Obsah:

FurnaceClip: 4 kroky
FurnaceClip: 4 kroky

Video: FurnaceClip: 4 kroky

Video: FurnaceClip: 4 kroky
Video: Saw 2 (4/9) Movie CLIP - The Furnace (2005) HD 2024, November
Anonim
FurnaceClip
FurnaceClip

Naša pec je ako zviera, ktoré žije v našom suteréne. Keď je „zapnuté“, v dome je počuť bzučanie a je vidieť, že niečo horí, neďaleko od vás.

Spojte túto zlovestnosť so zvedavosťou, aby ste vedeli, kedy a ako dlho sa pec rozbieha, a máte pozadie pre môj FurnaceClip.

(Tento druh informácií môže byť užitočný. Pred niekoľkými rokmi sa naša pec v lete zapínala pomerne často. Nezdalo sa to správne. O niekoľko rokov neskôr sme prišli na to, že náš ovládač nádrže na teplú vodu je pokazený. Nemôžem vám povedať, koľko paliva a peňazí sme vyhodili, aby sme tento problém nezachytili skôr).

Za tie roky som vyskúšal niekoľko prístupov a teraz mám iteráciu, ktorá funguje už niekoľko mesiacov a (konečne) dosahuje moje ciele.

Krok 1: Nastavenie

Nastavenie
Nastavenie
Nastavenie
Nastavenie

Mám server Blynk bežiaci na Raspberry Pi, ktorý je venovaný úlohe poskytnúť prepojenie medzi FurnaceClip, ktorý obsahuje odpojovaciu dosku Adafruit Huzzah s podporou WiFi pre ESP8266, a internetom. Údaje sú uložené v cloude Blynk. Je možné ho stiahnuť vo formáte CSV, čo robím príležitostne, aby som si urobil celkový obraz o trendoch.

V telefóne je tiež nainštalovaná aplikácia Blynk, aby som mohol zistiť stav pece v reálnom čase a jej uplynulý čas chodu za posledných niekoľko hodín, týždňov alebo mesiacov.

Na implementáciu toho, čo mám, budete potrebovať dosku FurnaceClip, prístup k 115V linke vo vašej peci, ktorá sa zapína, keď je pec v prevádzke, Raspberry Pi a java server Blynk a aplikáciu Blynk pre váš chytrý telefón.

Krok 2: Okruh

Okruh
Okruh

Schéma FurnaceClip je uvedená vyššie. Pravdepodobne najťažšou úlohou v celom tomto projekte bolo nájsť spôsob aktivácie obvodu. Chcel som, aby sa obvod spustil, keď bola pec „zapnutá“.

Toto je asi tretia iterácia. V prvej iterácii som mal teplotný snímač DHT22 pod odvzdušňovacím ventilom, ktorý bol pripojený k Raspberry Pi. To bolo príliš závislé od kódu, a tak som šiel k malému ventilátoru pripojenému k porovnávaciemu obvodu.

Krok 3: Prvý pokus

Prvý pokus
Prvý pokus
Prvý pokus
Prvý pokus

Skúsil som malý ventilátor pod dúchadlom na vonkajšej strane okna pece, čo nazývajú Powervent. Fungovalo to v poriadku. Malý ventilátor produkuje asi 2 V, keď sa rýchlo točí.. ale denne to vyžaduje horúci (100 stupňov C) špinavý prúd výfukových plynov z pece. Zistil som, že fanúšikovia majú tendenciu sa opotrebovať po mesiaci alebo dvoch, takže to nebola spoľahlivá operácia, ktorú som hľadal.

Na implementáciu obvodu sa použil komparátor na napäťovom vedení malého ventilátora.

Krok 4: Druhý pokus

Potom som zistil, že moja pec má snímač nadmernej teploty vo výfukovom otvore, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vypol, keď je teplota výfukového otvoru príliš vysoká. Verím, že je to navrhnuté tak, aby sa pec vypla, ak dôjde k veľkému snehu a zablokovaniu vetracieho otvoru vonku. V Novom Anglicku nám už poriadne snežilo, ale nič, aby sa to stalo … ešte.

Okruh prehriatia dostane vstup 115 V, keď sa pec spustí. Kým 115 V prejde okolo senzora, pec bude fungovať. Ak nie, je príliš teplo a pec sa vypne.

Použil som tento 115 V ako svoj vstup do jednorazového vibrátora, ktorý resetoval spiaci ESP8266. Čip sa prebudí, nadviaže sieťové pripojenie k WiFi domu a začne počítať uplynulý čas. Keď sa pec vypne, vstupný kolík klesne pod prahové napätie, počítanie sa zastaví, na server Blynk sa zapíše konečná hodnota a čip sa vráti do režimu vypnutia. Ak vás kód zaujíma, dajte mi vedieť a ja ho zdieľam. Tiež mi zostala doska a diely pre dvoch z mojej pôvodnej objednávky, takže ak ste ochotní to otestovať beta, pošlite mi prosím tento záujem a ja vám pošlem tabuľu.

To je asi tak všetko. Ako mnoho vecí, dobrou vecou na tomto projekte boli iterácie, ktorými som prešiel, aby som sa dostal tam, kde som teraz. Všetci poskytujú určité poučenie a prehľad a o tom to je!

Odporúča: