
自分の住む地域の空気の質についてもっと知りたいと思わない人はいないでしょう?
もちろん、多くのウェブサイトで統計データを見つけることはできますが、それでは面白みがありませんよね?
フロリダに住んでいると、このテストを受けられる場所はたくさんあります。タンパ・ハッカー・スペースは、賑やかなエリアの近くにあります。 -4 / I-
275号線の高架橋では、スペースの立地によって得られる機会を最大限に活用します。
汚染と適切な日光という概念は、太陽光汚染モニターの概念そのものである。
私たちの目標は、遠隔センサーを使用して一酸化炭素濃度をリアルタイムで測定し、サンプリング後にそのデータをインタラクティブな地図上に公開することです。
もちろん、これらはすべて太陽光発電で、Voltiac システムの 6 ワットのソーラー充電器スイートを使用しています。
溶液を含む。
すべてのツールとコンポーネントをまとめて、使用するコード/ドライバーをダウンロードしましょう。ツール -
はんだごて - はんだ -
Arduino(または互換機)用にプログラム可能なPCまたはノートパソコン
USBポートが前提条件となるため、以下の場所からDigixのドライバを入手してインストールしてください。プロジェクトコードGitHubリポジトリ:parts:-
6Wソーラー充電器キット、電源システムから供給(-
Wi-Fiを内蔵したAduinoまたはArduinoのクローン作成(
私たちはDigistumpバージョン1 digixを使用しました。0)-
Arduino電源用のUSB-マイクロコネクタ(ソーラー充電キットに付属)
Arduinoプログラミング用USB-マイクロコネクタ(
残念ながら、ソーラー充電器ではバッテリーを使用できません。-MQ-
7 Sparkfun製の二酸化炭素センサー
Sparkfun ガスセンサーアダプターボード-BUK553-100 Mosfet (N-
チャネルロジックレベルMOSFET、任意n-
チャネルレベルMOSFET処理(1アンペア)-
2 x 10 kΩ抵抗器
スタンバイPCボード(
溶接可能な試作プレート)-
ヘッドピン(
少なくとも8個分の処理能力は確保されていますが、最終的な数は接続したいセンサーの数によって異なります(この目安となる拡張機能から選択する場合)。
1 x 2 インチ x 1/4 インチ 丸頭角首ボルト(
このボルトを選んだ理由は、キノコ型の頭部の下に四角い部分があり、それをPVCパイプに差し込むことで回転を防ぐことができるからです。
ボディボルト用1/4インチナット3個
1 x 1インチ、長さ4インチのPVCチューブ
4 x 1インチの熱収縮チューブ、サイズは3/16インチ-
オレンジ色の24AWGワイヤー、長さ1.5メートル -
黒色の24AWGワイヤー、長さ1.5メートル -
長さ1.5メートルの赤い24AWGワイヤー -
黄色の24AWGワイヤー1。
長さ5mの注記:必須ではありませんが、4色のコネクタを使用することをお勧めします。
全く同じ色でも構いませんが、異なる色を使うことで誤接続を防ぐことができます。
Digix製のArduino/クローン用ドライバーをPC/ノートパソコンにインストールしてください。
Digixを利用する場合は、同社のウェブサイトに記載されている指示に従う必要があります。
主要な図書館では、Wi-Fiへのアクセスを確保する。
これらの手順に従うことで、後々プロジェクトで使用する際に、それが正しく表示されることをテストできます。
標準的なArduinoスケッチを実行して、それが見えることを確認してください。
01の使用をお勧めします。
基本的な知識を身につけたら、点滅させることを選択します。
これにより、Arduino が表示されたときにプログラムできるようになります。Wi-Fi を設定します。
AdunoのFI。
チュートリアルリンクの指示に従ってWI-
FIはArduino/クローンで動作します。
文書の最後には、テストのために実行するテストスケッチが掲載されています。
Digifi、そして基本顧客。
「再生」をクリックするとプログラムが起動するので、その後シリアルモニターをオンにしてください。
「任意のキーを押してください」と表示されます。
任意の文字を入力し、「送信」をクリックしてください。
シリアルモニターを見て、通信していることを確認します。Wi-Fi を設定します。
DigixのFI:センサーシールドを開発する時が来た。
そのため、収穫機を設置します。
収穫機は、次の Arduino ピン位置に合わせる必要があります: +3.3V (
接点1)+5V(
連絡先 2)地上 (
私たちのつながり 3) 地面 (
接続4)入力電圧(
私たちのつながり 5)隙間を残す (
これは、Arduinoのマザーコネクタにスペースがある部分です。
私たちのつながり 6)A0 (
私たちのつながり 7)A1 (
私たちのつながり 8)A2 (
私たちのつながり 9)
最初の抵抗器を取り付けます。
抵抗器は、A0とA2の近くにあるコネクタスロット7と9に接続されます。
7、8、9番のMOSFETは、当社の回路基板に搭載されています。
接続は:MOSFETのPIN1(
どのドアですか?
スロット7に合わせる(
上記だが、a0とは接続されていない)
MOSFETのピン2(
排水口はどれですか?
スロット8に合わせる(
A1の上方に位置するが、A1とは接続されていない。
MOSFETのPIN3(
どの情報源か)
スロット9に合わせる(
A2の上方に位置するが、A2とは接続されていない。
3番目の接続部に2つ目の抵抗器を取り付けてください。
適切な接続部に抵抗を持たせるために、少なくとも3つか4つのガスケットを使用してください。
A0からPIN1へのMOSFET接続を取り付けます(
どのドアですか?
黄色の線を使用してください。
コネクタをさらに2つ取り付けます。
MOSFET取り付け用ピン3(
どの情報源か)
収穫機にピン4を取り付けます(
Arduinoの接地位置へ移動してください。
ステップ7で取り付けた抵抗器の端を、Arduinoボード上のA2の9番目のスロットピンに接続します。
ガスセンサーアダプタ基板に配線接続部を取り付けます。各接続部には約1メートルの配線を使用し、黒色の配線をアース(接地)に接続します。
黄色のワイヤーをb1に、オレンジ色のワイヤーをA1に、赤色のワイヤーをh1に溶接します(
これはヒーターの電源です。
接続部が溶接されたので、センサーをプレート本体に挿入します。
センサーの4本のワイヤーをねじって、約2インチ(約5センチ)ほどねじってください。
熱収縮チューブをスライドさせて取り付けます。
チューブを非常に慎重に加熱して、ワイヤー上で収縮させる。
センサーに最も近い位置から始めます。
センサー接地線(黒色の線)の取り付け
MOSFETピン2へ(
排水口はどれですか?
この写真に騙されないでください、これは曲がりますよ!
センサーB1の黄色の配線はスロット3の抵抗器に取り付けられ、オレンジ色のセンサーA1の配線はハーベスターピンのスロット1に取り付けられます。
これはアドニオ3です。3+)
赤いH1センサーワイヤーをハーベスターピンのスロット2に取り付けます。
Arduino+5です
先ほど作成したシールドをAdunoに接続してください。
Arduino 3のスロット1から始めるようにしてください。
3+、そしてスロット7がa0で終わることを確認してください。
7番からA0番のスロットは、空きが出るまで待ちやすいかもしれません。
この段階で、基板の安定性を高めるためだけに、追加のヘッドピンを取り付ける必要があるかもしれません。
PVCパイプに、本体ボルトの幅(1/4インチ)程度の切り込みを入れる。
深さ1インチ。
ボディボルトを取り外し、3つのナットをすべて取り付けます。
この時点で、センサーから約1インチ離れたところでセンサーワイヤーを少し曲げてください。
センサーをPVCパイプに差し込み、先ほど切り込みを入れたスロットの方に向けてください。
センサーを設置した後、丸頭ボルトと四角首ボルトをセンサーの後ろに配置し、センサーを所定の位置に固定します。
丸頭四角首ボルトをナットで締め付けてPVCパイプに固定します。目的は、センサーに異物が入り込むのを防ぐための防湿層を設けると同時に、空気の流れを確保して測定対象の空気が常に新鮮な状態を保つようにすることです。
コンピューター上でArduinoスケッチを開き、ArduinoがUSBケーブルに接続されていることを確認してください。
それでは、スケッチをArduinoにアップロードしてください。
シリアルモニタを開いて、センサーとの通信が行われていることを確認してください。
読み込みまでのカウントダウンが始まると、大量のデバッグテキストが表示されるはずです。
システムは現在、以下の読み取り値を読み取るように設定されています。ヒーターは60秒間開き、その後90秒間中間範囲に移動します。
測定値の取得は、2つのサンプリングサイクル間の5分ごとに実施する必要があります(これは、次に利用可能な空き時間内に行われます)。
この自由時間の5分目には、10秒ごとに読書をする。
最高値と最低値を切り捨て、残りの部分を平均します。
これは騒音を除去するためです。
今こそ登録してデータを公開する時です!
このURLにアクセスしてAPIキーを登録する必要があります。簡単なアカウントを作成するだけで、ページにはユーザーID、センサーID、および次の手順で使用するAPIキーが出力されます(
Arduinoコード内で)。
Aduinoコードに緯度と経度を取得する時が来ました。
そのため、以下のサイトのご利用をお勧めします。使い方は非常に簡単で、住所を入力するだけで経度と緯度の欄に値が表示されます。
次のステップでそれらを使います。
スケッチコードに登録情報を入力する時間です。
Arduinoの「ネットワークと位置情報」セクションで該当の行を見つけ、手順17に従って新しいコードをダウンロードし、テストしてください。
VoltiacからArduinoへ、そしてVoltiacバッテリーからArduinoへ、電源供給専用のUSBケーブルを接続してください。
太陽光パネルを電圧セルに接続します。
屋外でも屋内でも、どこにでも設置できます!それだけです!
あなたは既に走り始めている。
このプロジェクトの電源の最大の利点は、電圧パネルが 6 ワット、バッテリーが 5 ワットを供給し、消費電力が 1 ワット - 2 ワットであることです。
理論的には、水が枯渇することはないはずだ。
完全な自我-
電力プロジェクトも含めよう!
一晩中稼働し、日中に充電されます!
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