Πίνακας περιεχομένων:

Σύστημα ψύξης νερού ενυδρείου: 6 βήματα
Σύστημα ψύξης νερού ενυδρείου: 6 βήματα

Βίντεο: Σύστημα ψύξης νερού ενυδρείου: 6 βήματα

Βίντεο: Σύστημα ψύξης νερού ενυδρείου: 6 βήματα
Βίντεο: 6 φυσικά αντιβιοτικά που υπάρχουν στην κουζίνα μας 2024, Ιούλιος
Anonim
Σύστημα ψύξης νερού ενυδρείου
Σύστημα ψύξης νερού ενυδρείου

Σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μόνοι σας σύστημα ψύξης για το ενυδρείο σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι βασικές γνώσεις στα ηλεκτρονικά, τον προγραμματισμό και λίγο χρόνο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο δικό μου

αλληλογραφία: [email protected]

Εξαρτήματα που παρέχονται από το DFRobot

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Βήμα 1: Ιδέα για έργο

Ιδέα για έργο
Ιδέα για έργο
Ιδέα για έργο
Ιδέα για έργο

Έτσι, η ιδέα για αυτό το έργο ήρθε λίγο μετά την αγορά του ενυδρείου μου λόγω του προβλήματος με τη θερμοκρασία του νερού.

Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι το ενσωματωμένο φως άρχισε να θερμαίνει το νερό στο ενυδρείο, το ενσωματωμένο φως είναι κλασικό φως νέον 15W T8. Χρειάστηκε να προσαρμόσω το ενυδρείο, έτσι ώστε η θερμοκρασία του νερού να παραμείνει στο επιθυμητό εύρος (24 ° C, 75,2 ° F)

Μετά από κάποια έρευνα κατέληξα στο τελικό σχήμα αυτού του έργου. Θα χρησιμοποιήσω αισθητήρα θερμοκρασίας που θα βυθιστεί στο νερό. Ο ανιχνευτής θα βυθιστεί περίπου 10 εκατοστά στο νερό, επειδή το ζεστό νερό παραμένει στην κορυφή και το κρύο νερό παραμένει στο κάτω μέρος. Αν βυθίζαμε τον αισθητήρα πολύ βαθιά στο νερό θα μετρούσαμε τη θερμοκρασία του κρύου νερού και όχι τη θερμοκρασία του ζεστού νερού όπως θέλουμε. Ο μικροελεγκτής θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία δεδομένων και έλεγχο ενεργοποίησης (έλεγχος ανεμιστήρων μέσω μονάδας ρελέ).

Οι ανεμιστήρες θα φυσούν κρύο αέρα στο ενυδρείο και με αυτό θα ανακατεύουν τον αέρα και θα δροσίζουν την επιφάνεια του νερού.

Βήμα 2: Υλικά

Υλικά
Υλικά
Υλικά
Υλικά
Υλικά
Υλικά

Σχεδόν όλα τα απαραίτητα υλικά για αυτό το έργο μπορείτε να τα αγοράσετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα: DFRobot

Για αυτό το έργο θα χρειαστείτε:

-Βαρύτητα: Αδιάβροχο κιτ αισθητήρων DS18B20

-Gravity: Digital 5A Relay Module

-DC-DC Αυτόματη μονάδα τροφοδοσίας προς τα πάνω προς τα κάτω (3 ~ 15V έως 5V 600mA)

-Bluno Nano - Ένα Arduino Nano με Bluetooth 4.0

-Jumper Wires (F/M) (65 Pack)

-Ανεμιστήρας 12V

-Μετατροπέας AC/DC 15W 220V-12V

-Πλαστικό κουτί διακλάδωσης

-Θήκη ασφάλειας

-1Α ασφάλεια

Βήμα 3: Αισθητήρας θερμοκρασίας

Αισθητήρας θερμοκρασίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας

    Βαρύτητα: Αδιάβροχο κιτ αισθητήρων DS18B20

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού.

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας DS18B20 παρέχει ενδείξεις θερμοκρασίας 9 έως 12 bit (με δυνατότητα ρύθμισης) σε μια διεπαφή 1-Wire, έτσι ώστε να χρειάζεται να συνδεθεί μόνο ένα καλώδιο (και γείωση) από έναν κεντρικό μικροεπεξεργαστή.

Συμβατό με συστήματα 3.0-5.5V.

Εύρος θερμοκρασίας: -55 ℃ ~ 125

Ακρίβεια: 0,5

Περισσότερα για αυτόν τον αισθητήρα μπορείτε να δείτε εδώ: DFRobot

Βήμα 4: Τροφοδοσία

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Για την παροχή αυτού του έργου χρησιμοποίησα μετατροπέα AC/DC 15W 220V-12V. Το μέγιστο ρεύμα εξόδου του είναι 1,25Α. Μπορεί να αγοραστεί στο ebay ή σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα για περίπου 15 $ ή λιγότερο.

12V χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των ανεμιστήρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για ψύξη με νερό. Αλλά επειδή το Bluno nano χρειάζεται τροφοδοσία 5V και όχι 12V, έπρεπε να προσθέσω DC-DC Automatic Step Up-down Power Module. Το μέγιστο ρεύμα αυτής της μονάδας είναι 600mA, το οποίο είναι υπεραρκετό για την τροφοδοσία του Bluno Nano και τριών ανεμιστήρων.

DC-DC Αυτόματο βήμα προς τα κάτω μονάδα τροφοδοσίας

-Τάση εισόδου: 3 ~ 15V DC

-Τάση εξόδου: 5V DC

-Το μέγιστο ρεύμα εξόδου: 600mA

Βήμα 5: Συναρμολόγηση

Συνέλευση
Συνέλευση
Συνέλευση
Συνέλευση
Συνέλευση
Συνέλευση

Αφού πήρα όλα τα εξαρτήματα, ήρθε η ώρα να συγκεντρώσω τα πάντα μαζί.

  • Αρχικά ξεκίνησα με καλωδίωση μετατροπέα AC/DC. Παρέχεται με 230V AC, μεταξύ της γραμμής τροφοδοσίας φάσης και του μετατροπέα πρόσθεσα ασφάλεια 2Α για προστασία κυκλώματος. (πρώτη εικόνα)
  • Μετά από αυτό, πρόσθεσα το DC-DC step up-down module. Συνδέεται απευθείας στην έξοδο 12V από μετατροπέα AC/DC, οπότε παίρνουμε 5V DC τροφοδοσία που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του Bluno Nano (συνδέεται απευθείας με 5V και GND)
  • Από την έξοδο μετατροπέα AC/DC 12V DC υπάρχει ένα καλώδιο συνδεδεμένο στον ακροδέκτη του ρελέ, από αυτό το καλώδιο ακροδεκτών πηγαίνει απευθείας στους ανεμιστήρες 12V. Το ρελέ τροφοδοτείται από μονάδα βαθμίδας DC-DC (5V DC).
  • Ο αισθητήρας θερμοκρασίας παρέχεται από το Bluno Nano.
  • Το καλώδιο δεδομένων από το τερματικό αισθητήρα πηγαίνει στην ψηφιακή ακίδα 2 στο Bluno Nano.
  • Το καλώδιο από την ψηφιακή ακίδα 3 στο Bluno Nano πηγαίνει στην ακίδα ελέγχου στη μονάδα ρελέ.

Οι ανεμιστήρες βρίσκονται στο πίσω μέρος του ενυδρείου όπως φαίνεται στην εικόνα.

Βήμα 6: Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι πολύ απλό, βασική χρήση του κανονισμού ON/OFF με την υστέρηση. Σε αυτό το πρόγραμμα η υστέρηση είναι 0,5 ° C, επειδή η θερμοκρασία ενός τέτοιου όγκου (54 λίτρα) νερού αλλάζει αρκετά αργά.

Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 25 ° C και η χαμηλότερη είναι 24,5 ° C. Όταν η τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. έχει φτάσει, οι ανεμιστήρες είναι ενεργοποιημένοι και αρχίζουν να αναμειγνύουν αέρα και νερό ψύξης. Όταν η τιμή της χαμηλότερης θερμοκρασίας. έχει φτάσει, οι ανεμιστήρες απενεργοποιούνται.

Συνιστάται: