loading

Ponad 10 lat doświadczenia w produkcji oświetlenia solarnego.rebacca@litelsolar.com +86 20 36028881

monitor zanieczyszczeń zasilany energią słoneczną - sygnalizacja świetlna zasilana energią słoneczną

 monitor zanieczyszczeń zasilany energią słoneczną - sygnalizacja świetlna zasilana energią słoneczną

Kto nie chciałby dowiedzieć się więcej o jakości powietrza w swojej okolicy?
Oczywiście, statystyki można znaleźć na wielu stronach internetowych, ale gdzie tu zabawa?
Mieszkając na Florydzie, jest wiele miejsc, w których można wykonać ten test. Tampa Hacker Space znajduje się w pobliżu ruchliwej okolicy. -4 / I-
Wiadukt nr 275, wykorzystujemy możliwości jakie daje lokalizacja przestrzeni.
Koncepcja zanieczyszczenia i odpowiedniej ilości światła słonecznego jest ideą monitora zanieczyszczenia słonecznego.
Naszym celem jest pomiar stężenia tlenku węgla w czasie rzeczywistym za pomocą zdalnego czujnika i opublikowanie wyniku na interaktywnej mapie po pobraniu próbki.
Oczywiście, wszystkie te urządzenia są zasilane energią słoneczną, za pomocą 6-watowego zestawu ładowarek solarnych z systemu Voltiac.
Roztwór zawierający.
Zbierzmy wszystkie narzędzia i komponenty i pobierzmy kod/sterownik, którego będziemy używać. Narzędzia -
Lutownica-Lut -
Komputer PC lub laptop, który można zaprogramować pod kątem Arduino (lub jego klonu)
Jeśli wymagany jest port USB, pobierz i zainstaluj sterownik Digix z następującej lokalizacji: kod projektu Repozytorium GitHub:parts:-
Zestaw ładowarki słonecznej o mocy 6 W, zasilany z systemu zasilania(-
Klonowanie Aduino lub Arduino z wbudowanym Wi-Fi (
Użyliśmy wersji 1 digistump digix. 0)-
Złącze USB do micro do zasilania Arduino, które jest dostarczane w zestawie z ładowarką solarną.
Złącze USB do mikro do programowania Arduino(
Niestety, nie można używać akumulatorów z ładowarkami słonecznymi. -MQ-
7 Czujnik tlenku węgla firmy Sparkfun-
Płytka adaptera czujnika gazu Sparkfun-BUK553-100 Mosfet (N-
MOSFET kanałowy o poziomie logicznym, dowolny n-
Przetwarzanie MOSFET na poziomie kanału 1 amper)-
Rezystor 2 x 10 kOhm-
Płyta główna zapasowa (PCB)
Płyta prototypowa spawalna)-
Szpilka z główką(
Wystarczająca ilość przetwarzania dla co najmniej ośmiu, ostateczna liczba zależeć będzie od liczby czujników, które chcesz podłączyć, jeśli zdecydujesz się na to rozszerzenie!)-
1 x 2 cale x 1/4 cala śruba z łbem okrągłym i kwadratową szyjką(
Wybraliśmy tę śrubę, ponieważ pod łbem grzybkowym znajduje się kwadrat, który można zaklinować w PCV, zapobiegając jego obracaniu się.
3 nakrętki 1/4 cala do śrub korpusu
1 x 1-calowa rurka PVC o długości 4 cali
4 x 1-calowa termokurczliwa rurka o rozmiarze 3/16 cala-
Pomarańczowy przewód 24 AWG o długości 1,5 metra -
Czarny przewód 24 AWG o długości 1,5 metra -
Czerwony przewód 24 AWG o długości 1,5 metra -
Żółty przewód 24 AWG 1.
Długość 5 m. Uwaga: Choć nie jest to wymagane, zalecamy stosowanie złączy w czterech kolorach.
Może to być dokładnie ten sam kolor, ale użycie różnych kolorów pozwala uniknąć nieprawidłowych połączeń.
Zainstaluj sterownik Digix dla Arduino/Clone na komputerze PC/laptopie.
Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z Digix, musisz postępować zgodnie z instrukcjami na ich stronie internetowej. (
Kluczowe biblioteki zapewniające dostęp do Wi-Fi.
Wykonanie tych kroków pomoże w przeprowadzeniu testu i upewnieniu się, że będzie on widoczny i możliwy do wykorzystania później w projekcie.
Upewnij się, że możesz to zobaczyć, wykonując standardowe szkice Arduino.
Zalecamy użycie 01.
Podstawowa wiedza, a potem wybierz migotanie.
Dzięki temu będziesz mieć pewność, że będziesz mógł programować Arduino, gdy się pojawi. Skonfiguruj Wi-
FI na Aduno.
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w linkach do samouczka, aby upewnić się, że WI-
FI działa na Arduino/Clone.
Na końcu dokumentu znajduje się szkic testowy, który można uruchomić w celu przetestowania.
To jest Digifi, czyli klient podstawowy.
Kliknij przycisk Odtwórz, a program zostanie uruchomiony. Włącz monitor szeregowy.
Mówi „naciśnij dowolny klawisz”.
Wpisz dowolny list i kliknij Wyślij.
Obserwuj monitor szeregowy, aby upewnić się, że komunikacja jest nawiązana. Skonfiguruj sieć Wi-
FI o Digix: Czas stworzyć osłonę czujnika.
W tym celu zainstalujemy harvester.
Kombajn musi być ustawiony zgodnie z następującą pozycją pinu Arduino: +3,3V (
Kontakt 1)+5V (
Kontakt 2)Grunt (
Nasze połączenie 3) Ziemia (
Nasze połączenie 4)Napięcie wejściowe (
Nasze połączenie 5)Zostaw lukę (
W tym miejscu Arduino ma wolną przestrzeń w swoim złączu głównym. (
Nasze połączenie 6)A0 (
Nasze połączenie 7)A1 (
Nasze połączenie 8)A2 (
Nasze połączenie 9)
Zainstaluj pierwszy rezystor.
Rezystor należy podłączyć do gniazd złączy 7 i 9, w pobliżu A0 i A2.
MOSFET MOSFET na 7, 8 i 9 są zamontowane na naszej płytce drukowanej.
Połączenie jest następujące: PIN1 na MOSFET(
Które drzwi?
Wyrównaj z gniazdem 7(
Powyżej, ale nie połączone z a0)
Pin 2 na MOSFET-cie(
Który to jest odpływ?
Wyrównaj z gniazdem 8(
Znajduje się powyżej, ale nie jest połączony z A1)
PIN3 na MOSFET-cie(
Które źródło)
Wyrównaj z gniazdem 9(
Znajduje się powyżej, ale nie jest połączony z A2)
Zamontuj drugi rezystor na trzecim złączu.
Zapewnij opór wygodnemu połączeniu, co najmniej 3 lub 4 uszczelkom.
Zainstaluj połączenia MOSFET A0 do PIN1(
Które drzwi?
Użyj żółtej linii.
Zainstaluj dwa kolejne złącza.
Pin 3 do instalacji MOSFET(
Które źródło)
Pin 4 do kombajnu(
Przejdź do Arduino Ground)
Podłącz koniec rezystora z kroku 7 do dziewiątego pinu gniazda A2 na płytce Arduino.
Zamontuj połączenie przewodowe na płytce adaptera czujnika gazu. Każde połączenie wymaga przewodu o długości około 1 metra, aby przyspawać czarny przewód do uziemienia. (Uziemienie)
Przyspawaj żółty przewód do b1, pomarańczowy przewód do A1 i czerwony przewód do h1(
To jest zasilanie grzejnika.
Teraz, gdy połączenie jest już zespawane, można wsunąć czujnik do płytki.
Skręć cztery przewody czujnika tak, aby uzyskać skręt o około dwa cale.
Nasuń rurkę termokurczliwą.
Bardzo delikatne podgrzanie rurki, aż do jej skurczenia się na drucie.
Zacznij od pozycji najbliższej czujnikowi.
Montaż przewodu uziemiającego czujnik (czarnego)
Do pinu 2 MOSFET
Który to jest odpływ?
Nie daj się zwieść temu zdjęciu, ono się wygnie!
Żółty przewód czujnika B1 jest zainstalowany na rezystorze w gnieździe 3, a pomarańczowy przewód czujnika A1 jest zainstalowany w gnieździe 1 bolca kombajnu. (
To jest Adonio 3. 3+)
Zainstaluj czerwony przewód czujnika H1 w gnieździe 2 sworznia kombajnu. (
To jest Arduino+5)
Teraz podłącz tarczę, którą właśnie stworzyłeś, do Aduno.
Należy rozpocząć od gniazda 1 Arduino 3.
3+ i upewnij się, że slot 7 kończy się na a0.
Może się okazać, że sloty od 7 do A0 są łatwiejsze do ustawienia w kolejce w celu uzyskania przerw.
W tym momencie może zaistnieć konieczność zainstalowania dodatkowych kołków, które w rzeczywistości nie będą pełnić żadnej funkcji poza zapewnieniem stabilności płytki.
Wytnij szczelinę w PCV o szerokości odpowiadającej szerokości śruby korpusu (¼ cala)
Jeden cal głębokości.
Odkręć śruby nadwozia i zamontuj wszystkie trzy nakrętki.
W tym momencie należy lekko zegiąć przewód czujnika na odległość około 2,5 cm od czujnika.
Teraz wsuń czujnik do rury PVC i skieruj go w stronę wyciętego wcześniej rowka.
Po umieszczeniu czujnika należy umieścić za nim śruby z okrągłą główką i kwadratową szyjką, a następnie zaklinować czujnik na miejscu.
Śruby z łbem okrągłym i kwadratowym kołnierzem mocuje się poprzez dokręcenie nakrętki do PVC. Celem jest zapewnienie ochrony przed wilgocią, zapobiegającej łatwemu oddziaływaniu zanieczyszczeń na czujnik, a jednocześnie zapewnienie przepływu powietrza, co uniemożliwia pomiar świeżego powietrza.
Otwórz szkic Arduino na swoim komputerze i upewnij się, że Arduino jest podłączone do kabla USB.
Teraz załaduj szkic do Arduino.
Otwórz monitor szeregowy, aby upewnić się, że komunikuje się on z czujnikiem.
Podczas odliczania czasu do odczytu powinieneś zobaczyć dużo tekstu debugowego.
Obecnie system jest ustawiony na odczyt następujących wartości: ogrzewanie włącza się na 60 sekund, a następnie przechodzi do środkowego zakresu na 90 sekund.
W przypadku gromadzenia odczytów należy to robić co pięć minut pomiędzy dwoma cyklami pobierania próbek, ponieważ wykonuje się to w kolejnym dostępnym wolnym czasie)
W piątej minucie tego wolnego czasu czytamy co 10 sekund.
Wycinamy najwyższe i najniższe części, a następnie uśredniamy pozostałe części.
Ma to na celu wyeliminowanie hałasu.
Nadszedł czas na rejestrację i publikację danych!
Musisz przejść na ten adres URL i zarejestrować swój klucz API: Wystarczy utworzyć szybkie konto, a strona wyświetli identyfikator użytkownika, identyfikator czujnika i klucz API, których będziesz używać w kolejnych krokach(
W kodzie Arduino).
Czas uzyskać szerokość i długość geograficzną dla kodu Aduino.
Z tego powodu zalecamy skorzystanie z następującej witryny, gdyż jest ona bardzo prosta w obsłudze: wystarczy wpisać adres, a zostaną wyświetlone wartości w polach długości i szerokości geograficznej.
Wykorzystasz je w następnym kroku.
Czas wprowadzić dane rejestracyjne do kodu szkicu.
Znajdź wiersz w sekcji „Informacje o sieci i lokalizacji” Arduino, pobierz nowy kod jako krok 17 i przetestuj go.
Podłącz zasilanie tylko przez USB z Voltiaca do Arduino i z akumulatora Voltiaca do Arduino.
Podłącz panele słoneczne do ogniw napięciowych.
Zainstaluj na zewnątrz, wewnątrz lub gdziekolwiek! Gotowe!
Już zacząłeś biec.
Największą zaletą źródła zasilania tego projektu jest to, że panel napięciowy daje nam 6 watów, akumulator daje nam 5 watów, a my zużywamy 1 wat. -2 waty.
Więc teoretycznie nie powinniśmy wyschnąć.
Całkowite ego-
Uwzględnij projekty energetyczne!
Działa całą noc i ładuje się w ciągu dnia!

Skontaktuj się z nami
Zalecane artykuły
Polityka prywatności Wiedza NEWS

Skontaktuj się z nami

Tel.: +86 20 36028881
E-mail:rebacca@litelsolar.com
Wechat: litelsolar
WhatsApp: +86 138 2239 7763
Skype: sun52061
Adres: nr 1718, Airport Rd., Yuncheng St., Baiyun Dist., Guangzhou City, Guangdong, Chiny

Lepszy dotyk, lepszy biznes

Skontaktuj się z działem sprzedaży w Litel Technology

+86 20 3602 8881

Customer service
detect