Obsah:
- Krok 1: Původní plán
- Krok 2: Co jsem se naučil po cestě
- Krok 3: Potíže
- Krok 4: Jak by se měla M5 změnit
- Krok 5: Co jsem dosáhl
- Krok 6: Jak by mohl někdo následovat v mém kroku?
- Krok 7: Co bych udělal dále
Video: Senzor teploty a vlhkosti: 7 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
Jmenuji se Tucker Chaisit. Jsem ve čtvrtém ročníku a v současné době studuji bakalářský titul v oboru elektrotechniky na University of Massachusetts Amherst a jsem častým návštěvníkem oblasti ECE Makerspace, známé také jako M5.
Krok 1: Původní plán
Vím, že M5 se zabývá spoustou těkavých látek a velkým množstvím projektů studentů ECE. Myslím, že musí existovat určitý vliv na kvalitu vzduchu v této oblasti kvůli těkavým prvkům, což ve mně vyvolalo myšlenku vybudovat snímač kvality vzduchu. Senzor, který může shromažďovat data v reálném čase a hlásit je přímo uživateli v M5, ale aby byl tento senzor, vyžaduje vyšší znalosti, které bych chtěl v budoucnu udělat. Rozhodl jsem se použít předem připravený senzor, který místo toho shromažďuje teplotu a vlhkost a více se soustředí na stavbu zařízení, která mohou pracovat se systémem v Makerspace.
Krok 2: Co jsem se naučil po cestě
Vybudovat senzor, který může komunikovat s uživatelem v prostředí Makerspace a za pomoci profesora Charlese Mallocha. Rozhodl jsem se použít modul Wi-Fi ESP8266, který pomůže komunikovat s platformou IoT, která byla postavena již v M5. Abych toho všeho dosáhl, musím se dozvědět o MQTT a oprášit také své znalosti o Arduinu.
Krok 3: Potíže
Při stavbě senzoru existují výzvy a potíže. Jedním z prvních problémů, které jsem měl, bylo to, že ESP8266 má maximální napětí, které by mohlo fungovat správně a bezpečně. Potřebuji pomocí regulátoru napětí regulovat napětí tak, aby spadalo do rozsahu 3 až 3,6V. Nejprve jsem se pokusil použít dvě baterie, které odpovídají 3 V, ale zdá se, že zařízení nemá dostatečný výkon, ale pokud použijete tři baterie, napětí bude ekvivalentní 4,5 V, které projde maximálním napětím, které by ESP8266 mohlo trvat. Téměř na konci semestru jsem se potýkal s problémem s napájením LCD a fungováním napájecího zdroje, o kterém jsem později zjistil, že zdrojem problému je držák baterie, který má původně čtyři otevřené zásuvky, což znamená, že je otevřený obvod. Problém jsem vyřešil připojením drátu mezi prázdné zásuvky.
Krok 4: Jak by se měla M5 změnit
Myslím, že M5 je skvělým místem pro každého, kdo chce stavět a pracovat na svém projektu. Jediné, na co jsem během doby, kterou jsem tam strávil prací na senzoru, mohl myslet, je mít širší výběr senzorů a dílů, které již M5 udělal. skvělá práce s obrovským výběrem! A možná, aby byla oblast úhlednější, čistší a jasnější.
Krok 5: Co jsem dosáhl
Nakonec jsem mohl postavit senzor a zúčastnit se akce Circuit & Code, která se konala na M5. Senzor je schopen shromažďovat data a ukládat je do Arduino UNO, který poté vysílá dva signály. První, který Arduino posílá, je na LCD displej, který zobrazuje stavy senzoru a sděluje uživatelům, kdy se senzor obnoví, a odešle další kolo dat. Druhý signál se přenáší na ESP8266, který slouží ke komunikaci se systémem IoT na M5.
Krok 6: Jak by mohl někdo následovat v mém kroku?
Podle mého názoru není těžké tento senzor postavit. Musíte se dozvědět o MQTT, Arduino UNO, umět sledovat a budovat obvod z pohledu na schéma a jednou z důležitých věcí, které mi nějakou dobu trvalo, bylo uvědomit si a vědět o regulátoru napětí a o tom, kolik napětí má každá část potřebovali podat co nejlepší výkon.
Krok 7: Co bych udělal dále
Další věcí, kterou bych pro tento senzor chtěl udělat nebo přát někomu jinému, je dokončit řešení problémů s kódem, aby se senzor mohl správně připojit k IoT a plnit svůj úkol jako snímač teploty a vlhkosti pro M5. Poté chci zapracovat na vybudování skutečné senzorové části senzoru kvality vzduchu.
Doporučuje:
Senzor vlhkosti a teploty Stemma: 5 kroků
Senzor vlhkosti a teploty Stemma: Senzor půdy Stemma používá jednu sondu k detekci úrovní vlhkosti v rostlinách. Může také detekovat okolní teplotu pomocí snímače vnitřní teploty na mikrokontroléru. Toto zařízení nevyžaduje pájení
Solární senzor teploty a vlhkosti Arduino napájený snímačem Oregon s frekvencí 433 MHz: 6 kroků
Solární senzor teploty a vlhkosti Arduino se snímačem Oregon s frekvencí 433 MHz: Jedná se o sestavu snímače teploty a vlhkosti napájeného solární energií. Senzor emuluje snímač Oregon s frekvencí 433 MHz a je viditelný v bráně Telldus Net. Co potřebujete: 1 x 10 LED Snímač pohybu sluneční energie " z Ebay. Ujistěte se, že je na baterii 3,7 V
DIY Senzor teploty a vlhkosti hasicího přístroje (Arduino UNO): 11 kroků
DIY snímač teploty a vlhkosti hasicí přístroj (Arduino UNO): Tento projekt byl vyroben tak, aby jej mohl použít kdokoli v domácnostech nebo společnostech jako snímač teploty a vlhkosti zobrazený na LCD displeji a snímač plamene spárovaný s bzučákem a vodním čerpadlem k uhašení požár v případě nouze
Senzor teploty a vlhkosti LORA: 6 kroků
Senzor teploty a vlhkosti LORA: V tomto návodu se naučíte vytvořit sensornode, který odesílá data na server LORA. Tento uzel odešle: Teplota vzduchu Vlhkostní senzor Pomocí tohoto pokynu můžete vytvořit uzel, který můžete použít jako server
Senzor teploty a vlhkosti půdy LORA: 6 kroků
Senzor teploty a vlhkosti půdy LORA: Při přípravě vlastního skleníku vytvářím několik senzorodů pro monitorování prostředí skleníku. Tento senzor můžete použít i venku. Použití teploty uvnitř nebo vně skleníku v kombinaci s přízemní teplotou