Obsah:

Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem - Dosah až 1 km - Sedm úrovní: 7 kroků
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem - Dosah až 1 km - Sedm úrovní: 7 kroků

Video: Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem - Dosah až 1 km - Sedm úrovní: 7 kroků

Video: Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem - Dosah až 1 km - Sedm úrovní: 7 kroků
Video: 2021 sekvenční obvod hlídání hladiny vody v nádrži 2024, Červenec
Anonim
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem | Dosah až 1 km | Sedm úrovní
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem | Dosah až 1 km | Sedm úrovní
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem | Dosah až 1 km | Sedm úrovní
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem | Dosah až 1 km | Sedm úrovní
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem | Dosah až 1 km | Sedm úrovní
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem | Dosah až 1 km | Sedm úrovní
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem | Dosah až 1 km | Sedm úrovní
Bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem s alarmem | Dosah až 1 km | Sedm úrovní

Podívejte se na Youtube:

Možná jste viděli mnoho drátových a bezdrátových indikátorů hladiny vody, které by poskytovaly dosah až 100 až 200 metrů. Ale v tomto pokynu uvidíte bezdrátový indikátor hladiny vody s dlouhým dosahem, který může poskytnout teoretický dosah až 1 km. A tento prototyp má LOW level a Full Level Alarm. A rozhodně to funguje pro skutečnou vodní nádrž.

Krok 1: Požadovaný materiál:

Požadovaný materiál
Požadovaný materiál
Požadovaný materiál
Požadovaný materiál

Protože se jedná o bezdrátový projekt, musíte mít vysílač a přijímač. A zde jsou součásti požadované pro vysílač (další podrobnosti viz schéma zapojení):

RJ45 ethernetový kabel, Zásuvka RJ45, Rezistory, Tranzistory, Kondenzátor, Ženské lišty záhlaví, Arduino Nano

RF modul s dlouhým dosahem (NRF24L01+PA+LNA) a

PCB na zakázku.

Pro přijímač (další podrobnosti viz schéma zapojení):

Odpor

Tranzistor

Kondenzátor

Bzučák

Ženské lišty záhlaví

RF modul s dlouhým dosahem (NRF24L01+PA+LNA)

Arduino Nano

2,2 LCD displej (ILI9225) a

PCB na zakázku.

Krok 2: Návrh obvodu a desky plošných spojů:

Návrh obvodů a desek plošných spojů
Návrh obvodů a desek plošných spojů
Návrh obvodů a desek plošných spojů
Návrh obvodů a desek plošných spojů
Návrh obvodů a desek plošných spojů
Návrh obvodů a desek plošných spojů
Návrh obvodů a desek plošných spojů
Návrh obvodů a desek plošných spojů

Autodesk Eagle se používá k návrhu obvodu a rozvržení pro vysílač a přijímač. Měl jsem potíže s hledáním LCD displeje v Eagle Library, a proto jsem pro něj vytvořil vlastní knihovnu. Můžete se podívat na toto video, které ukazuje Jak „vytvořit vlastní knihovnu v aplikaci Autodesk EAGLE“:

Krok 3: Gerber Export:

Gerber Export
Gerber Export
Gerber Export
Gerber Export

Po dokončení návrhu je čas exportovat soubor Gerber. Výrobce PCB potřebuje tento soubor k výrobě PCB. Export souboru Gerber z aplikace Autodesk Eagle Design:

Pro vysílač:

Klikněte na Soubor, Cam procesor, Načíst soubor úlohy, Načíst vačkové úlohy, gerb274x.cam a

poté zpracovat Job.

Nyní musíme proces pro excellon.cam zopakovat. Ujistěte se, že uložíte oba procesní soubory do stejné složky.

Klikněte na Soubor, Cam procesor, Načíst soubor úlohy, Načíst úlohy vaček, excellon.cam a

poté zpracovat Job.

Kombinací procesních souborů gerb274x.cam a excellon.cam získáte soubor Gerber. Vyberte soubory vytvořené těmito procesy a vytvořte soubor.rar.

Nyní to celé zopakujte pro přijímací jednotku.

Krok 4: Objednejte si PCB online

Po exportu souborů Gerber pro vysílač a přijímač jsem navštívil jlcpcb.com. JLCPCB nabízí první objednávku za pouhé 2 $ (10 PCB) a první dopravu zdarma. Za 2. objednávku musíte zaplatit 5 $.

Krok 5: Pájení:

Pájení
Pájení
Pájení
Pájení
Pájení
Pájení
Pájení
Pájení

Vždy dávám přednost použití pásků Female místo přímého pájení hlavních komponent. V případě potřeby je tedy lze znovu použít. Před pájením jsem tedy připravil pár proužků a poté pájení. Snažil jsem se to udržet co nejčistší. Při vkládání součástek se vždy řiďte rozvržením desky plošných spojů.

Krok 6: Nahrání programu:

Nyní je čas nahrát kód Arduino do vysílače a přijímače.

Krok 7: Testování

Testování
Testování
Testování
Testování
Testování
Testování

Po nahrání kódu jsem připravil testovací sondu oříznutím jednoho konce ethernetového kabelu. Protože tento kabel obsahuje celkem 8 vodičů. Jeden vodič bude použit jako kolík VCC a zbytek jako kolíky vodní hladiny. Celkem tedy sedm úrovní.

Testoval jsem obvody také ve skutečné vodní nádrži a fungovalo to dobře.

Níže můžete získat kompletní podrobnosti o projektu. A pokud se vám tento návod líbil, nezapomeňte se přihlásit k odběru mého kanálu YouTube

Doporučuje: