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Monitor de poluição movido a energia solar Voltaic - semáforos de energia solar

 Monitor de poluição movido a energia solar Voltaic - semáforos de energia solar

Quem não quer saber mais sobre a qualidade do ar na sua região?
É claro que você pode encontrar estatísticas em muitos sites, mas onde está a graça?
Morando na Flórida, existem muitos lugares para fazer esse teste. O Tampa Hacker Space está localizado perto de uma área movimentada. -4 / I-
No viaduto da rodovia 275, aproveitamos as oportunidades oferecidas pela localização do espaço.
A ideia de poluição e luz solar adequada é a base do conceito de monitor de poluição solar.
Nosso objetivo é usar um sensor remoto para medir o monóxido de carbono em tempo real e, em seguida, publicar os resultados em um mapa interativo após a coleta da amostra.
Claro, todos esses dispositivos são alimentados por energia solar, utilizando um conjunto de carregador solar de 6 watts do sistema Voltiac. Um dispositivo autossuficiente
Contém solução.
Vamos reunir todas as ferramentas e componentes e baixar o código/driver para uso. Ferramentas -
Ferro de soldar - Solda -
PC ou laptop que possa ser programado para o seu Arduino (ou clone).
Com uma porta USB como pré-requisito, obtenha e instale o driver para Digix no seguinte local: repositório GitHub do código do projeto:parts:-
Kit carregador solar de 6 W, fornecido pelo sistema de energia (-
Clonagem de Arduino ou Arduino com Wi-Fi integrado (
Usamos a versão 1 do Digistump, digix. 0)-
Conector USB para micro USB para alimentação do Arduino, fornecido com o kit de carregador solar.
Conector USB para Micro USB para programação Arduino
Infelizmente, não é possível usar baterias com carregadores solares. -MQ-
7. Sensor de monóxido de carbono da Sparkfun -
Placa adaptadora de sensor de gás Sparkfun - BUK553-100 Mosfet (N-
MOSFET de nível lógico de canal, n- arbitrário
Processamento MOSFET em nível de canal (1 ampere)
Resistor de 2 x 10 kΩ -
Placa de circuito impresso em espera (Standby PC Board)
placa protótipo soldável)-
Alfinete de cabeça (
Capacidade de processamento suficiente para pelo menos oito sensores. O número final dependerá da quantidade de sensores que você deseja conectar, caso escolha uma das opções desta extensão indicativa!
Parafuso de cabeça redonda com pescoço quadrado de 1 x 2 polegadas x 1/4 de polegada
Escolhemos este parafuso porque ele possui uma parte quadrada sob a cabeça em forma de cogumelo, que pode ser encaixada no PVC para evitar a rotação.
3 porcas de 1/4 de polegada para parafusos da carroceria -
Tubo de PVC de 1 x 1 polegada com 4 polegadas de comprimento -
Tubo termorretrátil de 4 x 1 polegada (4 x 1 polegada) com 3/16 de polegada de diâmetro.
Um fio laranja de calibre 24 AWG com 1,5 metros de comprimento -
Um fio preto de calibre 24 AWG com 1,5 metros de comprimento -
Um fio vermelho de calibre 24 AWG com 1,5 metros de comprimento -
Um fio amarelo de calibre 24 AWG 1.
Nota: Embora não seja obrigatório, recomendamos conectores de quatro cores.
Pode ser exatamente a mesma cor, mas usar cores diferentes ajuda a evitar conexões incorretas.
Instale o driver da Digix para Arduino/Clone no seu PC/laptop.
Se optar por usar a Digix, você precisa seguir as instruções no site deles.
Bibliotecas essenciais para garantir o acesso à rede Wi-Fi.
Seguir esses passos ajudará a testar e garantir que você também consiga visualizá-lo para uso posterior no projeto.
Certifique-se de que consegue visualizá-lo executando sketches padrão do Arduino.
Recomendamos o uso de 01.
Conhecimento básico, depois escolha piscar.
Isso garantirá que você possa programar o Arduino quando ele aparecer. Configure o Wi-Fi.
FI no Aduno.
Siga as instruções nos links dos tutoriais para garantir o WI-
O FI funciona em Arduino/Clone.
No final do documento, eles têm um esboço de teste para executar como teste.
É a Digifi, e depois vem o cliente básico.
Clique em Reproduzir, o programa será executado e, em seguida, abra o monitor serial.
Está escrito "pressione qualquer tecla".
Digite qualquer letra que desejar e clique em Enviar.
Observe o monitor serial para confirmar se a comunicação está em andamento. Configure o Wi-Fi.
FI sobre a Digix: Chegou a hora de criar blindagem para os sensores.
Para isso, instalaremos a colhedora.
O coletor precisa ser alinhado com a seguinte posição do pino do Arduino: +3,3V (
Contato 1)+5V (
Contato 2)Terra (
Nossa Conexão 3)Terra (
Nossa conexão 4) Tensão de entrada (
Nossa Conexão 5) Deixe uma Lacuna (
É aqui que o Arduino tem um espaço em seu conector principal.
Nossa Conexão 6)A0 (
Nossa Conexão 7)A1 (
Nossa Conexão 8)A2 (
Nossa conexão 9)
Instale o primeiro resistor.
O resistor será conectado aos slots de conexão 7 e 9, próximos a A0 e A2.
Os MOSFETs nos pinos 7, 8 e 9 estão instalados em nossa placa de circuito.
A conexão é: PIN1 no MOSFET (
Qual porta?)
Alinhe com o slot 7 (
Acima, mas não conectado a a0)
Pino 2 no MOSFET (
Qual é o ralo?
Alinhe com o slot 8 (
Localizado acima, mas não conectado a A1)
PIN3 no MOSFET (
Qual fonte?)
Alinhe com o slot 9 (
Localizado acima, mas não conectado a A2)
Instale um segundo resistor na terceira junção.
Para garantir uma conexão adequada, utilize pelo menos 3 ou 4 juntas de vedação.
Instale as conexões A0 ao pino 1 do MOSFET (
Qual porta?)
Use a linha amarela.
Instale mais dois conectores.
Pino 3 para instalação do MOSFET
Qual fonte?)
Pino 4 para a colheitadeira (
Vá para o terra do Arduino)
Instale a extremidade do resistor da etapa 7 no nono pino do slot A2 na placa Arduino.
Instale uma conexão de fio na placa adaptadora do sensor de gás. Cada conexão utiliza um fio de aproximadamente 1 metro para soldar o fio preto ao terra. (Terra)
Solde o fio amarelo em b1, o fio laranja em A1 e o fio vermelho em h1.
Esta é a fonte de alimentação do aquecedor.
Agora que a conexão está soldada, insira o sensor na própria placa.
Torça os quatro fios do sensor até que fiquem torcidos cerca de cinco centímetros.
Deslize o tubo termorretrátil.
Aquecer o tubo com muito cuidado para que ele encolha no fio.
Comece pela posição mais próxima do sensor.
Instalação do fio de aterramento do sensor (o preto)
Para o pino 2 do MOSFET (
Qual é o ralo?
Não se deixe enganar por esta imagem, ela vai dobrar!
O fio amarelo do sensor B1 está instalado no resistor do slot 3, e o fio laranja do sensor A1 está instalado no slot 1 do pino do coletor.
Este é o Adonio 3. 3+)
Instale o fio vermelho do sensor H1 no slot 2 do pino da colhedora.
É Arduino+5)
Agora conecte o shield que você acabou de criar ao Aduno.
Certifique-se de começar pelo slot 1 do Arduino 3.
3+, e certifique-se de que o slot 7 termine em a0.
Você pode achar que os espaços de 7 a A0 são mais fáceis de preencher para preencher lacunas.
Nesse ponto, você pode precisar instalar pinos de cabeça adicionais que, na verdade, não têm outra função além de proporcionar estabilidade à placa.
Faça um corte no tubo de PVC com aproximadamente a largura do parafuso da carroceria (¼ de polegada).
Uma polegada de profundidade.
Remova os parafusos da carroceria e instale as três porcas.
Nesse ponto, dobre ligeiramente o fio do sensor a cerca de uma polegada do sensor.
Agora, deslize o sensor para dentro do tubo de PVC, alinhando-o com a abertura que acabou de ser feita.
Após o sensor ser posicionado, os parafusos de cabeça redonda e pescoço quadrado são colocados atrás do sensor, e o sensor é encaixado no lugar.
Parafusos de cabeça redonda com pescoço quadrado são fixados apertando-se uma porca em um tubo de PVC. O objetivo é criar uma barreira contra umidade para evitar que detritos afetem facilmente o sensor, permitindo, ao mesmo tempo, a circulação de ar para que a medição do ar não seja comprometida.
Abra o programa Arduino no seu computador para garantir que o Arduino esteja conectado a um cabo USB.
Agora carregue o programa no seu Arduino.
Abra o monitor serial para garantir que ele esteja se comunicando com o sensor.
Quando a contagem regressiva para a leitura começar, você deverá ver bastante texto de depuração.
O sistema está configurado para registrar as seguintes leituras: o aquecedor liga por 60 segundos e, em seguida, passa para a faixa intermediária por 90 segundos.
No caso da aquisição de leituras, esta deve ser feita a cada cinco minutos entre os dois ciclos de amostragem, ou seja, no próximo período livre disponível.
No quinto minuto desse tempo livre, lemos a cada 10 segundos.
Eliminamos as partes mais altas e mais baixas e, em seguida, calculamos a média das partes restantes.
Isso serve para eliminar o ruído.
Agora é o momento de se cadastrar e publicar dados!
Você precisa acessar este URL e registrar sua chave de API: Basta criar uma conta rapidamente e a página exibirá o ID do usuário, o ID do sensor e a chave de API que você usará nas etapas a seguir.
No seu código Arduino).
Chegou a hora de obter a latitude e a longitude para o seu código Arduino.
Por esse motivo, recomendamos o uso do seguinte site, pois é muito fácil de usar: basta inserir seu endereço e obter os valores gerados nos campos de longitude e latitude.
Você os utilizará na próxima etapa.
Chegou a hora de inserir suas informações de cadastro no seu código de esboço.
Localize a linha na seção "Informações de Rede e Localização" do Arduino, baixe o novo código conforme o passo 17 e teste-o.
Conecte apenas a fonte de alimentação USB do Voltiac ao Arduino e a bateria do Voltiac ao Arduino.
Conecte os painéis solares às células de tensão.
Instale-o ao ar livre, dentro de casa ou em qualquer lugar! É só isso!
Você já começou a correr.
A maior vantagem da fonte de energia deste projeto é que o painel de tensão nos fornece 6 watts, a bateria nos fornece 5 watts e consumimos de 1 a 2 watts.
Então, em teoria, não deveríamos ficar sem água.
Ego completo-
Inclua projetos de energia!
Funciona a noite toda e recarrega durante o dia!

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