Obsah:
Video: Aktívny ventilátor na sledovanie: 5 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:56
Od AshwinD10 Nasledujte o: váš náhodný šialený inžinier Viac o AshwinD10 »
Singapur je vlhká krajina a aby sme sa udržali v pohode, používame ventilátory alebo klimatizáciu. Nepoužívame však energeticky najúčinnejšie nastavenia, niekedy nastavíme režim príliš chladne alebo nastavíme ventilátor na vysokú teplotu a potom si oblečieme plášť, ktorý nie je z dlhodobého hľadiska ekonomický. Aby som s tým bojoval, chcel som navrhnúť vhodné zariadenie, ktoré by zistilo, ako ďaleko ste od ventilátora alebo klimatizačnej jednotky, aby ste vypočítali vhodné nastavenie rýchlosti ventilátora s cieľom dosiahnuť lepší ekonomický aj ekologický prínos. Tento projekt bol vyrobený z posúdenia modulu v singapurskej polytechnike. Neváhajte sa naučiť a používať môj projekt alebo možno integrovať časť tohto projektu alebo kódu do vášho.
Zásoby
Tip110, Arduino Uno, servo, motor na jednosmerný prúd, vodiče (najlepšie prepojovací alebo jednožilový), medený pásik, dióda. Dištančné konektory pre ženy a ženy
Krok 1: Schéma a dizajn
Použil som výkonový tranzistor Arduino UNO, HC-SR04, tip110, servopohon, 3 V jednosmerný motor a diódu. môj návrh má ultrazvukový senzor Hc-sr04, ktorý vždy sleduje používateľ. Aby som to urobil, navrhol som modul pre ultrazvukový senzor, ktorý sa má nasadiť na servo tak, aby mal 180 stupňový uhol pohľadu. Týmto krokom som nahral schematickú schému. Fritzing je hardvérová iniciatíva s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá sprístupňuje elektroniku ako kreatívny materiál pre kohokoľvek. Ponúkame softvérový nástroj, komunitný web a služby v duchu Processing a Arduino, ktoré podporujú kreatívny ekosystém, ktorý používateľom umožňuje dokumentovať svoje prototypy, zdieľať ich s ostatnými, vyučovať elektroniku v triede a navrhovať a vyrábať profesionálne počítačové dosky (stiahnite si fritzing na https://fritzing.org/download/). Použil som fritzing, pretože je to open source a je určený pre komunitu Arduino.
Krok 2: Výroba modulu
Potom som vyrobil modulárny medený pásik, ktorý mal byť umiestnený na Arduino. Má oddelené konektory muž-žena, aby mohli byť modulárne v prípade, že v budúcnosti bude potrebné pridať ďalšie. potom som servo prilepil a potom pripevnil servo na medenú dosku. Vyrobil som modul pre umiestnenie ultrazvukového senzora pomocou balzového dreva, ale na jeho výrobu môžete použiť akékoľvek šrotové materiály, napríklad kartón.
Krok 3: Zostavenie
Postupoval som podľa schémy, ktorú som vyrobil, a zapojil drôty a podľa toho ich spájkoval na páse. Spúšťací kolík sa pripája k pinu 9, kolík ozveny sa pripája k pinu 10, kolík signálu serva sa pripája k pinu 11. pin 6 je kolík PWM, ktorý je pripojený k základni výkonového tranzistora tip 110, kolektor je spájkovaný s VCC, v mojom prípade 5v kolíkom Arduina a motora, ktorý som spájkoval s kolíkom emitora hrotu 110 a so zemou (POZNÁMKA: ak používate príklad sekundárneho obvodu motor má oddelené napájanie uistite sa, že uzemnenie pripojíte k zemi Arduino, aby ste mali spoločnú zem, ak nie, váš motor nebude fungovať.) spájkujte diódu medzi motorom a emitorom, prúdový prúd by mal smerovať k zemi, aby čiara na dióde musí smerovať k prúdu. PWM funguje tak, že pulzuje jednosmerný prúd a mení dobu, počas ktorej každý impulz zostáva „zapnutý“, aby sa regulovalo množstvo prúdu, ktorý prúdi do zariadenia, akým je napríklad motor. PWM je digitálny, čo znamená, že má dva stavy: zapnuté a vypnuté (ktoré zodpovedajú 1 a 0 v binárnom kontexte, čo bude pre vás relevantnejšie, ak použijete mikrokontroléry https://www.kompulsa.com/introduction-pwm -pulza-sirka-modulacia-funguje/). Motor sa v zásade zapína a vypína v konkrétnych časoch, aby reguloval rýchlosť len tak rýchlo, že to nevidíme. potom už len pripevnite ultrazvukový modul k servu.
Krok 4: Testovanie kódov
„loading =“lenivý”projektu. IT funguje:) Dúfajme, že ste sa z môjho projektu niečo naučili. toto je len prototyp malého rozsahu, ale môžete kód upraviť a pridať modul ir na diaľkové ovládanie ventilátora vo vašej obývačke..
Odporúča:
Aktívny ovládací veterný mlyn: 5 krokov
Active Control Windmill: Tento návod bol vytvorený ako splnenie projektovej požiadavky Makecourse na University of South Florida (www.makecourse.com) Dostal som vybrať projekt, ktorý navrhnem a postavím od základov. Rozhodol som sa, že chcem skúsiť postaviť
DIY aktívny subwoofer: 15 krokov (s obrázkami)
DIY aktívny subwoofer: Ahoj všetci! Ďakujem za naladenie sa na tento môj projekt, dúfam, že sa vám bude páčiť a možno si ho skúsite postaviť sami! Ako vždy som pre vašu informáciu o
ATtiny85 Nositeľné zariadenie na sledovanie vibrácií, sledovanie a programovanie ATtiny85 s Arduino Uno: 4 kroky (s obrázkami)
ATtiny85 Nositeľné hodinky na sledovanie vibrácií a programovanie ATtiny85 s Arduino Uno: Ako vyrobiť hodinky na sledovanie nositeľnej aktivity? Toto je nositeľný gadget navrhnutý tak, aby vibroval, keď zistí stagnáciu. Trávite väčšinu času pri počítači ako ja? Sedíte hodiny bez toho, aby ste si to uvedomovali? Potom je toto zariadenie
Sledovanie a sledovanie malých obchodov: 9 krokov (s obrázkami)
Track & trace pre malé obchody: Jedná sa o systém, ktorý je vytvorený pre malé obchody a ktorý sa má montovať na e-bicykle alebo e-skútre pri dodávkach na krátku vzdialenosť, napríklad v pekárni, ktorá chce dodávať pečivo. Čo znamená Track and Trace? Track and Trace je systém, ktorý používa približne
Inatel - SmartHome - SH2Y - Sledovanie systému a sledovanie okolitého prostredia: 6 krokov
Inatel - SmartHome - SH2Y - Sledovanie systému a okolité prostredie: Zobrazenie monitora a systém monitora a systému Ambiente " para Smart Homes, intuitívne monitorujúce aktuálny stav a teplotu "Temperatura", "Luminosidade" e " Senzor