Πίνακας περιεχομένων:
Βίντεο: Μετρητής ισχύος: 4 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35
Bueno, va mi primer instructables. Así que todos los comentarios y quejas son bienvenidos.
Η ιδέα είναι πολύ χρήσιμη για τη χρήση των βασικών στοιχείων του arduino, με αισθητήρα συναρμολόγησης και χωρίς βατόμουρο, καθώς και απλή μορφή.
Βήμα 1: Υλικά
Lista de materiales:
1) Arduino Uno (ή παρόμοιο)
Componentes para el medidor de corriente
2) Αισθητήρας CT SCT-013-000 (para mas info info del sensor)
3) Resistencia de 33 Ohms, si van usar una fuente de 5V, o de 18 Ohms si van a usar una de 3.3V, y 1% de tolerancia (es importante que la tolerancia sea la menor posible) *
4) 2 αντιστάσεις 470kOhm, son para el circuito del medidor de corriente (si tiene dos resistencias iguales pueden usar algunas mientras sean de mas de 10k), en este caso podemos usar de 5% de tolerancia.
5) 1 πυκνωτής electrolitico de 10Uf 50V
Componentes para el medidor de tension (para mas info: link donde explican el funcionamiento del circuito complete)
Aca vamos a utilisar un circuito sin transformador para city la tensión, asi que hay que tener mucha atención porque el voltaje puede ser peligroso.
1) 2 αντοχές σε 100k ohm de 2 Watts (esto es importante, recuerden que no usamos un transformador, entonces si no pueden soportar una buena potencia, se van a quemar eventualmente)
2) 1 αντίσταση 1k ohm tambien de 2 Watts.
3) 1 δίοδο 1Ν4007
4) 1 diodo zener de 5V
5) 1 πυκνωτής electrolitico de 1 uf 50V
Adicionales
1) Shield LCD για το Arduino (όπως και σε άλλες χώρες), δεν είναι συνολικά απαραίτητο, αλλά είναι πολύ χρήσιμο.
2) Raspberry pi Zero W, donde vamos a instalar emoncms para registrar el καταναλώνω και γράφω στο γραφείο ανταπόκρισης, δεν έχω επιτρέψει να υπογράψω το κώδικα arduino en forma remota.
3) Un Cable Usb για arduino
4) Un adaptador micro usb a usb hembra.
5) Una fuente (puede ser un buen cargador de celular) con conctor micro usb.
6) terminales para circuito impreso
7) Conector Jack Hembra para circuito impreso.
8) Pueden diseñarse el cuircuito impreso o comprar unas plaquitas universales y armarlos directamente ahi.
Βήμα 2: Circuitos
Estos son basicamente los dos circuitos que utilice. Uno para medir la corriente y otro para medir la tension. Con esos dos datos, utilisando la Ley de Ohm podemos calcular la potencia como P = I x V (tengan en cuenta que es no es la formula ideal para calcular la potencia de un circuito de corriente alternative, pero para nuestros fines es mas que suficiente)
Otro punto a tener en cuenta es la resistencia (R3) del circuito de corriente (* referencia del paso anterior). Esta resistencia es la que se usa para transformar la corriente que genera el sensor in tension que podamos medir con el arduino. Dependiendo del sensor que tengan, esta resistencia puede variar, asi que aca les dejo una pagina donde pueden calular dicha resistencia: calculador
ΠΡΟΣΟΧΗ: για ιατρική χρήση της έντασης των εντάσεων του κόκκινου (220v/110v), που είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν οι εντάσεις SON PELIGROSAS si no se presta atención al realizar el circuito.
Para mas información sobre fuentes de alimentación sin transformadores pueden leer aca
Βήμα 3: Λογισμικό
El codigo para el arduino se puede πόλη de: github
int currentPin = 1; Cambiarlo segunresponda al pin que usen
int votimeterPin = 2; Cambiarlo segunresponda al pin que usen
Δυνατότητα διόρθωσης Η τρέχουσα χρήση των συστημάτων για τον εντοπισμό του αισθητήρα του φαρμάκου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρησιμοποιήσει μια αμπερομέτρηση και συγκρίσεις με τις διαλέξεις. Διαφορετικός αισθητήρας για διαφορετικούς αισθητήρες.
getRMSCurrent y getVoltage μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη δυνατή εκτίμηση, να υπολογίσει τις εκτιμήσεις, να υποβάλει τις εκτιμήσεις του για μια καλή πρόοδο.
getRMSPower calcula la potencia, y almacena el valor maximo registrado en una variable.
El resto de las fuciones se usan para el display lcd.
Para almacenar los datos y ver estadisticas use Emoncms junto a una raspberry pi zero w
Για πληροφορίες σχετικά με τις σειρές του arduino a la raspberry use un script en python adjunto.
Βήμα 4: Εγκατάσταση
Como se ve en las imagenes, es una caja para instalación electrica que modifique un poco para incluir el medir adentro. Basicamente pueden instalarlo en donde les quede mas comodo.
Creo que es todo, si hay algun error, mejora, critica, lo que sea no duden en contactarme.
Pueden seguirme στο instagram en @duckzitoslab
Saludos!
Συνιστάται:
Πώς να ελέγξετε έναν βραχίονα ρομπότ μεγάλης ισχύος 4dof μεγάλης ισχύος με τηλεχειριστήριο Arduino και Ps2;: 4 βήματα
Πώς να ελέγξετε έναν βραχίονα ρομπότ 4dof υψηλής ισχύος μεγάλου μεγέθους με το τηλεχειριστήριο Arduino και Ps2;: αυτό το κιτ χρησιμοποιεί κινητήρα υψηλής ισχύος mg996, χρειάζεται υψηλό ρεύμα, έχουμε δοκιμάσει πολλή ισχύ. Μόνο ο προσαρμογέας 5v 6a θα λειτουργήσει. Και ο arduino δουλεύει και στον βραχίονα ρομπότ 6dof. τέλος: γράψτε αγορά SINONING A store για DIY παιχνίδι
Μετρητής ισχύος EBike: 6 βήματα
EBike Power Meter: Πρόσφατα μετέτρεψα ένα ποδήλατο βουνού σε ηλεκτρικό ποδήλατο. Η μετατροπή πήγε σχετικά ομαλά, οπότε με την ολοκλήρωση του έργου, πήγα και ξεκίνησα για μια κρουαζιέρα shakedown. Κρατούσα το μάτι μου στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας, χωρίς να ξέρω πόσο μακριά
Απλός μετρητής πυκνωτή Autorange / μετρητής χωρητικότητας με Arduino και στο χέρι: 4 βήματα
Απλός μετρητής πυκνωτή Autorange / μετρητής χωρητικότητας με Arduino και στο χέρι: Γεια! Για αυτήν τη μονάδα φυσικής χρειάζεστε:* τροφοδοτικό με 0-12V* έναν ή περισσότερους πυκνωτές* μία ή περισσότερες αντιστάσεις φόρτισης* χρονόμετρο* πολύμετρο τάσης μέτρηση* arduino nano* οθόνη 16x2 I²C* αντιστάσεις 1 / 4W με 220, 10k, 4.7M και
Έξυπνος μετρητής με αυτόματη μονάδα διόρθωσης συντελεστή ισχύος: 29 βήματα
Έξυπνος μετρητής με αυτόματη μονάδα διόρθωσης συντελεστή ισχύος: Ένας αμφίδρομος μετρητής με αυτόματο gadget τροποποίησης συντελεστή ισχύος διαβάζει την ενεργό και την άεργο ισχύ και επιπλέον τον συντελεστή ισχύος από την τάση της γραμμής και την αίσθηση ρεύματος γραμμής από τον αισθητήρα τάσης και ρεύματος
Σχεδιασμός PDB υψηλής ισχύος (πίνακας διανομής ισχύος) για Pixhawk: 5 βήματα
Σχεδιασμός υψηλής ισχύος PDB (Power Distribution Board) για ένα Pixhawk: Ένα PCB για να τα τροφοδοτήσετε όλα! Επί του παρόντος, τα περισσότερα από τα υλικά που χρειάζεστε για να φτιάξετε ένα drone είναι φθηνά διαθέσιμα στο διαδίκτυο, οπότε η ιδέα της κατασκευής ενός αυτο-αναπτυγμένου PCB δεν αξίζει καθόλου, εκτός από μερικές περιπτώσεις όπου θέλετε να κάνετε ένα περίεργο και