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Voltaic solarbetriebener Schadstoffmonitor - Solarenergie-Ampeln

 Voltaic solarbetriebener Schadstoffmonitor - Solarenergie-Ampeln

Wer möchte nicht mehr über die Luftqualität in seiner Umgebung erfahren?
Natürlich findet man Statistiken auf vielen Webseiten, aber wo bleibt da der Spaß?
Da ich in Florida lebe, gibt es viele Orte, an denen ich diesen Test machen kann. Der Tampa Hacker Space befindet sich in der Nähe eines belebten Viertels. -4 / I-
Bei der Überführung 275 nutzen wir die Möglichkeiten, die der Standort bietet.
Die Idee der Umweltverschmutzung und des ausreichenden Sonnenlichts ist die Idee eines Solarverschmutzungsmonitors.
Unser Ziel ist es, mit einem Fernsensor Kohlenmonoxid in Echtzeit zu messen und die Messwerte anschließend nach der Probenahme auf einer interaktiven Karte zu veröffentlichen.
Selbstverständlich werden all diese Geräte mit Solarenergie betrieben und nutzen ein 6-Watt-Solarladegerät von Voltiac.
Lösung enthaltend.
Lasst uns alle Werkzeuge und Komponenten zusammenstellen und den Code/Treiber herunterladen. Werkzeuge –
Lötkolben-Lot -
PC oder Laptop, der für Ihren Arduino (oder Klon) programmiert werden kann
Voraussetzung ist ein USB-Anschluss. Laden Sie den Treiber für Digix von folgendem Speicherort herunter und installieren Sie ihn: Projektcode GitHub-Repository:parts:-
6-W-Solarladegerät-Set, geliefert vom Stromversorgungssystem (-
Klonen von Aduino oder Arduino mit integriertem WLAN (
Wir haben DigiStump Version 1 (digix.0) verwendet.
USB-zu-Mikro-Anschluss für das Arduino-Netzteil, das im Solarladegerät-Kit enthalten ist.
USB-zu-Micro-Adapter zur Programmierung von Arduino (
Leider können Batterien nicht mit Solarladegeräten verwendet werden. -MQ-
7 Kohlenmonoxidsensoren von Sparkfun-
Sparkfun Gassensor-Adapterplatine-BUK553-100 Mosfet (N-
MOSFET mit Kanallogikpegel, beliebiger n-Kanal
MOSFET-Verarbeitung auf Kanalebene (1 Ampere)
2 x 10 kOhm Widerstand-
Standby-PC-Platine (
Schweißbare Prototypenplatte)-
Kopfstift (
Ausreichende Verarbeitungskapazität für mindestens acht Sensoren; die endgültige Anzahl hängt von der Anzahl der anzuschließenden Sensoren ab, falls Sie eine der hier genannten Erweiterungen wählen! )-
1 x 2 Zoll x 1/4 Zoll Rundkopf-Vierkantschraube (
Wir haben diese Schraube gewählt, weil sich unter dem Pilzkopf ein Vierkant befindet, der in PVC verkeilt werden kann, um ein Verdrehen zu verhindern.
3 x 1/4 Zoll Muttern für Karosserieschrauben-
1 x 1 Zoll 4 Zoll langes PVC-Rohr
4 x 1 Zoll wärmeschrumpfender Schlauch, 3/16 Zoll Durchmesser
Ein orangefarbenes Kabel mit einem Querschnitt von 24 AWG und einer Länge von 1,5 Metern -
Ein schwarzes 24 AWG-Kabel mit einer Länge von 1,5 Metern -
Ein rotes Kabel mit einem Querschnitt von 24 AWG und einer Länge von 1,5 Metern -
Ein gelber Draht mit 24 AWG 1.
Hinweis zur Länge von 5 m: Obwohl nicht erforderlich, empfehlen wir vier verschiedene Steckerfarben.
Es kann genau die gleiche Farbe sein, aber die Verwendung unterschiedlicher Farben hilft, Fehlverbindungen zu vermeiden.
Installieren Sie den Treiber von Digix für Arduino/Clone auf Ihrem PC/Laptop.
Wenn Sie sich für Digix entscheiden, müssen Sie die Anweisungen auf deren Website befolgen.
Wichtige Bibliotheken, um den Zugang zu WLAN zu gewährleisten.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie testen, ob das Ergebnis auch für die spätere Verwendung im Projekt sichtbar ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie es sehen können, indem Sie Standard-Arduino-Sketches ausführen.
Wir empfehlen die Verwendung von 01.
Grundkenntnisse, dann die Option zum Flackern wählen.
Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Arduino programmieren können, sobald es verfügbar ist. Richten Sie die WLAN-Verbindung ein.
FI auf dem Aduno.
Befolgen Sie die Anweisungen in den verlinkten Tutorials, um sicherzustellen, dass WI-
FI funktioniert auf Arduino/Klonen.
Am Ende des Dokuments befindet sich eine Testskizze, die zum Testen ausgeführt werden kann.
Es handelt sich um Digifi, dann um den Basiskunden.
Klicken Sie auf „Play“, es wird ausgeführt, und schalten Sie dann den seriellen Monitor ein.
Es heißt „beliebige Taste drücken“.
Geben Sie einen beliebigen Buchstaben ein und klicken Sie dann auf „Senden“.
Überprüfen Sie den seriellen Monitor, um sicherzustellen, dass die Kommunikation funktioniert. WLAN einrichten.
FI auf Digix: Es ist Zeit, eine Sensorabschirmung zu entwickeln.
Zu diesem Zweck werden wir den Mähdrescher installieren.
Der Harvester muss an der folgenden Arduino-Pin-Position ausgerichtet werden: +3,3 V (
Kontakt 1)+5V (
Kontakt 2)Erdung (
Unsere Verbindung 3) Boden (
Unsere Verbindung 4) Spannung Eingang (
Unsere Verbindung 5) Lassen Sie eine Lücke (
Hier befindet sich eine Aussparung im Hauptanschluss des Arduino.
Unsere Verbindung 6)A0 (
Unsere Verbindung 7)A1 (
Unsere Verbindung 8)A2 (
Unsere Verbindung 9)
Installieren Sie den ersten Widerstand.
Der Widerstand wird an die Anschlusssteckplätze 7 und 9, in der Nähe von A0 und A2, angeschlossen.
Auf unserer Leiterplatte sind MOSFETs an den Positionen 7, 8 und 9 installiert.
Die Verbindung ist: PIN1 am MOSFET (
Welche Tür?
Mit Schlitz 7 ausrichten
Oben, aber nicht mit a0 verbunden)
Pin 2 am MOSFET (
Welches ist der Abfluss?
Mit Schlitz 8 ausrichten
(befindet sich darüber, ist aber nicht mit A1 verbunden)
PIN3 am MOSFET (
Welche Quelle?
Mit Schlitz 9 ausrichten
(befindet sich darüber, ist aber nicht mit A2 verbunden)
Installieren Sie einen zweiten Widerstand an der dritten Verbindung.
Für eine sichere Verbindung mindestens 3 oder 4 Dichtungen verwenden.
Installieren Sie die MOSFET-Verbindungen A0 zu PIN1 (
Welche Tür?
Verwenden Sie die gelbe Linie.
Installieren Sie zwei weitere Steckverbinder.
Pin 3 für die MOSFET-Installation (
Welche Quelle?
Pin 4 an den Mähdrescher (
Gehe zu Arduino-Masse)
Schließen Sie das Ende des Widerstands aus Schritt 7 an den neunten Steckplatz von A2 auf dem Arduino-Board an.
Installieren Sie eine Drahtverbindung auf der Adapterplatine des Gassensors. Verwenden Sie für jede Verbindung ein etwa 1 Meter langes Kabel, um den schwarzen Draht mit der Masse zu verlöten. (Masse)
Gelben Draht an b1, orangenen Draht an A1 und roten Draht an h1 löten (
Dies ist das Netzteil für die Heizung.
Nachdem die Verbindung verschweißt ist, setzen Sie den Sensor in die Platte selbst ein.
Verdrillen Sie die vier Drähte des Sensors um etwa zwei Zoll.
Schieben Sie den Schrumpfschlauch darüber.
Das Rohr sehr vorsichtig erhitzen, damit es sich um den Draht zusammenzieht.
Beginnen Sie mit der Position, die dem Sensor am nächsten liegt.
Installation des Sensor-Erdungskabels (das schwarze)
An MOSFET-Pin 2 (
Welcher ist der Abfluss?
Lass dich von diesem Bild nicht täuschen, es wird sich verbiegen!
Der gelbe Draht des Sensors B1 ist an den Widerstand von Steckplatz 3 angeschlossen, und der orangefarbene Draht des Sensors A1 ist an Steckplatz 1 des Harvester-Pins angeschlossen.
Dies ist Adonio 3. 3+)
Installieren Sie das rote H1-Sensorkabel in Steckplatz 2 des Erntemaschinenstifts.
Es ist Arduino+5)
Verbinde nun den soeben erstellten Schild mit Aduno.
Beginnen Sie unbedingt mit Steckplatz 1 des Arduino 3.
3+, und achte darauf, dass Slot 7 bei a0 endet.
Möglicherweise stellen Sie fest, dass es einfacher ist, die Slots 7 bis A0 auf Lücken zu überprüfen.
An dieser Stelle müssen Sie möglicherweise zusätzliche Stiftleisten installieren, die lediglich für Stabilität auf der Platine sorgen.
Schneiden Sie einen Schlitz in das PVC-Rohr, der etwa so breit ist wie die Karosserieschraube (¼ Zoll).
Ein Zoll tief.
Die Karosserieschrauben entfernen und alle drei Muttern anbringen.
Biegen Sie nun den Sensordraht etwa einen Zoll vom Sensor entfernt leicht ab.
Schieben Sie nun den Sensor in das PVC-Rohr und richten Sie ihn auf den soeben ausgeschnittenen Schlitz aus.
Nachdem der Sensor platziert wurde, werden die Rundkopf- und Vierkantschrauben hinter dem Sensor angebracht und der Sensor wird eingeklemmt.
Rundkopf-Vierkantschrauben werden durch Anziehen einer Mutter an das PVC-Rohr befestigt. Ziel ist es, einen Feuchtigkeitsschutz zu schaffen, der verhindert, dass Schmutz den Sensor beeinträchtigt, gleichzeitig aber die Luftzirkulation gewährleistet, um sicherzustellen, dass die Luftmessung nicht zu feucht ist.
Öffnen Sie die Arduino-Skizze auf Ihrem Computer, um sicherzustellen, dass Arduino mit einem USB-Kabel verbunden ist.
Laden Sie nun den Sketch auf Ihren Arduino.
Öffnen Sie den seriellen Monitor, um sicherzustellen, dass er mit dem Sensor kommuniziert.
Wenn der Countdown zum Lesen herunterzählt, sollten Sie viele Debug-Texte sehen.
Das System ist derzeit so eingestellt, dass es folgende Messwerte erfasst: Die Heizung öffnet sich für 60 Sekunden und geht dann für 90 Sekunden in den mittleren Bereich.
Im Falle der Messwerterfassung muss diese alle fünf Minuten zwischen den beiden Abtastzyklen erfolgen, da dies im nächsten verfügbaren freien Zeitfenster geschieht.
In der fünften Minute dieser Freizeit lesen wir alle 10 Sekunden.
Wir schneiden die höchsten und niedrigsten Werte ab und bilden dann den Durchschnitt der verbleibenden Werte.
Dies dient der Geräuschunterdrückung.
Jetzt ist es an der Zeit, Daten zu registrieren und zu veröffentlichen!
Sie müssen diese URL aufrufen und Ihren API-Schlüssel registrieren: Erstellen Sie einfach ein Schnellkonto, und die Seite gibt die Benutzer-ID, die Sensor-ID und den API-Schlüssel aus, die Sie in den folgenden Schritten verwenden werden (
(In Ihrem Arduino-Code).
Es ist an der Zeit, die Breiten- und Längengrade für Ihren Arduino-Code zu ermitteln.
Aus diesem Grund empfehlen wir die Nutzung der folgenden Website, da sie sehr einfach zu bedienen ist: Geben Sie einfach Ihre Adresse ein und erhalten Sie die in den Längen- und Breitengradfeldern erstellten Werte.
Sie werden sie im nächsten Schritt verwenden.
Es ist an der Zeit, Ihre Registrierungsinformationen in Ihren Skizzencode einzugeben.
Suchen Sie die entsprechende Zeile im Abschnitt „Netzwerk- und Standortinformationen“ von Arduino, laden Sie den neuen Code als Schritt 17 herunter und testen Sie ihn.
Schließen Sie die Stromversorgung ausschließlich über USB vom Voltiac-Akku an den Arduino und vom Voltiac-Akku an den Arduino an.
Verbinden Sie Solarmodule mit Spannungszellen.
Installieren Sie es draußen, drinnen oder wo immer Sie wollen! Das ist alles!
Du bist bereits losgelaufen.
Der größte Vorteil der Stromversorgung dieses Projekts besteht darin, dass das Spannungspanel 6 Watt, die Batterie 5 Watt liefert und wir 1 Watt verbrauchen. -2 Watt.
Theoretisch sollten wir also nicht austrocknen.
Vollständiges Ego
Beziehen Sie Energieprojekte mit ein!
Es läuft die ganze Nacht und lädt sich tagsüber wieder auf!

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