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Chi non vorrebbe saperne di più sulla qualità dell'aria nella propria zona?
Certo, si possono trovare statistiche su molti siti web, ma dov'è il divertimento?
Vivendo in Florida, ci sono molti posti dove fare questo test. Il Tampa Hacker Space si trova vicino a una zona trafficata. -4 / I-
Sul cavalcavia 275, sfruttiamo le opportunità offerte dalla posizione dello spazio.
L'idea alla base di un monitor per l'inquinamento solare è quella di considerare l'inquinamento e la quantità di luce solare necessaria.
Il nostro obiettivo è utilizzare un sensore remoto per misurare il monossido di carbonio in tempo reale e poi pubblicare i dati su una mappa interattiva dopo il campionamento.
Naturalmente, tutti questi sono alimentati a energia solare, utilizzando un kit di ricarica solare da 6 watt del sistema Voltiac. Un sistema self-
Contenente soluzione.
Mettiamo insieme tutti gli strumenti e i componenti e scarichiamo il codice/driver da utilizzare. Strumenti -
Saldatore - Saldatore -
PC o laptop programmabile per il tuo Arduino (o clone)
Con un requisito di porta USB, scarica e installa il driver per Digix dalla seguente posizione: repository GitHub del codice del progetto:parts:-
Kit caricabatterie solare da 6 W, fornito dal sistema di alimentazione (-
Clonazione di Aduino o Arduino con Wi-Fi integrato (
Abbiamo utilizzato digistump versione 1 digix. 0)-
Connettore da USB a micro per l'alimentazione di Arduino, fornito con il kit di ricarica solare.
Connettore da USB a Micro per la programmazione di Arduino
Purtroppo non è possibile utilizzare batterie con i caricabatterie solari. -MQ-
7 Sensore di monossido di carbonio di Sparkfun-
Scheda adattatore sensore di gas Sparkfun-BUK553-100 Mosfet (N-
MOSFET a livello logico di canale, n- arbitrario
Processore MOSFET a livello di canale (1 ampere)-
2 resistori da 10 kOhm-
Scheda PC di standby
Piastra prototipo saldabile)-
Perno della testa
Elaborazione sufficiente per almeno otto sensori (il numero finale dipenderà dal numero di sensori che si desidera collegare, se si sceglie tra questa estensione indicativa!).
1 bullone a testa tonda con collo quadrato da 2 pollici x 1/4 di pollice
Abbiamo scelto questo bullone perché sotto la testa a fungo c'è una sezione quadrata che può essere incastrata nel PVC per impedirne la rotazione.
3 dadi da 1/4 di pollice per bulloni della carrozzeria-
Tubo in PVC da 1 pollice x 1 pollice, lungo 4 pollici.
4 tubi termoretraibili da 1 pollice, dimensioni 3/16 di pollice
Un filo arancione da 24 AWG lungo 1,5 metri -
Un filo nero da 24 AWG lungo 1,5 metri -
Un filo rosso da 24 AWG lungo 1,5 metri -
Un filo giallo 24 AWG 1.
Lunghezza 5 m. Nota: sebbene non sia obbligatorio, consigliamo quattro colori di connettori.
Può essere esattamente dello stesso colore, ma usare colori diversi aiuta a evitare collegamenti errati.
Installa il driver Digix per Arduino/Clone sul PC/laptop.
Se si sceglie di utilizzare Digix, è necessario seguire le istruzioni sul loro sito web.
Biblioteche chiave per garantire l'accesso al Wi-Fi.
Seguendo questi passaggi, potrai effettuare dei test e assicurarti di poter visualizzare il risultato anche in un secondo momento, per poterlo utilizzare nel progetto.
Assicurati di poterlo visualizzare eseguendo degli sketch Arduino standard.
Si consiglia di utilizzare 01.
Conoscenza di base, poi scegli di lampeggiare.
Questo ti garantirà di poter programmare Arduino quando apparirà. Configura il Wi-Fi
FI su Aduno.
Segui le istruzioni sui link del tutorial per assicurarti che WI-
FI funziona su Arduino/Clone.
Alla fine del documento, è presente uno sketch di prova da eseguire per i test.
Si tratta di Digifi, poi c'è il cliente base.
Fai clic su Avvia, il programma verrà eseguito e poi attiva il monitor seriale.
Dice "premere un tasto qualsiasi".
Inserisci la lettera che preferisci e poi fai clic su Invia.
Osserva il monitor seriale per confermare che la comunicazione è in corso. Configura Wi-Fi
FI su Digix: è ora di creare una schermatura per i sensori.
A tal fine, installeremo la mietitrice.
Il raccoglitore deve essere allineato con la seguente posizione del pin Arduino: +3. 3V (
Contatto 1)+5V (
Contatto 2)Terra (
La nostra connessione 3) Terra (
La nostra connessione 4) Tensione in (
La nostra connessione 5) Lascia uno spazio (
È qui che Arduino ha uno spazio nel suo connettore madre.
La nostra connessione 6)A0 (
La nostra connessione 7)A1 (
La nostra connessione 8)A2 (
Il nostro collegamento 9)
Installare la prima resistenza.
La resistenza verrà collegata agli slot del connettore 7 e 9, vicino ad A0 e A2.
I MOSFET sui pin 7, 8 e 9 sono installati sulla nostra scheda a circuiti stampati.
La connessione è: PIN1 sul MOSFET(
Quale porta)
Allineare con lo slot 7(
Sopra, ma non collegato ad a0)
Pin 2 sul MOSFET (
Qual è lo scarico?
Allineare con la fessura 8(
Situato sopra, ma non collegato ad A1)
PIN3 sul MOSFET(
Quale fonte)
Allineare con lo slot 9(
Situato sopra, ma non collegato ad A2)
Installare una seconda resistenza sul terzo giunto.
Porta resistenza a una connessione conveniente, almeno 3 o 4 guarnizioni.
Installare i collegamenti MOSFET da A0 a PIN1
Quale porta)
Utilizzare la linea gialla.
Installare altri due connettori.
Pin 3 per l'installazione del MOSFET
Quale fonte)
Perno 4 per la mietitrice
Vai a Arduino Ground)
Installa l'estremità della resistenza del passaggio 7 nel nono pin dello slot A2 sulla scheda Arduino.
Installare un collegamento a filo sulla scheda adattatrice del sensore di gas. Ogni collegamento utilizza un filo di circa 1 metro per saldare il filo nero alla massa. (Massa)
Saldare il filo giallo a b1, il filo arancione ad A1 e il filo rosso a h1 (
Questo è l'alimentatore del riscaldatore.
Ora che il collegamento è saldato, inserire il sensore nella piastra stessa.
Ruota i quattro fili del sensore in modo da farlo ruotare di circa due pollici.
Infilare il tubo termoretraibile.
Riscaldare il tubo con molta attenzione per farlo restringere sul filo.
Iniziate dalla posizione più vicina al sensore.
Installazione del filo di messa a terra del sensore (quello nero)
Al pin 2 del MOSFET (
Qual è lo scarico?
Non fatevi ingannare da questa immagine, si piegherà!
Il filo giallo del sensore B1 è installato sulla resistenza dello slot 3, e il filo arancione del sensore A1 è installato sullo slot 1 del pin del raccoglitore.
Questo è Adnio 3. 3+)
Installare il filo rosso del sensore H1 nello slot 2 del perno del raccoglitore.
È Arduino+5)
Ora collega lo shield che hai appena creato ad Aduno.
Assicurati di iniziare con lo slot 1 di Arduino 3.
3+, e assicurati che lo slot 7 termini in a0.
Potresti scoprire che gli slot dal 7 all'A0 sono più facili da mettere in coda per i posti vacanti.
A questo punto, potrebbe essere necessario installare dei perni di fissaggio aggiuntivi che, in realtà, non hanno altra funzione se non quella di fornire stabilità alla scheda.
Praticare una fessura nel tubo in PVC della larghezza del bullone del corpo (¼ di pollice).
Un pollice di profondità.
Rimuovere i bulloni della carrozzeria e installare tutti e tre i dadi.
A questo punto, piega leggermente il filo del sensore a circa un pollice di distanza dal sensore stesso.
Ora fai scorrere il sensore nel tubo in PVC e orientalo verso la fessura appena creata.
Dopo aver posizionato il sensore, i bulloni a testa tonda e a collo quadrato vengono inseriti dietro al sensore, che viene poi bloccato in posizione.
Fissaggio di bulloni a testa tonda e collo quadrato tramite serraggio di un dado al PVC. L'obiettivo è quello di fornire una protezione dall'umidità per impedire che detriti possano facilmente danneggiare il sensore, consentendo al contempo il flusso d'aria per evitare che la misurazione dell'aria risulti alterata.
Apri lo sketch di Arduino sul tuo computer per assicurarti che Arduino sia collegato tramite cavo USB.
Ora carica lo sketch sul tuo Arduino.
Apri il monitor seriale per verificare che comunichi con il sensore.
Durante il conto alla rovescia per la lettura, dovresti visualizzare una grande quantità di testo di debug.
Il sistema è attualmente impostato per leggere le seguenti letture: il riscaldatore si apre per 60 secondi e poi passa alla gamma media per 90 secondi.
Nel caso di acquisizione delle letture, questa deve essere effettuata ogni cinque minuti tra i due cicli di campionamento, poiché ciò avviene nel successivo intervallo di tempo libero disponibile.
Nel quinto minuto di questo tempo libero, leggiamo ogni 10 secondi.
Abbiamo eliminato le parti più alte e quelle più basse e poi abbiamo calcolato la media delle parti rimanenti.
Questo serve a eliminare il rumore.
È giunto il momento di registrarsi e pubblicare i dati!
Devi andare a questo URL e registrare la tua chiave API: crea un account veloce e la pagina visualizzerà l'ID utente, l'ID sensore e la chiave API che utilizzerai nei passaggi successivi.
Nel tuo codice Arduino).
È ora di ottenere latitudine e longitudine per il tuo codice Aduino.
Per questo motivo, consigliamo di utilizzare il seguente sito perché è molto facile da usare: basta inserire il proprio indirizzo e i valori verranno generati automaticamente nei campi relativi a latitudine e longitudine.
Li utilizzerai nel passaggio successivo.
È il momento di inserire le informazioni di registrazione nel tuo codice sketch.
Individua la riga nella sezione "Informazioni di rete e posizione" di Arduino, scarica il nuovo codice come indicato al passaggio 17 e testalo.
Collega l'alimentazione solo tramite USB da Voltiac ad Arduino e dalla batteria Voltiac ad Arduino.
Collegare i pannelli solari alle celle di tensione.
Installalo all'esterno, all'interno o ovunque! Tutto qui!
Hai già iniziato a correre.
Il vantaggio principale della fonte di alimentazione di questo progetto è che il pannello di tensione ci fornisce 6 watt, la batteria ci fornisce 5 watt e noi consumiamo 1 watt. -2 watt.
In teoria, quindi, non dovremmo esaurirci.
Ego completo-
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