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¿Quién no quiere saber más sobre la calidad del aire en su zona?
Por supuesto, puedes encontrar estadísticas en muchos sitios web, pero ¿dónde está la gracia?
Viviendo en Florida, hay muchos lugares para realizar esta prueba. Tampa Hacker Space está ubicado cerca de una zona concurrida. -4 / I-
En el paso elevado 275, aprovechamos las oportunidades que ofrece la ubicación espacial.
La idea de la contaminación y la luz solar adecuada es la base de un monitor de contaminación solar.
Nuestro objetivo es utilizar un sensor remoto para medir el monóxido de carbono en tiempo real y, posteriormente, publicar los datos en un mapa interactivo tras la toma de muestras.
Por supuesto, todos estos funcionan con energía solar, utilizando un conjunto de cargadores solares de 6 vatios del sistema Voltiac. Un sistema de auto-
Contiene solución.
Vamos a juntar todas las herramientas y componentes y descargar el código/controlador que vamos a usar. Herramientas -
Soldador-Soldadura -
Ordenador de sobremesa o portátil que pueda programarse para tu Arduino (o clon).
Con un puerto USB como requisito previo, obtenga e instale el controlador para Digix desde la siguiente ubicación: repositorio de GitHub del código del proyecto:partes:-
Kit de cargador solar de 6 W, suministrado por el sistema de energía (-
Clonación de Arduino o Arduino con Wi-Fi incorporado (
Usamos la versión 1 de digistump digix. 0)-
Conector USB a micro para la fuente de alimentación de Arduino, que se incluye con el kit de cargador solar.
Conector USB a Micro para programar Arduino (
Lamentablemente, no se pueden usar baterías con cargadores solares. -MQ-
7 Sensor de monóxido de carbono de Sparkfun-
Placa adaptadora de sensor de gas Sparkfun-BUK553-100 Mosfet (N-
MOSFET de nivel lógico de canal, arbitrario n-
Procesamiento MOSFET a nivel de canal (1 amperio)
Resistencia de 2 x 10 kOhm
Placa de circuito impreso de reserva (
Placa prototipo soldable)
pasador de cabeza (
Procesamiento suficiente para al menos ocho, el número final dependerá de la cantidad de sensores que desee conectar, ¡si elige de esta extensión indicativa!
1 perno de cabeza redonda de cuello cuadrado de 2 pulgadas x 1/4 de pulgada (
Elegimos este perno porque tiene una cabeza cuadrada debajo, que se puede encajar en el PVC para evitar que gire.
3 tuercas de 1/4 de pulgada para pernos de carrocería.
Tubo de PVC de 1 x 1 pulgada y 4 pulgadas de largo.
Tubo termorretráctil de 4 x 1 pulgada y 3/16 de pulgada de diámetro.
Un cable naranja de calibre 24 AWG y 1,5 metros de largo.
Un cable negro de calibre 24 AWG y 1,5 metros de largo.
Un cable rojo de calibre 24 AWG de 1,5 metros de largo.
Un cable amarillo de 24 AWG 1.
Nota sobre la longitud de 5 m: Aunque no es obligatorio, recomendamos conectores de cuatro colores.
Puede ser exactamente del mismo color, pero usar colores diferentes ayuda a evitar conexiones incorrectas.
Instala el controlador de Digix para Arduino/Clon en tu PC/portátil.
Si decide utilizar Digix, deberá seguir las instrucciones de su sitio web.
Bibliotecas clave para garantizar el acceso a la red Wi-Fi.
Seguir estos pasos ayudará a comprobar que también puede visualizarlo para su uso posterior en el proyecto.
Asegúrate de poder verlo ejecutando bocetos estándar de Arduino.
Recomendamos usar 01.
Conocimientos básicos, luego elige parpadear.
Esto garantizará que puedas programar Arduino cuando aparezca. Configura el Wi-Fi.
FI en el Aduno.
Siga las instrucciones de los enlaces del tutorial para garantizar WI-
FI funciona en Arduino/Clon.
Al final del documento, tienen un boceto de prueba para ejecutar a modo de prueba.
Es Digifi, y luego el cliente básico.
Haz clic en Reproducir, se ejecutará y luego activa el monitor serie.
Dice "presione cualquier tecla".
Introduce la letra que quieras y, a continuación, haz clic en Enviar.
Observa el monitor serial para confirmar que se está comunicando. Configura Wi-Fi.
FI en Digix: Es hora de crear blindaje para los sensores.
Para ello, instalaremos la cosechadora.
El recolector debe estar alineado con la siguiente posición del pin Arduino: +3. 3V (
Contacto 1)+5V (
Contacto 2) Tierra (
Nuestra conexión 3) Tierra (
Nuestra conexión 4) Voltaje de entrada (
Nuestra conexión 5) Dejar un hueco (
Aquí es donde Arduino tiene un espacio en su conector madre.
Nuestra conexión 6)A0 (
Nuestra conexión 7)A1 (
Nuestra conexión 8)A2 (
Nuestra conexión 9)
Instala la primera resistencia.
La resistencia se conectará a las ranuras del conector 7 y 9, cerca de A0 y A2.
Los MOSFET 7, 8 y 9 están instalados en nuestra placa de circuito.
La conexión es: PIN1 en MOSFET(
¿Qué puerta?
Alinear con la ranura 7 (
Arriba, pero no conectado a a0)
Pin 2 en MOSFET(
¿Cuál es el desagüe?
Alinear con la ranura 8 (
Ubicado arriba, pero no conectado a A1)
PIN3 en MOSFET (
¿Qué fuente?
Alinear con la ranura 9 (
Ubicado arriba, pero no conectado a A2)
Instale una segunda resistencia en la tercera unión.
Proporciona resistencia a una conexión adecuada, al menos 3 o 4 juntas.
Instale las conexiones A0 a PIN1 MOSFET (
¿Qué puerta?
Utilice la línea amarilla.
Instale dos conectores más.
Pin 3 para la instalación del MOSFET (
¿Qué fuente?
Fije el pasador 4 a la cosechadora (
Ir a Arduino Ground)
Instale el extremo de la resistencia del paso 7 en el pin de la novena ranura del A2 en la placa Arduino.
Instale una conexión de cable en la placa adaptadora del sensor de gas. Cada conexión utiliza un cable de aproximadamente 1 metro para soldar el cable negro a tierra. (Tierra)
Suelde el cable amarillo a b1, el cable naranja a A1 y el cable rojo a h1 (
Esta es la fuente de alimentación del calentador.
Ahora que la conexión está soldada, inserte el sensor en la placa.
Gire los cuatro cables del sensor de manera que queden retorcidos unos cinco centímetros.
Deslice el tubo termorretráctil.
Calentar el tubo con mucho cuidado para que se encoja sobre el alambre.
Comience con la posición más cercana al sensor.
Instalación del cable de puesta a tierra del sensor (el negro)
Al pin 2 del MOSFET (
¿Cuál es el desagüe?
¡No te dejes engañar por esta imagen, se doblará!
El cable amarillo del sensor B1 está instalado en la resistencia de la ranura 3, y el cable naranja del sensor A1 está instalado en la ranura 1 del pin del recolector.
Este es Adonio 3. 3+)
Instale el cable rojo del sensor H1 en la ranura 2 del pasador de la cosechadora. (
Es Arduino+5)
Ahora conecta el escudo que acabas de crear a Aduno.
Asegúrese de comenzar con la ranura 1 de Arduino 3.
3+, y asegúrese de que la ranura 7 termine en a0.
Es posible que descubras que las ranuras 7 a A0 son más fáciles de poner en cola para los huecos disponibles.
En este punto, es posible que necesite instalar pines de cabeza adicionales que en realidad no hacen más que proporcionar estabilidad a la placa.
Haz una ranura en el tubo de PVC del ancho aproximado del perno de la carrocería (¼ de pulgada).
Una pulgada de profundidad.
Retire los pernos de la carrocería e instale las tres tuercas.
En este punto, doble ligeramente el cable del sensor a aproximadamente una pulgada del sensor.
Ahora, deslice el sensor dentro del tubo de PVC y oriéntelo hacia la ranura que acaba de cortar.
Una vez colocado el sensor, se colocan los tornillos de cabeza redonda y cuello cuadrado detrás del sensor, y este se encaja en su sitio.
Fije los pernos de cabeza redonda y cuello cuadrado apretando una tuerca al PVC. El objetivo es crear una barrera contra la humedad para evitar que la suciedad afecte fácilmente al sensor, al tiempo que se permite el flujo de aire para evitar que la medición del aire sea reciente.
Abre el programa de Arduino en tu ordenador para asegurarte de que Arduino está conectado a un cable USB.
Ahora carga el programa en tu Arduino.
Abra el monitor serie para asegurarse de que se comunica con el sensor.
Cuando comience la cuenta regresiva para la lectura, debería aparecer mucho texto de depuración.
El sistema está configurado actualmente para realizar las siguientes lecturas: el calentador se abre durante 60 segundos y luego pasa al rango medio durante 90 segundos.
En el caso de la adquisición de lecturas, debe realizarse cada cinco minutos entre los dos ciclos de muestreo, ya que esto se realiza en el siguiente período de tiempo libre disponible.
En el quinto minuto de este tiempo libre, leemos cada 10 segundos.
Recortamos las partes más altas y más bajas y luego calculamos el promedio de las partes restantes.
Esto es para eliminar el ruido.
¡Ahora es el momento de registrarse y publicar datos!
Debes ir a esta URL y registrar tu clave API: Simplemente crea una cuenta rápida y la página mostrará el ID de usuario, el ID del sensor y la clave API que usarás en los siguientes pasos.
En tu código Arduino).
Es hora de obtener la latitud y la longitud para tu código de Arduino.
Por este motivo, recomendamos utilizar el siguiente sitio web, ya que es muy fácil de usar: simplemente introduzca su dirección y obtenga los valores generados en las casillas de longitud y latitud.
Los usarás en el siguiente paso.
Es hora de introducir tu información de registro en el código de tu boceto.
Busca la línea en la sección "Información de red y ubicación" de Arduino, descarga el nuevo código como paso 17 y pruébalo.
Conecte la fuente de alimentación únicamente mediante USB desde Voltiac a Arduino y desde la batería de Voltiac a Arduino.
Conecte los paneles solares a las celdas de voltaje.
¡Instálalo afuera, adentro o donde quieras! ¡Eso es todo!
Ya has empezado a correr.
La mayor ventaja de la fuente de alimentación de este proyecto es que el panel de voltaje nos da 6 vatios, la batería nos da 5 vatios y consumimos 1 vatio -2 vatios.
Así que, en teoría, no deberíamos quedarnos sin agua.
Ego completo-
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