Obsah:
- Krok 1: Seznam dílů
- Krok 2: Software
- Krok 3: Schéma zapojení
- Krok 4: Program Arduino
- Krok 5: I/O Liste pro Arduino
- Krok 6: Node-Red
- Krok 7: MySQL PhpMyAdmin
- Krok 8: Visual Studio, Microsoft Presentation
Video: EAL - Průmysl 4.0 Teplo a vlhkost: 9 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23
Zjišťuji projekt, který se projevuje maskováním a regulérním zpracováváním dat a dat o opsamleru pro více informací a rumů. Prohlédněte si 4 programátory forskellige a hardwarové tyče forskellige.
Krok 1: Seznam dílů
Arduino: Až do data bez ukázky a chování.
Motorkontroller: til at aktiver peltieren og fanen, og ændre strømretningen.
Fane: til at fordele varmen.
Senzor Varme/ Fugtigheds: Až do té doby, co bude žárlit, teplota a luftfugtighed.
Bokové baterie: zakázané pro motorkontroléry, které se mohou otáčet.
Peltier: do varmeregulere.
Více informací o teplotě a fugtighed senzoru dat odesílatele o rummets nuværende temperatur, og en motorkontroller der aktiver strøm og styre strømretningen.
Motorkontrollery jsou zakázány do většího a nižšího teplotního rozsahu.
Krok 2: Software
Arduino:
· Skal indsamle data fra sensorer og lave dem om til nogle Int værdier.
· Aktivní fanouškovská základna/data pro více datových senzorů.
· Odesílání dat přes Node-Red přes více portů na Arduinoen. Informace o odesílateli zásilky naleznete na:
o Teploty a teploty.
o Fugtigheden målt i procent.
o Fanen og peltierens status, i form af 0 eller 1. ON/OFF
Uzel červený:
· Data Modtageru z Arduinoen.
· Skal splitte data op i 3 kategorier: Temperatur, Fugtighed, Status.
· Skal lave en graf for Temperatur, Fugtighed og Status, over en kort tid.
· Skal vidí i uživatelské rozhraní i max. 60 min.
· Skal tilføje et tidspunkt på dataen.
· Skalní odesílání dat do phpMyAdmin
phpMyAdmin:
· Údaje o úpravě z uzlu červená.
· Skal sætte dem ind i de definerede tabeller under databasen.
· Skal logge dataen.
· Skal lave en kopi af tabellerne.
· Kopie tabelerne skal blive for Visual Studio, salsled vi can kan aflæse dem.
Vizuální studio:
· Umístěte tabelerne fr phMypAdmin og sætter dem ind i tabeller der er nemme at aflæse.
· Skal kunne opdatere dataen ved at trykke på en knap.
Krok 3: Schéma zapojení
Dette diagram viser det elektriske kredsløb i systemet
Krok 4: Program Arduino
Software:
Více informací naleznete v článku Senzor DHT11 nabízí bibliotek „SimpleDHT11“. Dbejte na to, abyste bibliotek mohli získat více signálů ze senzorů a laverů. Vícenásobně více a více než 2 tagy, „teplota“a „vlhkost“. Prohlédněte si všechny dostupné teploty a odesílatele prostřednictvím víceportových portálů.
Více programů, pokud IF funktionen til at styre hvornår fanen og peltieren skal regulere rummets temperatur.
Der er monteret 4 knapper på Arduinoen som ændrer grænseværdierne for hvornår blæser og varme skal starte. Hlavní srovnávač 18, 20, 22 a 24 srovnávačů. Více než 4 roky zpět na hlavní stránku, která se může lišit od základny.
Krok 5: I/O Liste pro Arduino
Digitální vstupy
Senzor Varme & Fugtigheds
int pinDHT11 = 2;
Digitální výstupy
Blæser
int StroemRetning1 = 5;
int StroemRetning2 = 6;
int StroemStyrke = 7;
Varme/køle
int VarmeSide1 = 8;
int VarmeSide2 = 9;
int VarmeGrad = 10;
Krok 6: Node-Red
V závislosti na datech splitte vores můžete procházet uzly, uživatelské rozhraní a data v databázi odesílatelů do databáze MySQL.
I uzlově červená blokovačka obsahuje více Arduino teplotních a teplotních senzorů a fugtighed senzorů, které jsou vybaveny blæserem.
Data z Arduinoen bliver for split splittet ved brug of splitfunktionen og bliver lagt over i et array some vist på billedet”split”. Poté odešlete data do uživatelského rozhraní.
Data odesílatele přes i databázové údaje s zpožděním na 1 skrytou stopu 10 sekund. Dette er for at få en kontrolleret overførsel toil databasen.
Poté rozdělí data na vlastní uživatelské rozhraní. Dette gør at der kommer 3 tabeller i vores database. Teplota, fugtighed og blæser (ON/OFF).
Poté budou data rozdělena do dvou bloků a funkce budou odesílat údaje o údajích do databází, které budou k dispozici v databázových databázích. Všechny funkce mohou být zasílány do odeslání dat a dat do databází.
Uživatelské rozhraní zobrazuje teplotu a grafický výkon. Více informací naleznete v části 1 až 0 (ZAP/VYP)
Zrušit poplach a odeslat e -mail na e -mailovou adresu. Posílejte e -maily odesláním upozornění na vaše oblíbené teploty a nejlepší body. I det her tilfælde vil der sendes en email når fugtigheden overstiger 20% and temperaturen stiger over 25 grader celsius. Hvízdají více než jeden velký poplach a pošlou e-mail na adresu, která může zobrazit další uzly.
Krok 7: MySQL PhpMyAdmin
phpMyAdmin
Odměňte phpMyAdmin za zpožděné ukládání dat do MySQL i do databáze.
Uzel-red erundundet direkte til MySQL i phpMyAdmin og sender derfor data to databasen hvert 10. sekund.
Následně se rozdělíme na dvě různé uzly, které se budou zobrazovat v různých databázích (topení, vlhkost a teplota)
Automaticky přebírají více než jednu samostatnou kartu, která je uzlově červená.
Tabelery a MySQL jsou viditelné pro všechny typy dat v jednom. Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu.
Prohlédněte si tabulku (kopie ohřívače, kopírování vlhkosti a dočasné kopírování)
Můľete vybírat z mnoha MySQL, můľete se snaľit procházet přímo ze svého počítače.
Neboť v případě, že kopírovat data přes více kopií, než se spustí, můžete také spustit tabulku.
Triggeren more at for hver gang der kommer data fra node red og over i databasen kopieres hele tabellen over i kopi tabellen.
Krok 8: Visual Studio, Microsoft Presentation
Její okna se zobrazují ve Visual Studiu. Denně si prohlížíte 3 tabulky, které vám pomohou s výběrem. der skal trykkes på knappen "update" for at opdatere tabellerne.
Doporučuje:
M5STACK Jak zobrazit teplotu, vlhkost a tlak na M5StickC ESP32 pomocí Visuino - snadné provedení: 6 kroků
M5STACK Jak zobrazit teplotu, vlhkost a tlak na M5StickC ESP32 pomocí Visuino - snadné provedení: V tomto tutoriálu se naučíme, jak naprogramovat ESP32 M5Stack StickC s Arduino IDE a Visuino tak, aby zobrazoval teplotu, vlhkost a tlak pomocí snímače ENV (DHT12, BMP280, BMM150)
Zpětná vazba na půdní vlhkost Řízený internetový kapkový zavlažovací systém (ESP32 a Blynk): 5 kroků
Zpětná vazba na půdní vlhkost řízená internetem propojený kapkový zavlažovací systém (ESP32 a Blynk): Máte -li dlouhé prázdniny, starejte se o svou zahradu nebo rostliny, nebo zapomeňte denně zalévat rostlinu. No, tady je řešení Jeho půdní vlhkost řízený a globálně propojený kapkový zavlažovací systém řízený ESP32 na softwarové přední straně
ZOBRAZTE VLHKOST A TEPLOTU NA LCD S ARDUINO NANO: 5 kroků
ZOBRAZTE VLHKOST A TEPLOTU NA LCD S ARDUINO NANO: Následující instruktáž se zabývá vytvořením jednoduchého rozhraní LCD s arduino nano
Upozornění na teplotu a vlhkost pomocí AWS a ESP32: 11 kroků
Upozornění na teplotu a vlhkost pomocí AWS a ESP32: V tomto tutoriálu budeme měřit různé údaje o teplotě a vlhkosti pomocí teplotního a vlhkostního senzoru. Dozvíte se také, jak tato data odeslat do AWS
Automatizace skleníku pomocí LoRa! (Část 1) -- Senzory (teplota, vlhkost, vlhkost půdy): 5 kroků
Automatizace skleníku pomocí LoRa! (Část 1) || Senzory (teplota, vlhkost, vlhkost půdy): V tomto projektu vám ukážu, jak jsem automatizoval skleník. To znamená, že vám ukážu, jak jsem postavil skleník a jak jsem zapojil napájecí a automatizační elektroniku. Také vám ukážu, jak naprogramovat desku Arduino, která používá L