Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Rendszerelemzés a módosítás előtt
- 2. lépés: Rendszerelemzés a módosítás után
- 3. lépés: Az Arduino választása
- 4. lépés: Az összetevők listája
- 5. lépés: bekötési rajz
- 6. lépés: A program
- 7. lépés: A rendszer működési diagramja
- 8. lépés: Következtetés
Videó: WineCabinet - SRO2004: 8 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Ebben az utasításban bemutatom nektek egy elektromos boros szekrény "felújítását", amely már nem volt működőképes. Ez az egyik munkatársam megkérdezte, hogy meg tudom-e javítani, mert egyáltalán nem indul el.
Először a szekrény eredeti tápkártyáját próbáltam megjavítani, de miután több órát töltöttem a javításával, fel kellett adnom, mert nem találtam meg a hibát … Azt kell mondanom, hogy előttem egy másik személy próbálta megjavítani ezt a kártyát, és sok kárt okozott, soha nem könnyű visszavenni a javítást, amelyet egy másik személy kezdett el!
Így hát megnéztem, hogy találok -e alkatrészt megfelelő áron, de nem találom ugyanazt a kártyát, ezért úgy döntöttem, hogy a nulláról kezdem, és magam újítom fel az egész elektromos és elektronikus rendszert.
1. lépés: Rendszerelemzés a módosítás előtt
Az eredeti rendszer a következőkből áll:
- a fémtokból (a szekrényből)
- tápegység és hőmérséklet -szabályozó kártya
- peltier effekt modul
- ventilátor a dobozban, amely a peltier modul hideg oldalán fúj, hogy keringtesse a hideg levegőt a szekrényben
- két ventilátor a dobozon kívül, amely a peltier modul forró részére fúj
- egy doboz a szekrényben, amely lehetővé teszi a be-/kikapcsolást és a kívánt hőmérséklet beállítását
2. lépés: Rendszerelemzés a módosítás után
Néhány elemet megtartottam, másokat módosítottam, és néhányat teljesen kicseréltem. Itt a részlet:
Amit megtartottam:
- a fém tok
- a peltier modul
- a ventilátor a szekrényben (a peltier hideg oldala)
- ventilátorok a szekrényen kívül (a peltier forró arca)
Amit módosítottam:
- a vezérlődoboz (kapcsoló) és a hőmérséklet beállítása
Amit lecseréltem:
- az áramellátás és a hőmérsékletkezelő kártya:
* a tápegységet 12V/10A adapter váltotta fel
* a kezelő részt egy Arduino UNO váltotta fel, az Arduino motorvédője, 2 relét tartalmazó kártya és a 12 V feszültség elosztására használt kártya a különböző elemek számára
3. lépés: Az Arduino választása
Ez az első alkalom, hogy Arduino -t használtam egyik projektemben. Amikor mikrokontrollert kell használnom, mindig a Microchip PIC -t használom, mert az ilyen típusú komponenseken tanultam programozni tanulmányaim során.
De aztán hagyom magam megkísérteni az Arduino világával, és be kell vallanom, hogy ez igazán szép! A kártyák nagyon jól átgondoltak, és sokkal kevesebb helyet foglalnak el, mint amikor saját maga készít PCB -t. De ami a legjobban meglepett, az a programozás egyszerűsége, a nagy közösségnek köszönhetően sok könyvtár létezik, amelyek nagyban leegyszerűsítik a feladatot!
Megértem, hogy ezek a kártyák találkoztak, és még mindig nagyon sikeresek, minden könnyebb, nagyon kevés technikai tudás kell ahhoz, hogy igazán jó projekteket készítsünk.
Az érem másik oldala talán az, hogy "túl egyszerű", mintha egy dobozunk lenne bemeneti vezérlőkkel és kimeneti eredménnyel, személy szerint én mindig jobban szeretem megérteni a rendszer működésének minden mechanikáját. Nem szeretem a "szürke területeket". Amikor csinálsz valamit, és működik, de nem tudod, hogyan és miért okoz gyakran problémákat… De ez csak az én véleményem!
Nem tagadhatom azt a tényt, hogy az egész Arduino ökoszisztéma, amelyet egy nagy közösség támogat, jó dolog! Így az elektronika/informatika a legtöbb ember számára elérhető.
4. lépés: Az összetevők listája
Ehhez a részhez csak azokat a részeket teszem fel, amelyeket hozzáadtam:
- Adapter 12V/10A
- Arduino UNO
- L293D motorvezérlő pajzs
- Relé 5V
- Hőmérséklet -érzékelő DS18B20
- Egy kis prototípus kártya
- DC-IN kábel (notebook számítógépről)
- Néhány dupont kábel
- Néhány távtartó (asztali számítógépről)
- Egy darab rétegelt lemez
5. lépés: bekötési rajz
Ahogy korábban mondtam, ez az első szerkesztésem Arduino -val. Az interneten végzett kutatásom során sok vázlatot láttam, az Arduino kártyákat és kapcsolatokat "rajz" formájában látjuk. Így utánanéztem, hogy ezekkel a vázlatokkal milyen szoftverrel lehet elkészíteni, és találtam egy Fritzing nevű programot.
Tehát ez az első sémám, amelyet ezzel a szoftverrel készítettem, megpróbáltam a lehető legjobban teljesíteni, de kicsit küzdöttem, hogy létrehozzam az elemek közötti különböző kapcsolatokat, nem kellett megértenem a szoftver összes funkcióját…. Gyakorlat teszi a mestert…;)
A diagramon láthatjuk, hogy a motorpajzs nem pontosan ugyanaz, mint amit használtam, de mivel a csapok azonosak, ezt vettem. Hasonlóképpen szinte semmilyen kapcsolatot nem látunk az arduino és a többi elem között, mert a valóságban a motorpajzs az Arduino UNO kártya felett van csatlakoztatva, ezért mindent a sémán lévő motorpajzshoz kötöttem. A rajongókat motorra is cseréltem a diagramon, mert végül is ezek azok…
6. lépés: A program
A programhoz az Arduino IDE -jét használtam, és több könyvtárat is használtam a motorpajzs és a hőmérséklet -érzékelő használatának megkönnyítésére.
Így köszönet a könyvtárak alkotóinak: OneWire.h, DallasTemperature.h, AFMotor.h és Timer.h
A programot és a megjegyzéseket franciául írták, mert eredetileg nem terveztem, hogy erre a projektre vonatkozóan egy oktatható anyagot készítsek, de egyébként nagyon könnyű megérteni.
Az alábbiakban felteszem az in.ino programot, valamint a használt könyvtárakat:
7. lépés: A rendszer működési diagramja
Itt látható a rendszer működésének diagramja, nem a program. Ez valami mini használati utasítás. A diagram PDF fájlját csatoltam mellékletként.
8. lépés: Következtetés
Néhány hónappal ezelőtt csináltam ezt a projektet, és azóta minden nagyon jól működik. Lehetséges, hogy néhány információ hiányzik, vagy vannak olyan dolgok, amelyek pontatlanok ebben az oktatható anyagban, mert ezt több hónappal a projekt befejezése után írták. Elnézést kérek emiatt.
Mindenesetre szép projekt volt, a nulláról kellett kezdenem, de meglehetősen kis költségvetés mellett. És valószínűleg megbízhatóbb lesz, mint az eredeti rendszer, amely nem sokáig tartott, mielőtt összeomlott. Nem terveztem, hogy erre a projektre oktatóanyagot írok, lehet, hogy kevésbé világos megérteni, mint a többi utasítást, de ha bizonyos elemeket mások is használhatnak, már boldog leszek! =)
Nem tudom, hogy helyes lesz -e az írásmódom, mert részben automatikus fordítót használok a gyorsabb haladás érdekében, és mivel nem angolul beszélek anyanyelvén, azt hiszem, néhány mondat valószínűleg furcsa lesz azok számára, akik tökéletesen írnak angolul. Szóval köszönöm a DeepL fordítónak a segítséget;)
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a projekttel kapcsolatban, kérjük, ossza meg velem!
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