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Moniteur de pollution à énergie solaire voltaïque - feux de circulation à énergie solaire

 Moniteur de pollution à énergie solaire voltaïque - feux de circulation à énergie solaire

Qui ne souhaite pas en savoir plus sur la qualité de l'air dans sa région ?
Bien sûr, on peut trouver des statistiques sur de nombreux sites web, mais où est le plaisir ?
En Floride, il existe de nombreux endroits pour passer ce test. Le Tampa Hacker Space est situé près d'un quartier animé. -4 / I-
Au niveau du viaduc 275, nous profitons des opportunités offertes par l'emplacement spatial.
L'idée de pollution et d'ensoleillement adéquat est celle d'un moniteur de pollution solaire.
Notre objectif est d'utiliser un capteur distant pour mesurer le monoxyde de carbone en temps réel, puis de publier les données sur une carte interactive après l'échantillonnage.
Bien entendu, tous ces appareils sont alimentés à l'énergie solaire, grâce à un chargeur solaire de 6 watts du système Voltiac.
Solution contenant.
Rassemblons tous les outils et composants, puis téléchargeons le code/pilote à utiliser. Outils -
Fer à souder - Soudure -
PC ou ordinateur portable programmable pour votre Arduino (ou clone)
Un port USB étant requis, téléchargez et installez le pilote Digix depuis l'emplacement suivant : dépôt GitHub du code du projet :parts:-
Kit de chargeur solaire 6 W, fourni par le système d'alimentation (-
Clonage d'Aduino ou d'Arduino avec Wi-Fi intégré (
Nous avons utilisé digistump version 1 digix. 0)-
Connecteur USB vers micro pour l'alimentation Arduino, fourni avec le kit de chargeur solaire -
Connecteur USB vers micro pour la programmation Arduino (
Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser de batteries avec des chargeurs solaires. -MQ-
7 Capteur de monoxyde de carbone de Sparkfun-
Carte d'adaptation pour capteur de gaz Sparkfun - MOSFET BUK553-100 (N-
MOSFET à niveau logique de canal, n arbitraire
Traitement MOSFET au niveau du canal (1 ampère) -
2 résistances de 10 kOhm
Carte PC de veille (
plaque prototype soudable)-
Goupille de tête (
Une capacité de traitement suffisante pour au moins huit capteurs (le nombre final dépendra du nombre de capteurs que vous souhaitez connecter, si vous choisissez parmi cette extension indicative) !
Boulon à tête ronde et col carré de 1 x 2 pouces x 1/4 pouce (
Nous avons choisi ce boulon car il possède un carré sous la tête en forme de champignon, qui peut être coincé dans le PVC pour empêcher sa rotation.
3 écrous de 1/4 de pouce pour boulons de carrosserie -
Tube en PVC de 1 x 1 pouce et de 4 pouces de long -
Tube thermorétractable 4 x 1 pouce, diamètre 3/16 pouce -
Un fil orange de calibre 24 AWG d'une longueur de 1,5 mètre -
Un fil noir de calibre 24 AWG d'une longueur de 1,5 mètre -
Un fil rouge de calibre 24 AWG d'une longueur de 1,5 mètre -
Un fil jaune de calibre 24 AWG 1.
Remarque concernant la longueur de 5 m : Bien que cela ne soit pas obligatoire, nous recommandons quatre couleurs de connecteurs.
Il peut s'agir exactement de la même couleur, mais l'utilisation de couleurs différentes permet d'éviter les branchements incorrects.
Installez le pilote Digix pour Arduino/Clone sur votre PC/ordinateur portable.
Si vous choisissez d'utiliser Digix, vous devez suivre les instructions figurant sur leur site web.
Bibliothèques clés pour garantir l'accès au Wi-Fi.
Le respect de ces étapes vous permettra de tester et de vous assurer que vous pourrez également le visualiser pour une utilisation ultérieure dans le projet.
Vérifiez que vous pouvez le visualiser en exécutant des programmes Arduino standard.
Nous recommandons l'utilisation de 01.
Connaissances de base, puis choix du clignotement.
Cela vous permettra de programmer Arduino dès son apparition. Configurez le Wi-Fi.
FI sur l'Aduno.
Suivez les instructions des liens du tutoriel pour vous assurer que WI-
FI fonctionne sur Arduino/Clone.
À la fin du document, ils proposent un programme de test à exécuter pour effectuer des essais.
C'est Digifi, puis le client de base.
Cliquez sur « Lecture », le programme s'exécutera, puis activez le moniteur série.
Il est indiqué « appuyez sur n'importe quelle touche ».
Saisissez la lettre de votre choix, puis cliquez sur Envoyer.
Surveillez le moniteur série pour confirmer la communication. Configurez le Wi-
FI sur Digix : Il est temps de créer un blindage pour les capteurs.
À cette fin, nous installerons la moissonneuse-batteuse.
Le dispositif de récupération doit être aligné avec la position de broche Arduino suivante : +3,3 V (
Contact 1)+5V (
Contact 2) Sol (
Notre connexion 3) Sol (
Notre connexion 4) Tension d'entrée (
Notre connexion 5) Laissez un espace (
C'est à cet endroit qu'Arduino possède un espace dans son connecteur mère. (
Notre connexion 6)A0 (
Notre connexion 7)A1 (
Notre connexion 8)A2 (
Notre lien 9)
Installez la première résistance.
La résistance sera connectée aux emplacements de connecteur 7 et 9, près de A0 et A2.
Les MOSFET MOSFET sur 7, 8 et 9 sont installés sur notre carte de circuit imprimé.
La connexion est la suivante : PIN1 sur MOSFET (
Quelle porte)
Aligner avec la fente 7 (
Ci-dessus, mais non connecté à a0)
Broche 2 du MOSFET (
Quel est le drain ?
Alignez-vous avec la fente 8 (
Situé au-dessus, mais non relié à A1)
Broche 3 sur MOSFET (
Quelle source ?
Alignez-vous avec la fente 9 (
Situé au-dessus, mais non relié à A2)
Installez une deuxième résistance sur la troisième jonction.
Prévoir une résistance à une connexion appropriée, au moins 3 ou 4 joints.
Installez les connexions MOSFET A0 à PIN1 (
Quelle porte ?
Utilisez la ligne jaune.
Installez deux connecteurs supplémentaires.
Broche 3 pour l'installation du MOSFET (
Quelle source ?
Broche 4 sur la moissonneuse (
Aller à la masse Arduino)
Installez l'extrémité de la résistance de l'étape 7 sur la neuvième broche de l'emplacement A2 de la carte Arduino.
Installez une connexion filaire sur la carte adaptatrice du capteur de gaz. Chaque connexion utilise un fil d'environ 1 mètre pour souder le fil noir à la masse.
Soudez le fil jaune à b1, le fil orange à A1 et le fil rouge à h1 (
Il s'agit du bloc d'alimentation du chauffage.
Une fois la connexion soudée, insérez le capteur dans la plaque elle-même.
Tordez les quatre fils du capteur pour obtenir une torsion d'environ deux pouces.
Enfilez le tube thermorétractable.
Chauffer le tube avec précaution pour le faire se rétracter sur le fil.
Commencez par la position la plus proche du capteur.
Installation du fil de mise à la terre du capteur (le noir)
Vers la broche 2 du MOSFET (
Quel est le drain ?
Ne vous laissez pas tromper par cette image, elle se pliera !
Le fil jaune du capteur B1 est installé sur la résistance de l'emplacement 3, et le fil orange du capteur A1 est installé sur l'emplacement 1 de la broche du dispositif de récolte.
Voici Adonio 3. 3+)
Installez le fil rouge du capteur H1 sur l'emplacement 2 de la broche de la moissonneuse-batteuse. (
C'est Arduino+5)
Connectez maintenant le bouclier que vous venez de créer à Aduno.
Assurez-vous de commencer par l'emplacement 1 de l'Arduino 3.
3+, et assurez-vous que l'emplacement 7 se termine à a0.
Vous constaterez peut-être que les créneaux 7 à A0 sont plus faciles à mettre en file d'attente pour les créneaux disponibles.
À ce stade, vous devrez peut-être installer des broches supplémentaires qui n'ont en réalité aucune autre fonction que d'assurer la stabilité sur la carte.
Découpez une fente dans le PVC d'environ la largeur du boulon du corps (¼ de pouce).
Un pouce de profondeur.
Retirez les boulons de la carrosserie et installez les trois écrous.
À ce stade, pliez légèrement le fil du capteur à environ un pouce du capteur.
Glissez maintenant le capteur dans le tube en PVC et orientez-le vers la fente qui vient d'être découpée.
Une fois le capteur en place, les boulons à tête ronde et à collet carré sont placés derrière le capteur, puis ce dernier est bloqué en place.
Fixation des boulons à tête ronde et collet carré au tube PVC par serrage d'un écrou. L'objectif est de créer une barrière contre l'humidité afin d'empêcher les débris d'affecter le capteur, tout en permettant une circulation d'air suffisante pour garantir une mesure précise de l'air.
Ouvrez le programme Arduino sur votre ordinateur pour vérifier que l'Arduino est bien connecté à un câble USB.
Chargez maintenant le programme sur votre Arduino.
Ouvrez le moniteur série pour vérifier qu'il communique bien avec le capteur.
Lorsque le compte à rebours avant la lecture commence, vous devriez voir beaucoup de texte de débogage.
Le système est actuellement configuré pour effectuer les relevés suivants : le chauffage s’allume pendant 60 secondes, puis passe en mode moyen pendant 90 secondes.
Dans le cas de l'acquisition des mesures, celle-ci doit être effectuée toutes les cinq minutes entre les deux cycles d'échantillonnage, car elle a lieu pendant la prochaine période de temps libre disponible.
Durant la cinquième minute de ce temps libre, nous lisons toutes les 10 secondes.
Nous avons supprimé les valeurs les plus élevées et les plus basses, puis nous avons calculé la moyenne des valeurs restantes.
Ceci afin d'éliminer le bruit.
C’est le moment de s’inscrire et de publier des données !
Vous devez vous rendre à cette URL et enregistrer votre clé API : il vous suffit de créer un compte rapide et la page affichera l’identifiant utilisateur, l’identifiant du capteur et la clé API que vous utiliserez dans les étapes suivantes.
Dans votre code Arduino).
Il est temps d'obtenir la latitude et la longitude pour votre code Arduino.
Pour cette raison, nous vous recommandons d'utiliser le site suivant, car il est très facile à utiliser : il suffit de saisir votre adresse et les valeurs s'afficheront dans les champs de longitude et de latitude.
Vous les utiliserez à l'étape suivante.
Il est temps de saisir vos informations d'inscription dans votre code Sketch.
Trouvez la ligne dans la section « Informations sur le réseau et la localisation » d'Arduino, téléchargez le nouveau code comme à l'étape 17 et testez-le.
Connectez uniquement l'alimentation USB du Voltiac à l'Arduino et la batterie du Voltiac à l'Arduino.
Raccordez les panneaux solaires aux cellules photovoltaïques.
Installez-le à l'extérieur, à l'intérieur ou n'importe où ! C'est tout !
Tu as déjà commencé à courir.
Le principal avantage de la source d'énergie de ce projet est que le panneau solaire nous fournit 6 watts, la batterie nous fournit 5 watts et nous consommons 1 watt. -2 watts.
Donc en théorie, nous ne devrions pas nous dessécher.
Égo complet-
Incluez les projets énergétiques !
Il fonctionne toute la nuit et se recharge pendant la journée !

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