خبرة تزيد عن 10 سنوات في تصنيع الإضاءة الشمسية.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

من منا لا يرغب في معرفة المزيد عن جودة الهواء في منطقته؟
بالطبع، يمكنك العثور على إحصائيات في العديد من المواقع الإلكترونية، ولكن أين المتعة في ذلك؟
بما أنني أعيش في فلوريدا، فهناك العديد من الأماكن لإجراء هذا الاختبار. يقع مركز تامبا هاكر سبيس بالقرب من منطقة حيوية. -4 / I-
عند جسر 275 العلوي، نستغل الفرص التي يوفرها موقع المساحة.
إن فكرة التلوث وضوء الشمس الكافي هي فكرة جهاز مراقبة التلوث الشمسي.
هدفنا هو استخدام جهاز استشعار عن بعد لقياس أول أكسيد الكربون في الوقت الفعلي ثم نشره على خريطة تفاعلية بعد أخذ العينات.
بالطبع، جميع هذه الأجهزة تعمل بالطاقة الشمسية، باستخدام مجموعة شواحن شمسية بقدرة 6 واط من نظام فولتياك.
محلول يحتوي على.
لنقم بتجميع جميع الأدوات والمكونات معًا، ثم نقوم بتنزيل الكود/برنامج التشغيل لاستخدامه. الأدوات -
مكواة لحام - لحام -
جهاز كمبيوتر أو حاسوب محمول يمكن برمجته ليتوافق مع أردوينو (أو نسخة مقلدة منه)
مع اشتراط وجود منفذ USB، قم بتنزيل وتثبيت برنامج تشغيل Digix من الموقع التالي: رمز المشروع على GitHub repo:parts:-
طقم شاحن شمسي بقدرة 6 واط، مزود من قبل نظام الطاقة (-
استنساخ لوحة أردوينو أو أدينو المزودة بتقنية واي فاي مدمجة (
استخدمنا برنامج digistump الإصدار 1 digix. 0)-
موصل USB إلى micro لتزويد أردوينو بالطاقة، والذي يأتي مع مجموعة شاحن الطاقة الشمسية.
موصل USB إلى Micro لبرمجة أردوينو (
للأسف، لا يمكنك استخدام البطاريات مع الشواحن الشمسية. -MQ-
7- مستشعر أول أكسيد الكربون من سباركفن-
لوحة محول مستشعر الغاز من سباركفن - BUK553-100 موسفت (N-
ترانزستور MOSFET ذو مستوى منطقي للقناة، نوع n-
معالجة MOSFET على مستوى القناة (1 أمبير)-
مقاومتان 10 كيلو أوم-
لوحة كمبيوتر احتياطية (
لوحة نموذجية قابلة للحام)-
دبوس الرأس (
تكفي المعالجة لثمانية أجهزة على الأقل، وسيعتمد العدد النهائي على عدد أجهزة الاستشعار التي ترغب في توصيلها، إذا اخترت من هذا الملحق الإرشادي!
مسمار ذو رأس مستدير ورقبة مربعة مقاس 1 × 2 بوصة × 1/4 بوصة (
اخترنا هذا البرغي لوجود مربع أسفل رأسه الفطري، والذي يمكن تثبيته في مادة PVC لمنع الدوران.
3 صواميل مقاس 1/4 بوصة لمسامير الهيكل -
أنبوب PVC بطول 4 بوصات وعرض 1 بوصة
أنبوب قابل للانكماش الحراري مقاس 4 × 1 بوصة، وقطره 3/16 بوصة.
سلك برتقالي اللون، مقاس 24 AWG، طوله 1.5 متر -
سلك أسود عيار 24 AWG بطول 1.5 متر -
سلك أحمر عيار 24 AWG بطول 1.5 متر -
سلك أصفر عيار 24 AWG 1.
ملاحظة بطول 5 أمتار: على الرغم من أنه ليس مطلوبًا، إلا أننا نوصي باستخدام أربعة ألوان من الموصلات.
يمكن أن يكون اللون متطابقاً تماماً، ولكن استخدام ألوان مختلفة يساعد على تجنب التوصيلات غير الصحيحة.
قم بتثبيت برنامج التشغيل على جهاز الكمبيوتر/الكمبيوتر المحمول من Digix لـ Arduino/Clone.
إذا اخترت استخدام Digix، فعليك اتباع التعليمات الموجودة على موقعهم الإلكتروني.
المكتبات الرئيسية لضمان الوصول إلى شبكة الواي فاي.
اتباع هذه الخطوات سيساعد في الاختبار للتأكد من أنه يمكنك رؤيته لاستخدامه لاحقًا في المشروع.
تأكد من إمكانية رؤيته عن طريق تنفيذ برامج Arduino القياسية.
نوصي باستخدام 01.
المعرفة الأساسية، ثم اختر أن تومض.
سيضمن ذلك إمكانية برمجة أردوينو عند ظهوره. قم بإعداد الواي فاي-
FI on the Aduno.
اتبع التعليمات الموجودة في روابط الدروس التعليمية لضمان WI-
يعمل برنامج FI على أردوينو/النسخة المقلدة.
في نهاية المستند، يوجد رسم تخطيطي تجريبي لتشغيله لأغراض الاختبار.
إنها شركة Digifi، ثم العميل الأساسي.
انقر فوق تشغيل، وسيبدأ التشغيل، ثم قم بتشغيل شاشة العرض التسلسلي.
يقول: "اضغط على أي مفتاح".
أدخل أي حرف تريده، ثم انقر فوق إرسال.
راقب شاشة التسلسل للتأكد من الاتصال. إعداد Wi-Fi-
FI on Digix: حان الوقت لإنشاء دروع حماية للمستشعرات.
ولهذا الغرض، سنقوم بتركيب آلة الحصاد.
يجب محاذاة جهاز الحصاد مع موضع دبوس أردوينو التالي: +3.3 فولت (
جهة الاتصال 1) +5 فولت (
الاتصال 2) الأرض (
اتصالنا 3) الأرض (
اتصالنا 4) الجهد الداخل (
اتصالنا 5) اترك فجوة (
هذا هو المكان الذي يوجد فيه فراغ في موصل أردوينو الرئيسي.
اتصالنا 6)A0 (
اتصالنا 7)A1 (
اتصالنا 8)A2 (
اتصالنا 9)
قم بتركيب المقاوم الأول.
سيتم توصيل المقاوم بفتحات الموصل 7 و 9، بالقرب من A0 و A2.
تم تركيب MOSFET على الأرقام 7 و 8 و 9 على لوحة الدائرة الخاصة بنا.
التوصيل هو: PIN1 على MOSFET (
أي باب؟
قم بمحاذاته مع الفتحة 7 (
أعلاه، ولكن ليس متصلاً بـ a0)
الطرف 2 على MOSFET (
أيها هو المصرف؟
قم بمحاذاة الفتحة رقم 8 (
يقع في الأعلى، ولكنه غير متصل بـ A1)
الدبوس 3 على MOSFET (
أي مصدر؟
قم بمحاذاة الفتحة 9 (
يقع في الأعلى، ولكنه غير متصل بـ A2)
قم بتركيب مقاومة ثانية على الوصلة الثالثة.
قم بتوفير مقاومة لوصلة ملائمة، على الأقل 3 أو 4 حشوات.
قم بتوصيلات MOSFET من A0 إلى PIN1 (
أي باب؟
استخدم الخط الأصفر.
قم بتركيب موصلين إضافيين.
الدبوس 3 لتركيب MOSFET (
أي مصدر؟
قم بتثبيت الدبوس رقم 4 على الحصادة (
(اذهب إلى أرض أردوينو)
قم بتثبيت طرف المقاومة من الخطوة 7 على دبوس الفتحة التاسعة من A2 على لوحة Arduino.
قم بتوصيل سلك بلوحة محول مستشعر الغاز. يستخدم كل توصيل سلكًا بطول متر واحد تقريبًا لتوصيل السلك الأسود بالأرضي.
قم بلحام السلك الأصفر بـ b1، والسلك البرتقالي بـ A1، والسلك الأحمر بـ h1 (
هذا هو مصدر الطاقة الخاص بالسخان.
بعد لحام الوصلة، أدخل المستشعر في اللوحة نفسها.
قم بلف الأسلاك الأربعة للمستشعر لجعله يلتف حوالي بوصتين.
قم بتمرير الأنبوب القابل للانكماش الحراري.
تسخين الأنبوب بعناية فائقة لجعله ينكمش على السلك.
ابدأ بأقرب موضع إلى المستشعر.
تركيب سلك تأريض المستشعر (السلك الأسود)
إلى طرف MOSFET 2 (
أيها هو المصرف؟
لا تنخدع بهذه الصورة، فهي قابلة للانحناء!
يتم توصيل السلك الأصفر الخاص بالمستشعر B1 بمقاوم الفتحة 3، ويتم توصيل سلك المستشعر البرتقالي A1 بالفتحة 1 من دبوس الحصاد.
هذا هو أدونيو 3. 3+)
قم بتثبيت سلك مستشعر H1 الأحمر في الفتحة رقم 2 من دبوس الحصادة.
(أردوينو + 5)
الآن قم بتوصيل الدرع الذي أنشأته للتو بـ Aduno.
تأكد من البدء بالفتحة رقم 1 من أردوينو 3.
3+، وتأكد من أن الفتحة 7 تنتهي عند a0.
قد تجد أن الخانات من 7 إلى A0 أسهل في الانتظار للحصول على فترات فراغ.
في هذه المرحلة، قد تحتاج إلى تثبيت دبابيس رأس إضافية لا تفعل شيئًا سوى توفير الاستقرار على اللوحة.
قم بعمل فتحة في مادة PVC بعرض مسمار الهيكل تقريبًا (¼ بوصة).
بعمق بوصة واحدة.
قم بإزالة مسامير الهيكل وقم بتركيب الصواميل الثلاث.
عند هذه النقطة، قم بثني سلك المستشعر قليلاً على بعد بوصة واحدة تقريباً من المستشعر.
الآن قم بإدخال المستشعر في أنبوب PVC ووجهه نحو الفتحة التي تم قطعها للتو.
بعد وضع المستشعر، يتم وضع البراغي ذات الرأس المستدير والرقبة المربعة خلف المستشعر، ثم يتم تثبيت المستشعر في مكانه.
يتم تثبيت البراغي ذات الرأس المستدير والعنق المربع بإحكام باستخدام صامولة على مادة PVC. والهدف من ذلك هو توفير غطاء واقٍ من الرطوبة لمنع وصول الأوساخ بسهولة إلى المستشعر، مع السماح في الوقت نفسه بتدفق الهواء للحفاظ على نقاء الهواء المستخدم في القياس.
افتح برنامج Arduino على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتأكد من أن Arduino متصل بكابل USB.
الآن قم بتحميل البرنامج على جهاز أردوينو الخاص بك.
افتح شاشة المراقبة التسلسلية للتأكد من أنها تتصل بالمستشعر.
عندما يبدأ العد التنازلي للقراءة، سترى الكثير من نصوص التصحيح.
تم ضبط النظام حاليًا على قراءة البيانات التالية: يفتح السخان لمدة 60 ثانية ثم ينتقل إلى النطاق المتوسط لمدة 90 ثانية.
في حالة الحصول على القراءات، يجب القيام بذلك كل خمس دقائق بين دورتي أخذ العينات، حيث يتم ذلك في فترة الفراغ المتاحة التالية.
في الدقيقة الخامسة من وقت الفراغ هذا، نقرأ كل 10 ثوانٍ.
نقوم بحذف الأجزاء الأعلى والأدنى ثم نحسب متوسط الأجزاء المتبقية.
هذا للتخلص من الضوضاء.
حان الوقت الآن للتسجيل ونشر البيانات!
عليك الانتقال إلى هذا الرابط وتسجيل مفتاح API الخاص بك: ما عليك سوى إنشاء حساب سريع، وستعرض الصفحة معرّف المستخدم ومعرّف المستشعر ومفتاح API الذي ستستخدمه في الخطوات التالية (
(في كود أردوينو الخاص بك).
حان الوقت للحصول على خطوط الطول والعرض لبرنامج أدينو الخاص بك.
لهذا السبب، نوصي باستخدام الموقع التالي لأنه سهل الاستخدام للغاية: ما عليك سوى إدخال عنوانك والحصول على القيم التي تم إنشاؤها في مربعات خط الطول وخط العرض.
ستستخدمها في الخطوة التالية.
حان الوقت لإدخال معلومات التسجيل الخاصة بك في رمز الرسم التخطيطي.
ابحث عن السطر في قسم "معلومات الشبكة والموقع" الخاص بـ Arduino، وقم بتنزيل الكود الجديد كخطوة 17، واختبره.
قم بتوصيل مصدر الطاقة فقط عبر منفذ USB من فولتياك إلى أردوينو ومن بطارية فولتياك إلى أردوينو.
قم بتوصيل الألواح الشمسية بخلايا الجهد.
قم بتثبيته في الخارج، أو في الداخل، أو في أي مكان! هذا كل شيء!
لقد بدأت بالفعل بالجري.
تتمثل الميزة الأكبر لمصدر الطاقة في هذا المشروع في أن لوحة الجهد الكهربائي تُعطينا 6 واط، والبطارية تُعطينا 5 واط، بينما نستهلك نحن 1 واط - 2 واط.
لذا من الناحية النظرية، لا ينبغي أن نجف.
غرور كامل
أدرج مشاريع الطاقة!
يعمل طوال الليل ويشحن خلال النهار!
اتصل بنا
لمسة أفضل، عمل أفضل
تواصل مع قسم المبيعات في شركة ليتل تكنولوجي
+86 20 3602 8881