Tartalomjegyzék:

Levegőminőség -érzékelő Arduino használatával: 4 lépés
Levegőminőség -érzékelő Arduino használatával: 4 lépés

Videó: Levegőminőség -érzékelő Arduino használatával: 4 lépés

Videó: Levegőminőség -érzékelő Arduino használatával: 4 lépés
Videó: Tisztább levegőt! – A Párbeszéd határozati javaslata a levegőminőség javítására 2024, November
Anonim
Levegőminőség -érzékelő Arduino használatával
Levegőminőség -érzékelő Arduino használatával

Ebben a bejegyzésben megtanuljuk, hogyan kell felépíteni egy egyszerű, de hasznos levegőminőség -érzékelőt. Az SGP30 érzékelőt a Piksey Pico -val együtt fogjuk használni, bár a vázlat nagyjából minden Arduino -kompatibilis táblával működik.

A fenti videó bemutatja egy ilyen érzékelő fontosságát. Több olyan tényezőt is tárgyalunk, amelyeket figyelembe vettünk a projekt összetevőinek kiválasztásakor. Azt javaslom, hogy nézze meg, hogy áttekintést kapjon mindenről, különösen akkor, ha az ehhez a projekthez tervezett NYÁK -ot fogja használni.

Lépés: Gyűjtse össze az elektronikát

Gyűjtse össze az elektronikát
Gyűjtse össze az elektronikát
Gyűjtse össze az elektronikát
Gyűjtse össze az elektronikát

A projekt felépítéséhez a következőkre lesz szüksége:

  • SGP30 érzékelő: ezt online lehet beszerezni olyan webhelyekről, mint a Pimoroni, Adafruit, Sparkfun
  • OLED modul: A szabványos 0,96 "-os OLED modul jól fog működni
  • Arduino tábla: A Piksey Pico -t fogom használni, de bármilyen Arduino táblát használhat
  • Szintváltó: 5V -3.3V szintváltót építünk az OLED modulhoz, de vásárolhat egyet
  • 3.3 V feszültségforrás: LM2950 feszültségszabályozót használunk az OLED modul által előírt 3,3 V -os tápegység előállításához

2. lépés: Töltse le a Sketch & Program the Board alkalmazást

A végleges vázlatot az alábbi linkről töltheti le:

github.com/bnbe-club/air-quality-sensor-kit-diy-19

A vázlat összeállítása és feltöltése előtt telepítenie kell a "Sparkfun SGP30" és "U8g2" könyvtárakat a könyvtárkezelő segítségével. Ha segítségre van szüksége, nézze meg a videót.

Ha elkészült, egyszerűen töltse fel a vázlatot a táblára.

3. lépés: Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat

Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat
Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat
Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat
Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat
Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat
Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat
Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat
Csatlakoztassa az alkatrészeket és modulokat

Ezután össze kell kötnünk az összes alkatrészt. Ha PCB -t használ, akkor egyszerűen be kell forrasztania az összes alkatrészt. A videó bemutatja, hogyan kell ezt megtenni.

Használhat kenyérsütő deszkát is a kapcsolási rajzzal, hogy mindent összekapcsoljon. Az LM2950 egy 3,3 V-os szabályozó, amelyre csak akkor van szükség, ha az OLED modul nem rendelkezik beépített szabályzóval, és 3,3 V-os működésre van szüksége. Egyes OLED modulok 5V -os tápegységgel működnek, és ebben az esetben nincs szüksége erre a szakaszra.

4. lépés: Tesztelje és figyelje a levegő minőségét

Tesztelje és figyelje a levegő minőségét
Tesztelje és figyelje a levegő minőségét
Tesztelje és figyelje a levegő minőségét
Tesztelje és figyelje a levegő minőségét

Miután mindent a helyére kötött. Kisebb áramellátás a beépített microUSB kábellel, és látnia kell az OLED modul kimenetét. Ne feledje, hogy az első 15 CO2 -érték 400 ppm lesz, ami a TVOC -érték 0 pb lesz, mivel a belső fűtőelemnek fel kell melegednie.

Ezt módosíthatja úgy is, hogy hangjelzőt adjon, amely figyelmeztet, ha a szintek átlépnek egy bizonyos küszöböt. A NYÁK -dizájn megjelent a Github -on, és ezt használhatja saját PCB -k megrendeléséhez. Rendeltem néhány extra NYÁK -t, és ezeket felsoroltam eladásra a honlapon, ha csak néhányat keres.

Ha tetszett ez a projekt, akkor érdemes feliratkozni YouTube -csatornánkra, mert ez segít növekedni.

  • NYÁK-tervezési fájlok:
  • YouTube:
  • Instagram:
  • Twitter:
  • Facebook:

Köszönöm, hogy elolvasta.

Ajánlott: