kevesebb. Összeállítottam egy kis áramkört, amely néhány kondenzátorból (sorban) és egy diódából áll. A kondenzátorok segítik az akkumulátor töltését, a dióda pedig megvédi az áramot attól, hogy éjszaka az akkumulátorból a napelembe kerüljön, ami károsíthatja azt. Ennek az áramkörnek a teljes kapacitása körülbelül 8 000uf. ** FONTOS ** FRISSÍTÉS: Valamilyen furcsa ok miatt figyelmen kívül hagytam a BS2 hordozólapján található apró, zöld SMD (felületre szerelhető) LED-et. Nos, kiderült, hogy 30mát használ, ami az általam használt napelemmel pár nap alatt lemeríti az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy SEMMI nem fut, amikor a BS2 alvó üzemmódban van, különben a kis leeresztés használhatatlanná teszi a napelem használatát !! Az egészet kenyérpadra kell tennem…
5. lépés: Hozza össze a darabokat
Ez az egész szerelvény. Most már csak annyit kell tennie, hogy talál valamit, amibe belefoglalja az egészet, hogy ne tűnjön csúnyának. Lindt csokoládé edényt használtam, amit fekve találtam. De mivel fém, ezért minden alkatrészt cipzáras tasakokkal (mikrokontroller, akkumulátor, stb.) Különítettem el egymástól, így semmi sem zárul le.
A víztárolóhoz a legnagyobb vizespalackot használtam, amit találtam (ez egy lengyel forrásvizes palack; a spriccelő fajta). Egy nagyobb használata nyilván kevesebb feltöltést jelentene. Nem kellett a szivattyút a kulacshoz rögzíteni, mert a tömlő valahogy a helyén tartotta.
6. lépés: Adja hozzá az érzékelőt és rejtse el
Az utolsó dolog, hogy hozzáadja az érzékelőt a tartályhoz. Tedd ezt óvatosan, különben bedobod a tartályba és megsemmisíted. Ragassza az érzékelő kábel végét forró ragasztóval a tartály peremére, majd pattintsa be az érzékelőt.
*FONTOS: Be kell állítania az adott tartály vízszintjének küszöbértékét. Szeretnék egy házat, amely megvédi az érzékelőt a fröccsenéstől; Jelenleg azon dolgozom, hogy mit használjak ehhez. Ha valakinek van ötlete, szóljon. Szükségem van valamilyen módon a tartályra történő nyírásra/rögzítésre is, hogy a tartály tisztításakor eltávolítható legyen, mert nem lehet újra és újra felragasztani. Végül rejtse el a vezetékeket, és nyomja a szivattyútömlő végét a tartályba, és rögzítse a tetején. Volt egy kis bevágás a tartályomon, ami azt hiszem, kifejezetten ezekhez a csövekhez készült, ezért bepréseltem.
7. lépés: Programozza be, használja
Íme egy összefoglaló a működéséről: 12 óránként ellenőrzi a víz szintjét az ultrahangos érzékelő segítségével. Ha minden rendben van, akkor zölden villog, és további 12 órára alszik. Ha nem, akkor vizet ad hozzá, miközben leolvassa az érzékelőt, és amikor a kívánt szinten van, kikapcsol, és visszaalszik. Ha sok idő telik el, és azt érzékeli, hogy a vízszint nem emelkedett, akkor narancssárga fény villog, jelezve a hibát, aludjon 5 percig, és ismételje meg újra az eljárást, amíg észre nem veszi és meg nem oldja a problémát. Előfordulhat, hogy: 1) a tartály üres2) Valami nincs rendben a motorral/áramkörrel3) A tartály valami furcsa ok miatt teljesen üres elegendő víz van benne). Végül, és nem utolsósorban, helyezze a napelemeket jó helyre. Ha kíváncsi a képre vonatkozó megjegyzésre az 5. lépésben, akkor van egy napfénytetőm a szobában, ami ideális a napelemhez. Egyik képen sem látszik, de a hűtőszekrényem tetején ül, hogy összegyűjtse a fényt az akkumulátor töltésére (nagyon nagyon lassan, de biztosan). A napelemnek és a tésztának önellátónak kell maradnia (kivéve a tartály utántöltését)…. Itt egy videó a tesztelésről:
Ajánlott:
DIY 37 LED Arduino rulett játék: 3 lépés (képekkel)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Játék: A rulett egy kaszinójáték, amelyet a francia szóról neveztek el, jelentése kis kerék
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: 20 lépés (képekkel)
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: Helló, barátom! Ebben a kétrészes sorozatban megtanuljuk használni a Tinkercad áramköreit - ez egy szórakoztató, hatékony és oktató eszköz az áramkörök működésének megismerésére! A tanulás egyik legjobb módja, ha megteszed. Tehát először megtervezzük saját projektünket:
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: 7 lépés (képekkel)
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: Ezt a Rapsberry PI-t tervezem használni egy csomó szórakoztató projektben a blogomban. Nyugodtan nézd meg. Vissza akartam kezdeni a Raspberry PI használatát, de nem volt billentyűzetem vagy egér az új helyen. Rég volt, hogy beállítottam egy málnát
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
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: 13 lépés (képekkel)
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: Ez az utasítás a számítógép szétszereléséről szól. A legtöbb alapvető alkatrész moduláris és könnyen eltávolítható. Fontos azonban, hogy szervezett legyen ezzel kapcsolatban. Ez segít elkerülni az alkatrészek elvesztését, és az újra összerakást is