Obsah:

Vytvorte automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO: 3 kroky
Vytvorte automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO: 3 kroky

Video: Vytvorte automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO: 3 kroky

Video: Vytvorte automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO: 3 kroky
Video: Использование плат Digispark Attiny85 Mini Arduino: Урок 108 2024, November
Anonim
Vyrobte si automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO
Vyrobte si automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO
Vyrobte si automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO
Vyrobte si automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO
Vyrobte si automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO
Vyrobte si automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO
Vyrobte si automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO
Vyrobte si automatický stabilizátor 220 V. 220 V pomocou Arduino NANO alebo UNO

V tomto návode vám ukážem, ako vytvoriť automatický stabilizátor napätia pomocou Arduino NANO, ktorý bude na chladenie zobrazovať striedavé napätie, watty, kroky, teplotu transformátora a automatické zapínanie a vypínanie ventilátora.

Toto sú 3 kroky automatického stabilizátora napätia

Moja konfigurácia

1. krok je normálny/výstup

2. krok pridáva na výstup 20 V.

3. krok pridáva na výstup 50 V.

Varovanie! Vysoké napätie AC vás môže zabiť, ak si nedáte pozor na to, čo robíte, a nebudem navrhovať, aby to robil elektrický začiatočník, pokiaľ nie ste kvalifikovaní a nemáte predstavu, čo robíte

Krok 1: Zoznam súčiastok a požiadavky

Zoznam súčiastok a požiadavky
Zoznam súčiastok a požiadavky
Zoznam súčiastok a požiadavky
Zoznam súčiastok a požiadavky
Zoznam dielov a požiadavka
Zoznam dielov a požiadavka
Zoznam súčiastok a požiadavky
Zoznam súčiastok a požiadavky

1 - Arduino NANO -> odkaz Amazon

1 - Senzor napätia -> Ako to urobiť

1 - DC na DC klesá, Buck Converter -> odkaz Amazon

Reléový modul 1 - 5v -> odkaz Amazon

1 - Aktuálny snímač ACS712 -> Odkaz na Amazon

1 - modul LCD 16x2 -> odkaz Amazon

2 - 10 000 prednastavených -> Najlepšie je kúpiť v miestnych obchodoch za výhodnú cenu.

Kondenzátor 3 - 16v 1000uf -> Najlepšie je kúpiť ho v miestnych obchodoch za výhodnú cenu.

1 - 220 ohmový odpor -> Najlepšie je kúpiť to v miestnych obchodoch za výhodnú cenu.

1 - zenerova dióda 5.1v -> Najlepšie je kúpiť v miestnych obchodoch za nízku cenu.

5 - 1N4007 dióda -> Najlepšie je kúpiť v miestnych obchodoch za nízku cenu.

1 -Stabilizátor transformátora -> Ako si vytvoriť vlastný Pozrite si návod na youtube -> Alebo kúpte v miestnom obchode. Poznámka -: transformátor musí mať pre regulátory výstup 12 V.

Transformátor 800va som vyrobil kúpou dielov v miestnych obchodoch a môj transformátor má 3 kroky, krok 1 je normálny/výstup, druhé kroky zvyšujú 20 V a 3 kroky zvyšujú 50 V.

~~! MOSFET, ktorý sa používa vo ventilátore -> 600V N -kanálový výkon MosFET a funguje !!

~~! DC-DC klesá, Buck Converter používaný pre Arduino pre stabilné 5V napájanie.

Krok 2: Schéma, diagram a pripojenie

Schéma, diagram a pripojenie
Schéma, diagram a pripojenie
Schéma, diagram a pripojenie
Schéma, diagram a pripojenie
Schéma, diagram a pripojenie
Schéma, diagram a pripojenie
Schéma, diagram a pripojenie
Schéma, diagram a pripojenie

Ako schéma zapojenia vidíte vyššie, trochu som zmenil kvôli stabilite a pridal ďalšie komponenty na rovnakú dosku kvôli menšiemu priestoru.

Connect & Soldier parts podľa schém.

Pripojenie:-

Vstupný transformátor 12 V do obvodu -> 12 V AC v oblasti označenia.

vstup Pripojenie senzorov

Pripojte snímač napätia kladný k kolíku A0 arduina a záporný k zemi

Pripojte kolíkový prúdový snímač Vcc k 5V linke, Gnd pin k GND linke a výstupný pin k A1

Pripojte snímač teploty LM35 Vcc pin na 5v, Gnd pin na GND linku a dátový pin na A2

Pripojte prepínač podľa schémy, stredný kolík na A3, pravý kolík s 10k odporom k GND, ľavý kolík na 5V linku.

výstupné pripojenia Relé

Pripojte Arduino D7 k reléovému pinu 1

Pripojte Arduino D8 k reléovému pinu 2

Pripojte Arduino D9 k reléovému pinu 3

Pripojte Arduino D10 k reléovému kolíku 4

Pripojenie LCD

LCD - D7 -> Arduino D2

LCD - D6 -> Arduino D3

LCD - D5 -> Arduino D4

LCD - D4 -> Arduino D5

LCD - RW -> Arduino D6

LCD - E -> Arduino - D11

LCD - RS -> Arduino D12

Pripojenie relé k transformátoru

Pripojte podľa obrázku vyššie.

Stiahnite si schéma zapojenia nižšie ako Fritzing

Krok 3: Kódovanie a popis kódov

Kódovanie a popis kódov
Kódovanie a popis kódov

Zavedenie kódov a čo to bude robiť

Bude monitorovať striedavé napätie prostredníctvom kolíka A0 arduina a riadiť, ktoré relé bude v tom čase aktívne. Príklad -> Ak arduino dostane 199 VAC, bude aktívne relé 1, ktoré zvýši napätie na 219 V AC. Stručne povedané, ak je napätie nižšie ako 210 a tiež vyššie ako 180, bude aktivovať relé 1, ktoré zvýši 20 V, ak je napätie vyššie ako 210 a menej ako 230, deaktivuje relé 1.

Monitorovacie striedavé napätie sa tiež zobrazí na LCD displeji a taktiež zobrazuje výstupné napätie pridaním krokového napätia k vstupnému napätiu, ktoré zobrazuje výstupné napätie. Poznámka:- výstupné napätie je menej presné, keď je pripojená väčšia záťaž, pretože na výstupnom napätí nie je žiadny snímač.

Modul ACS712 vníma, koľko prúdu sa odoberá z výstupu, arduino potom vypočíta vo wattoch a zobrazí sa na LCD displeji.

Monitoruje tiež teplotu transformátora, ak sa teplota zvýši na požadovanú hodnotu, zapne ventilátor.

Stiahnite si kód z github

Dúfam, že sa vám tento návod bude páčiť

Odporúča: