loading

10 yılı aşkın güneş enerjili aydınlatma ürünleri üretim deneyimi.rebacca@litelsolar.com +86 20 36028881

voltametrik güneş enerjili kirlilik izleme cihazı - güneş enerjili trafik lambaları

 voltametrik güneş enerjili kirlilik izleme cihazı - güneş enerjili trafik lambaları

Yaşadığı bölgedeki hava kalitesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istemeyen kim var ki?
Elbette, birçok web sitesinde istatistik bulabilirsiniz, ama bunun neresi eğlenceli?
Florida'da yaşıyorsanız, bu testi yapabileceğiniz birçok yer var. Tampa Hacker Space, işlek bir bölgenin yakınında bulunuyor. -4 / I-
275 numaralı üst geçitte, uzayın konumunun sunduğu fırsatlardan yararlanıyoruz.
Kirlilik ve yeterli güneş ışığı fikri, güneş enerjisi kirliliği izleme cihazının temelini oluşturmaktadır.
Amacımız, uzaktan algılama sensörü kullanarak karbon monoksiti gerçek zamanlı olarak ölçmek ve örnekleme işleminden sonra bu değeri etkileşimli bir haritada yayınlamaktır.
Elbette, bunların hepsi Voltiac sisteminden alınan 6 watt'lık güneş enerjili şarj cihazı paketi kullanılarak güneş enerjisiyle çalışıyor. Kendi kendine şarj olan bir sistem.
Çözelti içerir.
Tüm araçları ve bileşenleri bir araya getirelim ve kullanmak üzere kodu/sürücüyü indirelim. Araçlar -
Lehimleme demiri - Lehim -
Arduino'nuz (veya klonu) için programlanabilen bir PC veya dizüstü bilgisayar.
USB bağlantı noktası ön koşuluyla, Digix sürücüsünü aşağıdaki konumdan indirip kurun: proje kodu GitHub deposu:parçalar:-
6 W güneş enerjili şarj cihazı kiti, Power System tarafından sağlanmaktadır.
Dahili Wi-Fi özelliğine sahip Arduino veya Arduino'nun klonlanması (
Digistump sürüm 1 digix kullandık. 0)-
Arduino güç kaynağı için USB'den mikro konnektöre dönüştürücü (güneş enerjili şarj kitiyle birlikte verilir).
Arduino Programlama için USB - Mikro Konnektör
Maalesef, güneş enerjili şarj cihazlarıyla pil kullanamazsınız. -MQ-
Sparkfun'dan 7 adet karbonmonoksit sensörü.
Sparkfun gaz sensörü adaptör kartı-BUK553-100 Mosfet (N-
Kanal mantık seviyesi MOSFET, keyfi n-
Kanal seviyesi MOSFET işleme (1 amper)-
2 x 10 kOhm direnç
Bekleme PC Kartı (
Kaynaklanabilir prototip levha)
Baş iğnesi (
En az sekiz adet için yeterli işlem gücü; nihai sayı, bağlamak istediğiniz sensör sayısına bağlı olacaktır (bu gösterge niteliğindeki genişletme paketini seçerseniz!).
1 x 2 inç x 1/4 inç yuvarlak başlı kare boyunlu cıvata
Bu cıvatayı seçmemizin nedeni, mantar başlı cıvatanın altında, dönmeyi önlemek için PVC'ye sıkıştırılabilecek kare bir kısım bulunmasıdır.
Gövde cıvataları için 3 adet 1/4 inç somun.
1 x 1 inç, 4 inç uzunluğunda PVC boru
4 x 1 inç boyutlarında, 3/16 inç kalınlığında ısı ile büzüşebilen tüp.
Turuncu renkli, 24 AWG kalınlığında, 1,5 metre uzunluğunda bir kablo.
1,5 metre uzunluğunda, siyah renkli, 24 AWG kalınlığında bir kablo.
1,5 metre uzunluğunda, kırmızı renkli, 24 AWG kalınlığında bir kablo.
Sarı renkli 24 AWG kablo 1.
5 metre uzunluğunda not: Gerekli olmasa da, dört farklı renkte bağlantı elemanı kullanmanızı öneririz.
Renkleri tamamen aynı olabilir, ancak farklı renkler kullanmak yanlış bağlantıları önlemeye yardımcı olur.
Arduino/Clone için Digix'ten PC/Dizüstü bilgisayarınıza sürücüyü yükleyin.
Digix'i kullanmayı tercih ederseniz, web sitelerindeki talimatları izlemeniz gerekir.
Wi-Fi erişimini sağlamak için önemli kütüphaneler.
Bu adımları izlemek, daha sonra projede kullanabilmeniz için test etmenize yardımcı olacaktır.
Bunu görebildiğinizden emin olmak için standart Arduino kodlarını çalıştırın.
01'i kullanmanızı öneririz.
Temel bilgileri öğrendikten sonra, yanıp sönmeyi seçin.
Bu, Arduino göründüğünde onu programlayabilmenizi sağlayacaktır. Wi-Fi'yi kurun.
Aduno'da FI.
WI'nin doğru çalışmasını sağlamak için eğitim bağlantılarındaki talimatları izleyin.
FI, Arduino/Clone üzerinde çalışır.
Belgenin sonunda, test için çalıştırılacak bir test kodu bulunmaktadır.
Önce Digifi, sonra da temel müşteri.
Oynat'a tıklayın, çalışacak ve ardından seri monitörü açın.
"Herhangi bir tuşa basın" yazıyor.
İstediğiniz herhangi bir harfi girin ve ardından Gönder'e tıklayın.
İletişimin gerçekleştiğini doğrulamak için seri monitörü izleyin. Wi-Fi kurulumunu yapın.
Digix'ten FI: Sensör koruması oluşturmanın zamanı geldi.
Bu amaçla, hasat makinesini kuracağız.
Hasat makinesinin aşağıdaki Arduino pin konumuna hizalanması gerekiyor: +3.3V (
Temas noktası 1)+5V (
Temas 2) Toprak (
Bağlantımız 3) Toprak (
Bağlantımız 4) Voltaj Girişi (
Bağlantımız 5) Bir Boşluk Bırakın (
Arduino'nun ana bağlantı noktasında işte burada bir boşluk var.
Bağlantımız 6)A0 (
Bağlantımız 7)A1 (
Bağlantımız 8)A2 (
Bağlantımız 9)
Birinci direnci takın.
Direnç, A0 ve A2'ye yakın olan 7 ve 9 numaralı bağlantı yuvalarına bağlanacaktır.
7, 8 ve 9 numaralı MOSFET'ler devre kartımıza monte edilmiştir.
Bağlantı şu şekildedir: MOSFET üzerindeki PIN1 (
(Hangi kapı?)
7 numaralı yuvayla hizalayın (
Yukarıda, ancak a0 ile bağlantılı değil)
MOSFET üzerindeki 2 numaralı pin (
Tahliye borusu hangisi?
8 numaralı yuvayla hizalayın (
A1'in üstünde yer almaktadır, ancak A1 ile bağlantılı değildir.
MOSFET üzerindeki PIN3 (
(Hangi kaynak)
9 numaralı yuvayla hizalayın (
A2'nin üstünde yer almaktadır, ancak A2 ile bağlantılı değildir.
Üçüncü bağlantı noktasına ikinci bir direnç takın.
Uygun bir bağlantı için en az 3 veya 4 conta kullanarak direnç sağlayın.
A0 ile PIN1 MOSFET bağlantılarını kurun.
(Hangi kapı?)
Sarı çizgiyi kullanın.
İki adet daha bağlantı elemanı takın.
MOSFET Kurulumu için Pin 3 (
(Hangi kaynak)
Hasat makinesine 4 numaralı pimi takın.
(Arduino Topraklama Noktasına Git)
7. adımda gösterilen direncin ucunu Arduino kartındaki A2'nin dokuzuncu yuva pimine takın.
Gaz sensörü adaptör kartına bir kablo bağlantısı yapın. Her bağlantı için yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir kablo kullanarak siyah kabloyu toprağa kaynaklayın. (Topraklama)
Sarı kabloyu b1'e, ​​turuncu kabloyu A1'e ve kırmızı kabloyu h1'e kaynaklayın.
Bu, ısıtıcı güç kaynağıdır.
Bağlantı kaynaklandıktan sonra, sensörü plakanın içine yerleştirin.
Sensörün dört kablosunu yaklaşık iki inçlik bir kıvrım oluşturacak şekilde bükün.
Isıyla büzüşen boruyu üzerine geçirin.
Tüpü çok dikkatli bir şekilde ısıtarak telin üzerine büzülmesini sağlayın.
Sensöre en yakın konumdan başlayın.
Sensör Topraklama Kablosunun Takılması (siyah olan)
MOSFET pin 2'ye (
Tahliye borusu hangisi?
Bu resme aldanmayın, bükülecektir!
B1 sensörünün sarı kablosu 3 numaralı yuvadaki direnç üzerine, A1 sensörünün turuncu kablosu ise hasat makinesinin 1 numaralı yuvasındaki pim üzerine takılmıştır.
Bu Adonio 3. 3+)
Kırmızı H1 sensör kablosunu hasat makinesinin piminin 2 numaralı yuvasına takın.
Bu, Arduino+5)
Şimdi az önce oluşturduğunuz kalkanı Aduno'ya bağlayın.
Arduino 3'ün 1 numaralı yuvasından başlamayı unutmayın.
3+ ve 7. yuvanın a0'da bittiğinden emin olun.
7 ile A0 arasındaki slotlarda boşlukları doldurmanın daha kolay olduğunu görebilirsiniz.
Bu aşamada, aslında hiçbir işe yaramayan ancak kart üzerinde denge sağlayan ek pimler takmanız gerekebilir.
PVC boruya, gövde cıvatasının genişliği kadar (¼ inç) bir yuva kesin.
Bir inç derinliğinde.
Gövde cıvatalarını sökün ve üç somunu da takın.
Bu aşamada, sensör kablosunu sensörden yaklaşık bir inç uzaklıkta hafifçe bükün.
Şimdi sensörü PVC borunun içine kaydırın ve az önce açılan yuvaya doğru çevirin.
Sensör yerleştirildikten sonra, yuvarlak başlı ve kare boyunlu cıvatalar sensörün arkasına yerleştirilir ve sensör yerine sıkıştırılır.
Yuvarlak başlı, kare boyunlu cıvatalar, PVC boruya somun sıkılarak sabitlenmiştir. Amaç, sensörün kolayca nemden etkilenmesini önlemek için bir nem kalkanı sağlamak, aynı zamanda hava akışını sağlayarak hava ölçümünün tazeliğini korumaktır.
Arduino'nun USB kablosuna bağlı olduğundan emin olmak için bilgisayarınızda Arduino kodunu açın.
Şimdi bu kodu Arduino'ya yükleyin.
Sensörle iletişim kurup kurmadığını doğrulamak için seri monitörü açın.
Okuma işlemi için geri sayım başladığında, çok sayıda hata ayıklama metni görmelisiniz.
Sistem şu anda aşağıdaki okumaları yapacak şekilde ayarlanmıştır: ısıtıcı 60 saniye boyunca açık kalır ve ardından 90 saniye boyunca orta kademeye geçer.
Ölçümlerin alınması durumunda, bu işlem iki örnekleme döngüsü arasında her beş dakikada bir yapılmalıdır, çünkü bu işlem bir sonraki müsait boş zaman diliminde gerçekleştirilir.
Bu boş zamanın beşinci dakikasında, her 10 saniyede bir okuma yapıyoruz.
En yüksek ve en düşük kısımları çıkarıyoruz, ardından kalan kısımların ortalamasını alıyoruz.
Bu, gürültüyü ortadan kaldırmak içindir.
Şimdi kayıt olma ve veri yayınlama zamanı!
Bu URL'ye gidip API anahtarınızı kaydetmeniz gerekiyor: Hızlı bir hesap oluşturun ve sayfa size sonraki adımlarda kullanacağınız kullanıcı kimliği, sensör kimliği ve API anahtarını verecektir.
Arduino kodunuzda).
Arduino kodunuz için enlem ve boylam bilgilerini alma zamanı geldi.
Bu nedenle, kullanımı çok kolay olduğu için aşağıdaki siteyi kullanmanızı öneririz: sadece adresinizi girin ve boylam ve enlem kutularında oluşturulan değerleri alın.
Bunları bir sonraki adımda kullanacaksınız.
Şimdi kayıt bilgilerinizi Sketch kodunuza girme zamanı.
Arduino'nun "Ağ ve Konum Bilgileri" bölümünde ilgili satırı bulun, 17. adımda olduğu gibi yeni kodu indirin ve test edin.
Voltiac cihazından Arduino'ya ve Voltiac bataryasından Arduino'ya yalnızca USB güç kaynağı bağlantısını yapın.
Güneş panellerini voltaj hücrelerine bağlayın.
İster dışarıya, ister içeriye, isterse de herhangi bir yere kurun! Hepsi bu!
Koşmaya çoktan başladınız.
Bu projedeki güç kaynağının en büyük avantajı, voltaj panosunun bize 6 watt, bataryanın 5 watt güç sağlaması ve bizim de 1-2 watt enerji tüketmemizdir.
Dolayısıyla teorik olarak kurumamalıyız.
Tamamen ego
Enerji projelerini de dahil edin!
Gece boyunca çalışır ve gündüz şarj olur!

Bizimle temasa geçin
Önerilen Makaleler
Gizlilik Politikası Bilgi NEWS

Bize Ulaşın

Tel: +86 20 36028881
E-posta:rebacca@litelsolar.com
WeChat: Litelsolar
WhatsApp: +86 138 2239 7763
Skype: sun52061
Adres: 1718 No.lu Havaalanı Yolu, Yuncheng Caddesi, Baiyun İlçesi, Guangzhou Şehri, Guangdong, Çin

Daha İyi Dokunuş, Daha İyi İş

Litel Technology'deki Satış Birimiyle İletişime Geçin

+86 20 3602 8881

Customer service
detect