Obsah:
- Krok 1: Pripojenie displeja LCD
- Krok 2: Pripojenie senzora DHT11
- Krok 3: Pripojenie ultrazvukového senzora
- Krok 4: Nastavenie snímača prachu
- Krok 5: Dokončenie
- Krok 6: Kód
Video: Senzor kvality vzduchu AEROBOT V1.0: 6 krokov (s obrázkami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:56
Tento návod sa týka výroby lacného a vysoko presného snímača kvality vzduchu s názvom AEROBOT. Tento projekt ukazuje teplotu, relatívnu vlhkosť, hustotu prachu PM 2,5 a upozorňuje na kvalitu vzduchu v okolí. Využíva snímač DHT11 na teplotu a relatívnu vlhkosť, ostrý optický snímač prachu na hustotu prachu a ultrazvukový senzor, ktorý používateľov informuje o nepresných údajoch v dôsledku zablokovania senzora. Tento projekt je možné ľahko vytvoriť a nevyžaduje žiadne znalosti arduina. Senzor prachu je veľmi rýchly a dokáže prečítať aj najmenšie znečistenie okolia. jeho maximálny rozsah nie je známy, ale zvyčajne je neúčinný, keď hustota prachu prekročí 600. To je však oveľa viac, ako je priemerná kontaminácia 150. Rozsah merania teploty je od -10 do 80 stupňov Celzia a relatívna vlhkosť je od 10% až 90%. Preto je tento projekt vysoko účinný a efektívny ako snímač kvality vzduchu pre domácnosti a kancelárie, ktoré sa nenachádzajú v okruhu vysokého znečistenia. Potrebujete: • 1 Arduino uno/mega • snímač DHT11 • ostrý optický snímač prachu • ultrazvukový snímač • 1 tlačidlo • 3 LED diódy (voliteľné) • 1 bzučiak (voliteľné) • 220 µf kondenzátor • 2*220 ohmové odpory • nepájivá doska, na ktorej môžete sledovať priebeh projektu
Krok 1: Pripojenie displeja LCD
Prvá vec, ktorú musíte pred prácou na LCD displeji urobiť, je skontrolovať ho. Za týmto účelom vykonajte pripojenia podľa prvého diagramu. Pripojte pin 15 na LCD k 5V kolíku Arduino. Potom pripojte pin 16 na LCD k pinu GND Arduina. Tieto kolíky slúžia na napájanie podsvietenia LCD. Ďalej musíte nastaviť logiku LCD. Za týmto účelom pripojte pin 1 na LCD displeji ku kolíku GND Arduina. Potom pripojte pin 2 na LCD k 5V pinu Arduina. Ďalej musíte nastaviť potenciometer na úpravu kontrastu. Vezmite 10K potenciometer a pripojte prvý terminál k 5V pinu Arduina a druhý terminál (stredný pin) ku kolíku 3 na LCD displeji a tretí terminál ku kolíku GND Arduina. Potom zapnite Arduino. Všimnete si, že sa podsvietenie LCD zapne. Keď tiež otočíte gombíkom na potenciometri, bloky znakov na LCD sa začnú zosvetľovať/stmievať. Pozrite sa na obrázok nižšie, aby ste zistili, o čom hovorím. Ak váš LCD displej zobrazuje to, čo je znázornené na fotografii nižšie, znamená to, že je LCD displej správne nastavený! Ak ste to nedokázali dosiahnuť, dvakrát skontrolujte svoje pripojenia a potenciometer. Úprava kontrastu na displeji LCD Dokončenie pripojení Teraz musíme prepojiť dátové riadky a ďalšie piny, ktoré s displejom LCD fungujú. Skontrolujte zapojenie v 2. diagrame. Konečné prepojenie medzi Arduinom, potenciometrom a LCD Začnime pripojením ovládacích vodičov pre LCD. Pripojte pin 5 LCD (RW) k pinu GND Arduina. Tento kolík sa nepoužíva a slúži ako kolík na čítanie/zápis. Potom pripojte pin 4 (RS) LCD k digitálnemu pinu 7. Arduino. PIN RS slúži na informovanie LCD, či mu odosielame údaje alebo príkazy (na zmenu polohy kurzora). Potom pripojte pin 6 (EN) LCD k digitálnemu pinu Arduino 8. EN je aktivačný kolík na LCD, ktorý sa používa na informovanie LCD, že údaje sú pripravené na čítanie. Ďalej musíme pripojiť štyri dátové piny na LCD. Pripojte pin 14 (DB7) LCD k digitálnemu kolíku Arduino 12. Potom spojte pin 13 (DB6) LCD s digitálnym pinom Arduino 11. Ďalej pin 12 (DB5) LCD k digitálnemu kolíku 10 Arduino, potom Kolík LCD č. 11 (DB4) k digitálnemu kolíku Arduino 9.
Krok 2: Pripojenie senzora DHT11
Teraz pripojte vstupný pin snímača DHT11 k pinu arduino 7 a pripojte Vcc a uzemňovacie vodiče. Uistite sa, že je zaistený a umiestnite ho zo zväzku drôtov pripojených k LCD.
Krok 3: Pripojenie ultrazvukového senzora
Ultrazvukový snímač, ktorý som sem pridal, slúži ako preventívne opatrenie, aby vždy, keď niečo blokuje prachový snímač (k tomu by som prišiel neskôr), ultrazvukový snímač to vycítil a upozornil, aby prachový snímač neposkytoval nesprávne hodnoty.
Pripojte spúšťací kolík snímača k arduino pinu 6 a ozvučný kolík snímača k arduino pinu 5 a tiež umiestnite tento snímač mimo všetky vodiče, pretože snímač je taký citlivý, že ak je pred ním drôt, bude ukáž ti varovanie.
Krok 4: Nastavenie snímača prachu
Teraz prichádza najťažšia časť a najúžasnejší snímač tohto projektu-prachový senzor. Stačí nastaviť prachový senzor podľa obrázku 2 a pripojiť prachový kolík k arduino pinu 2 a led vývod k arduino pinu 3 a nezabudnite zahrnúť kondenzátor. Po nastavení stačí pre istotu skontrolovať hodnoty prachu, ktoré dáva, pomocou skutočného snímača kvality vzduchu.
Krok 5: Dokončenie
Pridal som bzučiak, aby pípol, keď bude kvalita vzduchu kritická. Je to len dodatočné nastavenie. Ak chcete, môžete tiež pridať LED diódy.
Krok 6: Kód
Tu je teda kód:
Odporúča:
Merač kvality vnútorného vzduchu: 5 krokov (s obrázkami)
Merač kvality vzduchu v interiéri: Jednoduchý projekt na kontrolu kvality ovzdušia vo vašom dome. Pretože v poslednom čase často zostávame/pracujeme z domu, bolo by vhodné monitorovať kvalitu vzduchu a pripomenúť si, kedy je čas otvoriť okno. a nadýchajte sa čerstvého vzduchu
Senzor kvality vzduchu pomocou Arduina: 4 kroky
Senzor kvality vzduchu pomocou Arduina: V tomto príspevku sa naučíme, ako vytvoriť jednoduchý, ale užitočný snímač kvality vzduchu. Spolu s Piksey Pico použijeme senzor SGP30, aj keď skica bude fungovať takmer s akoukoľvek doskou kompatibilnou s Arduino. Video vyššie vás prevedie t
Postavte interný snímač kvality vzduchu IoT Nie je potrebný žiadny cloud: 10 krokov
Postavte interný snímač kvality vzduchu IoT Bez cloudu: Kvalita vnútorného alebo vonkajšieho vzduchu závisí od mnohých zdrojov znečistenia a tiež od počasia. Toto zariadenie zachytáva niektoré bežné a najzaujímavejšie parametre pomocou 2 senzorových čipov. Teplota Vlhkosť Tlak Organický plyn Mikro
Monitorovanie kvality vzduchu pomocou fotónu častíc: 11 krokov (s obrázkami)
Monitorovanie kvality vzduchu pomocou časticového fotónu: V tomto projekte sa snímač častíc PPD42NJ používa na meranie kvality vzduchu (PM 2,5) prítomného vo vzduchu pomocou časticového fotónu. Nielenže zobrazuje údaje na konzole Particle a dweet.io, ale tiež indikuje kvalitu vzduchu pomocou RGB LED jeho zmenou
HRV (domáci výmenník vzduchu) Ovládač Arduino s ekonomizátorom vzduchu: 7 krokov (s obrázkami)
HRV (domáci výmenník vzduchu) Ovládač Arduino s ekonomizátorom vzduchu: Regulátor HRV Arduino s ekonomizátorom vzduchu Takže moja história tohto projektu je, že žijem v Minnesote a doska s obvodmi sa mi vyprážala na zariadení LifeBreath 155Max HRV. Nechcel som zaplatiť tých 200 dolárov za nový. Vždy som chcel niečo s hriechom ekonomizéra vzduchu