Obsah:
- Krok 1: Analýza systému před úpravou
- Krok 2: Analýza systému po úpravě
- Krok 3: Volba Arduina
- Krok 4: Seznam součástí
- Krok 5: Schéma zapojení
- Krok 6: Program
- Krok 7: Provozní schéma systému
- Krok 8: Závěr
Video: WineCabinet - SRO2004: 8 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:19
V tomto instruktážním vám představím „renovaci“elektrické vinotéky, která již nebyla funkční. Tenhle z mých spolupracovníků se mě zeptal, jestli bych to mohl opravit, protože by to vůbec nezačalo.
Nejprve jsem se pokusil opravit původní napájecí kartu skříně, ale poté, co jsem se několik hodin snažil ji opravit, jsem to musel vzdát, protože jsem nemohl najít poruchu … Je třeba říci, že tuto kartu se pokusil opravit někdo jiný přede mnou způsobila mnoho škod, nikdy není snadné vrátit opravu, kterou začala jiná osoba!
Podíval jsem se tedy, jestli bych mohl najít náhradní díl za správnou cenu, ale nenašel jsem stejnou kartu, a tak jsem se rozhodl začít od nuly a celý elektrický a elektronický systém předělat sám.
Krok 1: Analýza systému před úpravou
Původní systém se skládá z:
- z kovového pouzdra (skříň)
- karta napájení a řízení teploty
- modul s Peltierovým efektem
- ventilátor uvnitř krabice, který fouká na studenou stranu Peltierova modulu, aby cirkuloval studený vzduch uvnitř skříně
- dva ventilátory mimo box, který fouká na horkou část Peltierova modulu
- box uvnitř skříně, který umožňuje jeho zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
Krok 2: Analýza systému po úpravě
Některé prvky jsem ponechal, jiné jsem upravil a některé jsem zcela nahradil. Zde je detail:
Co jsem si nechal:
- kovové pouzdro
- Peltierův modul
- ventilátor uvnitř skříně (studená strana peltieru)
- ventilátory mimo skříň (horký povrch Peltier)
Co jsem upravil:
- ovládací skříňka (spínač) a nastavení teploty
Co jsem nahradil:
- karta napájení a řízení teploty:
* napájecí část byla nahrazena adaptérem 12V/10A
* část pro správu byla nahrazena Arduino UNO, štítem motoru pro Arduino, kartou obsahující 2 relé a kartou používanou k distribuci napětí 12 V do různých prvků
Krok 3: Volba Arduina
Toto je poprvé, co jsem použil Arduino v jednom z mých projektů. Když musím použít mikrokontrolér, vždy používám Microchip PIC, protože právě na tomto typu součástky jsem se během studia naučil programovat.
Pak jsem se ale nechal zlákat světem Arduina a musím uznat, že je to opravdu pěkné! Karty jsou opravdu promyšlené a zabírají mnohem méně místa, než když si PCB vyrobíte sami. Nejvíc mě ale překvapila jednoduchost programování, díky velké komunitě existuje mnoho knihoven, které úkol výrazně zjednodušují!
Chápu, že se tyto karty setkaly a stále jsou velmi úspěšné, vše je jednodušší, existuje jen velmi málo technických znalostí, které je třeba k vytváření opravdu skvělých projektů.
Druhou stranou mince je možná to, že je to „příliš jednoduché“, jako bychom měli krabici se vstupními ovládacími prvky a výstupním výsledkem, osobně vždy raději rozumím veškeré mechanice fungování systému. Nemám rád "šedé oblasti". Když něco děláte a funguje to, ale nevíte, jak a proč to často způsobuje problémy … Ale to je jen můj názor!
Nemohu popřít skutečnost, že celý ekosystém Arduino podporovaný velkou komunitou je dobrá věc! Díky tomu je elektronika/informatika přístupná největšímu počtu lidí.
Krok 4: Seznam součástí
Pro tuto část vložím pouze části, které jsem přidal:
- Adaptér 12V/10A
- Arduino UNO
- Štít ovladače motoru L293D
- Relé 5V
- Teplotní senzor DS18B20
- Malá prototypová karta
- kabel DC-IN (z notebooku)
- Některé dupontní kabely
- Některé podložky (ze stolního počítače)
- Kus překližky
Krok 5: Schéma zapojení
Jak jsem již řekl, toto je moje první úprava pomocí Arduina. Během svého výzkumu na internetu jsem viděl spoustu schémat, vidíme karty Arduino a spojení ve formě „kresby“. Podíval jsem se tedy na to, s jakým softwarem lze tato schémata vytvořit, a našel jsem program s názvem Fritzing.
Toto je moje první schéma vytvořené pomocí tohoto softwaru, snažil jsem se udělat to nejlepší, co jsem mohl, ale trochu jsem se snažil vytvořit různá spojení mezi prvky, nemusel jsem rozumět veškeré funkčnosti softwaru…. Cvičení dělá mistra…;)
Na schématu vidíme, že štít motoru není úplně stejný, jako jsem použil, ale protože jsou kolíky identické, vzal jsem tento. Podobně nevidíme téměř žádné spojení od arduina ke zbytku prvků, protože ve skutečnosti je štít motoru připojen nad deskou Arduino UNO, proto jsem vše připojil k stínění motoru ve schématu. Také jsem vyměnil ventilátory za motory ve schématu, protože nakonec tím jsou …
Krok 6: Program
Pro program, který jsem použil IDE Arduina, jsem také použil několik knihoven, které usnadnily použití stínění motoru a teplotního senzoru.
Takže díky tvůrcům knihoven: OneWire.h, DallasTemperature.h, AFMotor.h a Timer.h
Program a komentáře jsou napsány ve francouzštině, protože jsem původně neplánoval vytvořit instruktáž pro tento projekt, ale každopádně je to celkem snadné pochopit.
Pod program in.ino a použité knihovny jsem dal níže:
Krok 7: Provozní schéma systému
Zde je schéma fungování systému, nikoli programu. Je to jakýsi mini uživatelský manuál. Jako přílohu jsem vložil soubor PDF s diagramem.
Krok 8: Závěr
Tento projekt jsem dělal před několika měsíci a od té doby vše funguje velmi dobře. Je možné, že chybí některé informace nebo že existují věci, které v tomto pokynu postrádají přesnost, protože byly napsány několik měsíců po dokončení tohoto projektu. Omlouvám se za to.
V každém případě to byl pěkný projekt, musel jsem začít od nuly, ale pro poměrně malý rozpočet. A bude pravděpodobně spolehlivější než původní systém, který než se rozpadl, nevydržel příliš dlouho. Neplánoval jsem napsat instruktáž pro tento projekt, může to být méně srozumitelné než moje ostatní instruktáž, ale pokud některé prvky mohou používat jiní lidé, budu již šťastný! =)
Nevím, jestli bude můj styl psaní správný, protože částečně používám automatický překladač, abych šel rychleji, a protože nemluvím nativně anglicky, myslím si, že některé věty budou pravděpodobně divné pro lidi, kteří píší anglicky perfektně. Takže díky překladači DeepL za pomoc;)
Pokud máte k tomuto projektu jakékoli dotazy nebo připomínky, dejte mi prosím vědět!
Doporučuje:
Počitadlo kroků - mikro: bit: 12 kroků (s obrázky)
Počitadlo kroků - Micro: Bit: Tento projekt bude počítadlem kroků. K měření našich kroků použijeme snímač akcelerometru, který je zabudovaný v Micro: Bit. Pokaždé, když se Micro: Bit zatřese, přidáme 2 k počtu a zobrazíme ho na obrazovce
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): 8 kroků
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): Ultrazvukové měniče zvuku L298N Dc samice napájecí zdroj s mužským DC pinem Arduino UNOBreadboard Jak to funguje: Nejprve nahrajete kód do Arduino Uno (je to mikrokontrolér vybavený digitálním a analogové porty pro převod kódu (C ++)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): 6 kroků (s obrázky)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): Indukční nabíjení (známé také jako bezdrátové nabíjení nebo bezdrátové nabíjení) je druh bezdrátového přenosu energie. Využívá elektromagnetickou indukci k poskytování elektřiny přenosným zařízením. Nejběžnější aplikací je bezdrátové nabíjení Qi
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: 13 kroků (s obrázky)
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: Toto je návod, jak rozebrat počítač. Většina základních komponent je modulární a lze je snadno odstranit. Je však důležité, abyste o tom byli organizovaní. To vám pomůže zabránit ztrátě součástí a také při opětovné montáži
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: 5 kroků
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: Banky zatěžovacích odporů jsou vyžadovány pro testování energetických produktů, pro charakterizaci solárních panelů, v testovacích laboratořích a v průmyslových odvětvích. Reostaty zajišťují nepřetržité kolísání odporu zátěže. Jak se však hodnota odporu snižuje, výkon