Obsah:
- Krok 1: Prohlášení o problému
- Krok 2: Použité součásti a materiály
- Krok 3: Vytvoření 3D tyče
- Krok 4: Konfigurace
- Krok 5: Kódování
- Krok 6: Dejte dohromady všechny kroky a užívejte si
Video: Energeticky úsporný světelný zdroj využívající fotobuňky a termistory: 6 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:22
Tento návod je navržen tak, aby vás naučil šetřit energii změnou intenzity světla pomocí fotobuňek a termistorů. Ukážeme vám, jak zkonstruovat obvod a kódovat Arduino pomocí MATLABu.
Krok 1: Prohlášení o problému
V budovách se často rozsvítí světla a vydávají stejnou intenzitu po celý den. Při přirozeném světle se mění celková intenzita světla v místnosti. Vytvořili jsme zařízení, které dokáže zohlednit množství přirozeného světla v místnosti a změnit intenzitu vyzařovaného umělého světla tak, aby bylo energeticky účinnější. Přirozené sluneční světlo také ohřívá místnost, proto jsme přidali zařízení, které reaguje na změnu teploty, takže žaluzie lze stáhnout nebo zvednout, aby se pokusily udržet teplotu v místnosti. Všechny tyto systémy společně vytvářejí energeticky účinnější produkt!
Krok 2: Použité součásti a materiály
K vytvoření výše zobrazeného obvodu budete potřebovat následující:
(1) Deska Arduino
(1) LED světlo
(1) Fotobuňka
(1) Termistor
(2) 330 ohmové odpory
(1) Servo
(12) Oboustranné dráty
(1) USB kabel
(1) Desktop s MATLABem
(1) 3D tiskárna a Fusion 360
Krok 3: Vytvoření 3D tyče
Existuje 8 fotografií, které vám pomohou provést tento krok. Prvních 7 používá Autodesk Fusion a poslední je konečný produkt
V zásadě navrhujeme tyč, kterou lze připevnit k servu pomocí pásky. Servo a tyč společně fungují jako opona, která bude regulovat teplotu v místnosti blokováním nebo propouštěním „slunečního světla“. Jakmile je hotový, připevněte tyč k servu.
Pokyny pro vytvoření náčrtu:
1. Otevřete Autodesk a klikněte na rozbalovací kartu „Vytvořit“. Klikněte na možnost „válec“, jak je znázorněno na prvním obrázku. Ponechte při počátečním vytlačování 5 mm.
2. Jakmile máte svůj plný válec, klikněte na „Skica“a poté vyberte možnost „Kruh středového průměru“, jak ukazuje třetí obrázek.
3. Klikněte na střed plného válce a změňte průměr nového kruhu na 9 mm.
4. Klikněte znovu na „Vytvořit“a zvolte „Vysunout“. Klikněte na menší kruh jako zvolenou rovinu a změňte operaci na „připojit“.
5. Vysuňte kruh na 65 mm nebo jakkoli dlouhý nebo krátký chcete. Skica je nyní hotová a měla by vypadat jako sedmý obrázek.
6. Exportujte skicu a vytiskněte ji na místní 3D tiskárně. Po úplném dokončení a vytištění by to mělo trvat přibližně 25 minut a mělo by to vypadat jako na poslední fotografii.
Krok 4: Konfigurace
Zapojení prkénka a Arduina je následující:
Exkluzivní Breadboard:
Vodič od 28a k napájení
Vodič od 24a k zemi
Odpor od 24c do 26c
Termistor od 26e do 28e
Vodič od 20a k napájení
Fotobuňka od 18c do 20c
Odpor od 16e do 18e
Vodič od 4a k zemi
LED od 4c do 6c
Vodič od 16a k zemi
Breadboard a Arduino:
Vodič z 18a na prkénku do „A0“na Arduinu
Drát z 26a na prkénku do „A1“na Arduinu
Drát od 6e na prkénku k 'D3' na Arduinu
Zapojte napájení z prkénka do „5V“na Arduinu
Drát ze země na prkénku do „GND“na Arduinu
Servo:
Drát od napájení na prkénku k servu
Drát ze země na prkénku k servu
Drát z 'D9' na Arduinu na servo
Krok 5: Kódování
Kód je zobrazen na obrázcích výše
Krok 6: Dejte dohromady všechny kroky a užívejte si
Jakmile je vaše 3D tyč připojena k vašemu servu, veškeré zapojení je hotové a vy jste napsali celý kód, máte vlastní energeticky účinný osvětlovací systém!
Doporučuje:
Dupin-přenosný vícevlnný světelný zdroj s ultra nízkými náklady: 11 kroků
Dupin-přenosný vícevlnný světelný zdroj s ultra nízkými náklady: Pojmenován po Auguste Dupinovi, považovaném za prvního fiktivního detektiva, tento přenosný světelný zdroj vybije jakoukoli 5V USB nabíječku telefonu nebo napájecí zdroj. Každá LED hlava se magneticky zapíná. Pomocí levných 3W hvězdných diod, aktivně chlazených malým ventilátorem
Digitální světelný senzor využívající LM358: 5 kroků
Digitální světelný senzor využívající LM358: Díky senzorům je práce s jakýmkoli projektem zábavná a snadno proveditelná, existují tisíce senzorů a my si můžeme vybrat ten správný senzor pro naše projekty nebo potřeby. Ale není nic lepšího, než navrhnout vlastní senzory pro kutily, aby fungovaly se širokým ra
Stolní světelný ornament a světelný znak dveří: 8 kroků (s obrázky)
Ornament stolního světla a světelný znak dveří: Tento tutoriál vám ukáže, jak naprogramovat a postavit ozdobu stolu, která se rozsvítí. Tato světla mění barvu v průběhu hodiny. Naučíte se také programovat a postavit doprovodný dveřní nápis, který se rozsvítí. Dveře můžete použít
Světelný zdroj pro makrofotografii s použitím studených katodových světel: 9 kroků (s obrázky)
Světelný zdroj pro makrofotografii pomocí studených katodových světel: Při fotografování pomocí světelného stanu je docela užitečný světelný zdroj s nízkou intenzitou. CCFL (fluorescenční světlo se studenou katodou) nacházející se na LCD obrazovkách je pro tento účel ideální. CCFL a související panely rozptylující světlo najdete v rozbitém notebooku
Skládací světelný box / světelný stan v komerční kvalitě za 20 $ / 20 minut: 7 kroků (s obrázky)
Skládací světelný box / světelný stan v komerční kvalitě za 20 $ / 20 minut: Pokud jste hledali světelný box pro vlastní výrobky nebo zblízka fotografie, už víte, že máte mnoho možností. Od lepenkových krabic po překážky prádla si možná myslíte, že projekt byl hotov k smrti. Ale počkej! Za 20 $