Obsah:

INDIKÁTOR NAPÁJENÍ/ZAPNUTÍ: 5 kroků
INDIKÁTOR NAPÁJENÍ/ZAPNUTÍ: 5 kroků

Video: INDIKÁTOR NAPÁJENÍ/ZAPNUTÍ: 5 kroků

Video: INDIKÁTOR NAPÁJENÍ/ZAPNUTÍ: 5 kroků
Video: JAK ZVÝŠIT VÝKON POČÍTAČE / NOTEBOOKU 🔥| 5 tipů a triků | o 100% rychlejší PC | FPS zvýšení | CZ/SK 2024, Listopad
Anonim
INDIKÁTOR NAPÁJENÍ/ZAPNUTÍ
INDIKÁTOR NAPÁJENÍ/ZAPNUTÍ

Myšlenka vyrobit tento indikátor vypnutí/zapnutí přišla kvůli problému v reálném čase, kterému čelí oddělení DIC (Design Innovation Center) ve Vigyan Ashram, Pune, Indie. Baterie v oddělení DIC poskytuje záložní napájení pro učebnu, počítačovou laboratoř, sekci šití, konferenční místnost a vývojovou místnost pro inovace během výpadku proudu. Přechod z napájecího zdroje na napájení z baterie se však stane automaticky, uživatelé nevědí, kdy se to stane, protože toto nepřetržité používání elektrických a elektronických spotřebičů způsobuje vybití baterie během několika hodin (tj. 4 až 5 hodin). Někdy jsou výpadky proudu velmi dlouhé a trvají až 7 až 8 hodin. Jakmile je baterie vybitá, dodávka elektřiny se náhle zastaví a poté si každý uvědomí výpadek proudu a vybití baterie. Uživatelé přicházejí o důležitou práci a každý musí počkat, až se obnoví napájení, což je také ztráta času.

Pokud uživatelé vědí o výpadku napájení a okamžitém přepnutí do režimu baterie, mohou pokračovat v důležitých pracích a nejprve opustit ostatní práce, které spotřebovávají elektřinu více (jako šicí stroje, některé počítače).

Úkolem přede mnou je vytvořit indikátor, který vydá zvuk alarmu, a také světelný indikátor v každé sekci ukazující stav baterie a síťového napájení. Pro světelnou kontrolku se jednoduše použije relé a LED žárovky. K signalizaci alarmu slouží bzučák s Arduino Uno. V tomto pokynu budu sdílet krok za krokem postup, jak toho dosáhnout.

Poznámka: Všechna připojení a zapojení musí být provedena po vypnutí baterie a síťového napájení, protože zahrnuje připojení AC 230 V. Bezpečnostní a bezpečnostní opatření musí být bezpodmínečně přísně dodržována

Krok 1: Součásti a nástroje

Tento obvod je velmi jednoduchý a nemá mnoho komponent. Následuje seznam použitých komponent:

  • Relé 5v
  • Tři červené LED žárovky (0,5 W AC 230 V každá)
  • Bzučák (5 V)
  • Jedna deska Arduino
  • Propojovací vodiče
  • Propojovací vodiče a
  • Dva adaptéry 5 V DC (mobilní)

Použité nástroje:

  • Tavná pistole
  • Odstraňovač a řezačka drátu

Krok 2: Poskytování připojení

Poskytování spojení
Poskytování spojení

Pro světelný indikátor:

K tomu je třeba připojit 5 V relé, tři 0,5 W, 230 V AC LED žárovky, propojovací vodiče a 5 V DC mobilní adaptér, jak je znázorněno na obrázku. Zde potřebuji ukázat indikátory ve 3 sekcích oddělení, takže jsem zapojil 3 LED žárovky paralelně. V závislosti na požadavku lze použít 1 nebo více žárovek paralelně.

Pro indikátor alarmu:

To vyžaduje desku Arduino UNO s bzučákem a dvěma 5 V DC mobilními adaptéry, jak je znázorněno na schématu připojení.

Celkové schéma zapojení s indikátorem světla a alarmu:

Napájení relé a vstupního signálu pro arduino je 5 V DC ze sítě/síťového napájení, takže tyto dva jsou zapojeny paralelně, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka: odizolovač a řezačka drátu se používá tam, kde je to potřeba, k připojení izolace v době připojení.

Krok 3: Programování

Začátečník, který je v Arduinu nový, se o tom může dozvědět pomocí online návodů a ukázkových programů v softwaru Arduino IDE. Tento program používá velmi základní příkazy k zapnutí bzučáku na 10 sekund při vypnutí napájení a zapnutí bzučáku se 4 pípnutími při zapnutí napájení. Jakmile je program napsán, je nahrán na desku Arduino s bzučákem.

v programu zvažovaná připojení:

  • 5V síťové napájecí vodiče ze síťového adaptéru: svorka '+' připojena k digitálnímu pinu 8 a '-' kolík připojen k uzemňovacímu pinu.
  • Bzučák '+' terminál připojený k digitálnímu kolíku 13 a '-' terminál k zemi.

Podívejte se na program používaný pro bzučák s arduino:

Krok 4: Pouzdro

Kryt
Kryt

Kryt arduino a reléový modul je vyroben z materiálu mdf s otevíracími otvory pro bzučák a napájecí vodiče z adaptérů. Použité softwary jsou solidworks pro navrhování a RDWorks pro řezání laserem. Následují kroky k vytvoření pouzdra:

  • Co vložíte do pouzdra? - uveďte seznam součástí/ vodičů, které musí být uvnitř pláště. Zde budeme potřebovat pouzdro pro desku Arduino Uno s bzučákem a jediným reléovým modulem spolu s propojovacími vodiči.
  • Měření: proveďte měření délky, šířky a výšky součástí, které vyžadují plášť. Zde jsem změřil rozměry celkem (deska arduino, bzučák a reléový modul s propojovacími vodiči) a získal rozměry krabice 10 cm * 6 cm * 3 cm.
  • Vytváření otvorů pro příchozí a odchozí dráty a bzučák: Deska Arduino potřebuje vstupní napájení, takže na levé straně krabice pro arduino kabel je vytvořen čtverec 1 cm. V pravém zadním rohu je pro spojovací vodiče reléové zátěže (žárovky) uvažován čtverec 1 cm. Na horním povrchu krabice je pro bzučák uvažován kruhový otvor o průměru 1,1 cm. Používá se také pro napájecí vodiče reléového modulu.
  • Solid works: Nyní proveďte návrh v softwaru Solid Works. První uživatel softwaru může porozumět základním příkladům a návodům uvedeným v softwaru.
  • Jakmile je návrh hotový, uložte každou stranu krabice jako horní, spodní, pravou, levou, přední a zadní rovinu krabice ve formátu DXF. Před uložením se ujistěte, že jsou všechny rozměry uvedené v návrhu správné.
  • Nyní importujte uložené soubory DXF do softwaru RDworks a propojte svůj systém s laserovou řezačkou. Ujistěte se, že máte dostatek listů mdf pro řezání krabice.
  • Jakmile se ujistíte, že je laserová řezačka připravena k řezání, pokračujte v procesu řezání každé roviny/čela krabice, jak jste navrhli.
  • Shromážděte 6 tváří krabice z laserové řezačky a poté je spojte pomocí lepidla/fevi, abyste krabici vytvořili. Nyní je krabice připravena.

Krok 5: Instalace a práce

Instalace a práce
Instalace a práce

Konečná instalace se provádí podle obrázku níže:

  • Levá strana DC adaptéru je připojena k síťovému napájení a poskytuje vstupní signál pro arduino a napájení pro relé.
  • Pravý adaptér DC zajišťuje nepřetržité napájení Arduina z baterie/UPS.
  • Celé nastavení musí být z bezpečnostních důvodů řádně izolováno.
  • Musí být uchováván mimo dosah dětí.

Pracovní podmínky:

Nyní, kdykoli se vypne světelné/síťové napájení, bzučák vydává bzučáky nepřetržitě po dobu 5 sekund a poté vydá 5 zvukových signálů. Červená LED žárovka v každé části svítí, což znamená, že baterie je zapnutá, když je vypnuto napájení ze sítě.

při zapnutí světelného/síťového napájení bzučák vydá pouze 4 pípnutí. Červená LED žárovka v každé sekci zhasne, což znamená, že se baterie nabíjí, když je zapnuto napájení ze sítě.

V případě jakýchkoli pochybností/dotazů se neváhejte zeptat. Děkuji.

Doporučuje: