Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Σχηματικά και Σχεδιασμός
- Βήμα 2: Κατασκευή ενότητας
- Βήμα 3: Συναρμολόγηση
- Βήμα 4: Δοκιμή κωδικών
Βίντεο: Ο ενεργός ανεμιστήρας παρακολούθησης: 5 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:32
Από τον AshwinD10Follow Σχετικά με: ur τυχαίος wacky μηχανικός Περισσότερα για AshwinD10 »
Η Σιγκαπούρη είναι μια υγρή χώρα και για να διατηρούμε την ψυχραιμία μας χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε τις πιο ενεργειακά αποδοτικές ρυθμίσεις μερικές φορές θέτουμε τη λειτουργία πολύ κρύα ή θέτουμε τον ανεμιστήρα στα υψηλά και στη συνέχεια προβαίνουμε να φοράμε ένα μπουφάν που δεν είναι οικονομικό μακροπρόθεσμα. Για να το καταπολεμήσω αυτό, ήθελα να σχεδιάσω μια κατάλληλη συσκευή για να καταλάβω πόσο μακριά είστε από τον ανεμιστήρα ή τη μονάδα κλιματισμού για να υπολογίσετε την κατάλληλη ρύθμιση για την ταχύτητα του ανεμιστήρα για καλύτερο οικονομικό όφελος καθώς και οικολογικό όφελος. Αυτό το έργο έγινε για την αξιολόγηση μιας ενότητας στο Πολυτεχνείο της Σιγκαπούρης. Μη διστάσετε να μάθετε και να χρησιμοποιήσετε το έργο μου ή ίσως να ενσωματώσετε μέρος αυτού του έργου ή κώδικα με το δικό σας.
Προμήθειες
Tip110, Arduino Uno, Servo, Dc μοτέρ, καλώδια (κατά προτίμηση βραχυκυκλωτήρας ή καλώδιο μονής πυρήνα), χάλκινη λωρίδα, Diode. Ανδρικά-θηλυκά βύσματα ανάρτησης
Βήμα 1: Σχηματικά και Σχεδιασμός
Χρησιμοποίησα ένα Arduino UNO, HC-SR04, tip110 τρανζίστορ ισχύος, έναν σερβο ενεργοποιητή, έναν κινητήρα 3v dc και μια δίοδο. ο σχεδιασμός μου έχει τον αισθητήρα υπερήχων Hc-sr04 που παρακολουθεί πάντα τον χρήστη. για να το κάνω αυτό σχεδίασα μια μονάδα για τον αισθητήρα υπερήχων που θα τοποθετηθεί στο σερβο, έτσι ώστε να έχει 180 μοίρες γωνιακής προβολής. Έχω ανεβάσει το συναρπαστικό σχήμα με αυτό το βήμα. Το Friting είναι μια πρωτοβουλία υλικού ανοιχτού κώδικα που καθιστά τα ηλεκτρονικά προσβάσιμα ως δημιουργικό υλικό για οποιονδήποτε. Προσφέρουμε ένα εργαλείο λογισμικού, έναν κοινοτικό ιστότοπο και υπηρεσίες στο πνεύμα της επεξεργασίας και του Arduino, προωθώντας ένα δημιουργικό οικοσύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να τεκμηριώσουν τα πρωτότυπά τους, να τα μοιραστούν με άλλους, να διδάξουν ηλεκτρονικά σε μια τάξη και να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν επαγγελματικούς υπολογιστές (Προς κατεβάστε το fritzing μεταβείτε στη διεύθυνση https://fritzing.org/download/). Χρησιμοποίησα το fritzing καθώς είναι ανοιχτού κώδικα και προορίζεται για την κοινότητα Arduino.
Βήμα 2: Κατασκευή ενότητας
Έφτιαξα στη συνέχεια το αρθρωτό χαλκό stripboard για να τοποθετηθεί στο Arduino. Έχει συνδετήρες ανδρών-γυναικών για να μπορούν να είναι αρθρωτές σε περίπτωση που θα πρέπει να προστεθούν περισσότερα στο μέλλον. μετά από αυτό, κόλλησα το σερβο κάτω και έπειτα στερέωσα το σερβο πάνω στο χαλκό. Έφτιαξα μια μονάδα για τον υπερηχητικό αισθητήρα που θα τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας ξύλο μπάλσα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό, τι απορρίμματα, όπως χαρτόνι, για να φτιάξετε το δικό σας
Βήμα 3: Συναρμολόγηση
Ακολούθησα το σχηματικό σχέδιο που έκανα και συνέδεσα τα καλώδια και τα συγκολλούσα ανάλογα στον πίνακα ταινιών. Ο πείρος ενεργοποίησης συνδέεται με τον πείρο 9, ο πείρος ηχώ συνδέεται με τον πείρο 10, ο πείρος σερβο σήματος συνδέεται με τον πείρο 11. ο πείρος 6 είναι ένας πείρος PWM ο οποίος είναι συνδεδεμένο με τη βάση του τρανζίστορ ισχύος του άκρου 110, ο συλλέκτης είναι κολλημένος στο VCC στην περίπτωσή μου ο πείρος 5v του Arduino και ο κινητήρας που κόλλησα στον πείρο εκπομπής του άκρου 110 και το έδαφος (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν χρησιμοποιείτε παράδειγμα δευτερεύοντος κυκλώματος ο κινητήρας έχει ξεχωριστή ισχύ βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη γείωση με τη γείωση Arduino για να έχετε μια κοινή γείωση, αν όχι ο κινητήρας σας δεν θα λειτουργήσει.) συγκολλήστε τη δίοδο μεταξύ του κινητήρα και του πομπού η τρέχουσα ροή θα πρέπει να είναι προς τη γείωση γραμμή στη δίοδο πρέπει να βλέπει την κατεύθυνση του ρεύματος. Το PWM λειτουργεί με παλλόμενο ρεύμα DC και μεταβάλλοντας το χρονικό διάστημα που κάθε παλμός παραμένει «ενεργοποιημένος» για να ελέγξει την ποσότητα ρεύματος που ρέει σε μια συσκευή όπως ένας κινητήρας. Το PWM είναι ψηφιακό, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δύο καταστάσεις: ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (που αντιστοιχούν σε 1 και 0 στο δυαδικό πλαίσιο, το οποίο θα γίνει πιο σχετικό με εσάς εάν χρησιμοποιείτε μικροελεγκτές https://www.kompulsa.com/introduction-pwm -pulse-width-modulation-works/). Βασικά, ο κινητήρας ενεργοποιείται-απενεργοποιείται συγκεκριμένες ώρες για να ελέγχει την ταχύτητα, καθώς συμβαίνει τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να δούμε. μετά απλώς συνδέστε τη μονάδα υπερήχων στο σερβο.
Βήμα 4: Δοκιμή κωδικών
"loading =" τεμπέλης "του έργου. Λειτουργεί:) Ας ελπίσουμε ότι μάθατε κάτι από το έργο μου. Αυτό είναι μόνο ένα πρωτότυπο μικρής κλίμακας, αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα και να προσθέσετε μια μονάδα ir για τον απομακρυσμένο έλεγχο του ανεμιστήρα στο σαλόνι σας Το
Συνιστάται:
DIY ανεμιστήρας με κουμπί ON -OFF - M5StickC ESP32: 8 βήματα
DIY Fan With a ON -OFF Button - M5StickC ESP32: Σε αυτό το έργο θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε μια μονάδα FAN L9110 χρησιμοποιώντας έναν πίνακα M5StickC ESP32
Εύκολος ανεμιστήρας κυκλώματος με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: 3 βήματα
Easy Snap Circuit Fan With On/Off Switch: Αυτό είναι ένα εύκολο έργο χρησιμοποιώντας snap κυκλώματα --- ελπίζω να σας αρέσει! Αυτό το έργο είναι για διασκέδαση και ίσως θα μπορούσε να σας βοηθήσει να δροσιστείτε. Δεν λειτουργεί πραγματικά έτσι, αλλά είναι εκπαιδευτικό! P.S Αυτό το έργο απευθύνεται μόνο σε αρχάριους χωρίς την επίδειξη
Φορητός ανεμιστήρας Arduino με διακόπτη αφής χωρητικότητας: 6 βήματα
Arduino Handheld Fan With Capacitive Touch Switch: Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον ανεμιστήρα μπαταρίας Hendheld χρησιμοποιώντας χωρητικό αισθητήρα αφής, μονάδα reley και Visuino. Δείτε ένα βίντεο επίδειξης
Αυτόματος ανεμιστήρας ψύξης με αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας Servo και DHT11 με Arduino: 8 βήματα
Αυτόματος ανεμιστήρας ψύξης χρησιμοποιώντας αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας Servo και DHT11 με Arduino: Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε πώς να ξεκινάμε & περιστρέψτε έναν ανεμιστήρα όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο
Φορητός ανεμιστήρας: 6 βήματα
Φορητός ανεμιστήρας: Αυτός ο ανεμιστήρας είναι πολύ απλός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε και δεν απαιτεί πολλά περίπλοκα εργαλεία