Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Λογαριασμός Υλικών
- Βήμα 2: Συναρμολόγηση της Wind Vane Rosetta
- Βήμα 3: Συνδέσεις προς και από CD4051 Multiplexer
- Βήμα 4: Τοποθέτηση των πάντων στη βάση PVC
- Βήμα 5: Τοποθέτηση του πτερυγίου
- Βήμα 6: Διαμόρφωση του ανεμόμετρου
- Βήμα 7: Τοποθέτηση όλων μαζί
- Βήμα 8: Σύνδεση Nodemcu και Εγκατάσταση
Βίντεο: Πώς να φτιάξετε το δικό σας ανεμόμετρο χρησιμοποιώντας διακόπτες καλαμιού, αισθητήρα εφέ Hall και μερικά αποκόμματα στο Nodemcu. - Μέρος 1 - Υλικό: 8 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:35
Εισαγωγή
Από τότε που ξεκίνησα με τις μελέτες του Arduino και του Maker Culture μου άρεσε να φτιάχνω χρήσιμες συσκευές χρησιμοποιώντας σκουπίδια και παλιοσίδερα όπως καπάκια μπουκαλιών, κομμάτια PVC, δοχεία ποτών κλπ. Μου αρέσει να δίνω μια δεύτερη ζωή σε οποιοδήποτε κομμάτι ή οποιοδήποτε υλικό. Ένα μεγάλο μέρος των υλικών που χρησιμοποιούνται εδώ αφαιρούνται θραύσματα από κάποιο εξοπλισμό και ανακυκλώνονται
Όταν ξεκίνησα ένα έργο μετεωρολογικού σταθμού για τον εαυτό μου συνειδητοποίησα ότι η μέτρηση της έντασης και της κατεύθυνσης του ανέμου δεν θα ήταν πολύ εύκολη ή φθηνή. Μετά από αρκετούς μήνες σας παρουσιάζω αυτό το έργο που χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον ανακυκλωμένα υλικά και πολύ φθηνά ηλεκτρονικά ανταλλακτικά που βρίσκονται εύκολα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα.
Αυτή η ανάρτηση έχει 2 μέρη.
Μέρος 1 - Κατασκευή των συσκευών Anemometer and Wind Vane Direction.
Μέρος 2 - Το σκίτσο χρησιμοποιώντας το Arduino IDE για το Esp8266 Nodemcu και μετάδοση στο ThingSpeak.
Δείτε το βίντεο για να μάθετε την τελική λύση.
Πώς να φτιάξετε το δικό σας ανεμόμετρο χρησιμοποιώντας αισθητήρες εφέ Hall και διακόπτες καλαμιού
Περιγραφή Έργου
Το ανεμόμετρο είναι μια συσκευή ικανή να μετρήσει την ταχύτητα του ανέμου και την κατεύθυνσή του. Χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα Hall Effect θα μπορούμε να μετρήσουμε πόσες περιστροφές δίνουν τα κύπελλα σε μια χρονική περίοδο. Η ένταση του ανέμου είναι ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής του άξονα. Με μερικές απλές εξισώσεις φυσικής, μπορείτε να προσδιορίσετε τη γραμμική ταχύτητα του ανέμου, εκείνη τη στιγμή. Θα τα εξηγήσουμε όλα στο μέρος 2.
Και την κατεύθυνση του ανέμου θα μετρήσουμε μέσω ενός παρμπρίζ με μαγνήτη νεοδυμίου και διακόπτες καλαμιών. Το πτερύγιο δείχνει προς την κατεύθυνση του ανέμου και ο μαγνήτης που συνδέεται με αυτόν θα συνδέσει τους διακόπτες καλαμιών επιτρέποντας στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει από τη σύνδεση (ή τις συνδέσεις). Τα κυκλώματα που έχουν θετικό ρεύμα υποδεικνύουν την κατεύθυνση του ανέμου, όπως μια πυξίδα.
Έχουμε 8 κυκλώματα που μιμούνται 16 κατευθύνσεις: 4 βασικά και 4 σημεία ασφάλειας όταν ενεργοποιείται 1 διακόπτης (Ν, ΒΑ, Ε, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ) και όταν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα 2 διακόπτες έχουμε 8 δευτερεύουσες εγγυήσεις σημεία (NNE, ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, WNW, NNW).
Η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου θα υπολογιστούν και θα καθοριστούν με ένα σκίτσο στο nodemcu. Αλλά αυτό θα εξηγηθεί στο μέρος 2. Τώρα πάμε στη συναρμολόγηση υλικού.
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το ανεμόμετρο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς. Είναι μόνο για ακαδημαϊκή ή οικιακή χρήση.
Σημείωση: Τα αγγλικά δεν είναι η φυσική μου γλώσσα. Αν βρείτε γραμματικά λάθη που σας εμποδίζουν να κατανοήσετε το έργο, ενημερώστε με για να τα διορθώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βήμα 1: Λογαριασμός Υλικών
Wind Vane
8 x διακόπτες Reed
8 x 10 k ohms αντιστάσεις
Σωλήνας PVC 10 εκ
2 καπάκια PVC διαμέτρου 5 εκ
1 καπάκι PVC διαμέτρου 2,5 εκ
1 αναλογικός πολυπλέκτης CD4051
1 πλαστικός δίσκος
20 x 20 ισχυρό πλαστικό κομμάτι
1 μαγνήτης νεοδυμίου (Οι διαστάσεις του μαγνήτη πρέπει να επιτρέπουν τη σύνδεση δύο διακοπτών ταυτόχρονα. Ο δικός μου είναι 0,5 x 0,5 cm και τα πάει καλά.)
10 διαφορετικά χρώματα καλωδίων
1 Γενικό PCB
1 ρουλεμάν με την ίδια διάμετρο των σωλήνων αλουμινίου
1 σωλήνας αλουμινίου περίπου 20 cm
1 σωλήνας αλουμινίου περίπου 10 εκ
1 σφιγκτήρας σωλήνα
Εποξειδική μάζα
Στιγμιαία κόλλα - κυανοακρυλικό και όξινο ανθρακικό νάτριο
Ανεμόμετρο
2 μπάλες πινγκ πονγκ
4 ξύλινα ή αλουμινένια ραβδιά περίπου 12 εκατοστά
1 ρουλεμάν
1 σωλήνας αλουμινίου περίπου 5 cm
3 κομμάτια καλωδίων διαφορετικών χρωμάτων
1 αισθητήρας αίθουσας SS49E
1 μαγνήτης νεοδυμίου
Εποξειδική μάζα και στιγμιαία κόλλα - κυανοακρυλικό και όξινο ανθρακικό νάτριο
2 πλαστικές βρύσες περίπου 3 διαμέτρου 5 cm
1 καπάκι PVC και σωλήνας PVC 5 εκ
1 καπάκι PVC διαμέτρου 2,5 εκ
- Nodemcu
- Πλαστική θήκη για ηλεκτρονικά έργα
- Συγκολλητικό σίδερο
- 1 σωλήνας PVC περίπου 2 μέτρα και συνδετήρας PVC "T"
- 1 PVC σύνδεση 90 μοιρών
- Τροφοδοσία 5V (χρησιμοποιώ ηλιακό πάνελ)
Βήμα 2: Συναρμολόγηση της Wind Vane Rosetta
Διακόπτες και αντιστάσεις καλαμιών τοποθετημένοι σε PCB
Κόψτε το γενικό PCB με τη μορφή ενός κύκλου με ελαφρώς μικρότερη διάμετρο από το PVC CAP γιατί όταν είναι έτοιμο θα χωρέσει σε αυτό.
Λυγίστε τα πόδια του διακόπτη καλαμιών σε 90 μοίρες για να τα τοποθετήσετε στο PCB με προσοχή, ώστε να μην σπάσει το προστατευτικό γυαλί. Το ιδανικό απέχει 3 mm από το γυαλί. Τοποθετήστε κάθε διακόπτη καλαμιών σύμφωνα με το διάγραμμα. Αριθμήστε το καθένα από 0 έως 7 ως διάγραμμα. Η σωστή αναγνώριση θα είναι σημαντική κατά τη σύνδεση των ακροδεκτών στον πολυπλέκτη. Χρησιμοποιήστε το συγκολλητικό σίδερο για να τα κολλήσετε στο πιάτο.
Τοποθετήστε κάθε αντίσταση ως το διάγραμμα στο οποίο συγκολλάται ένας από τους ακροδέκτες σε έναν από τους ακροδέκτες του διακόπτη καλαμιών και ο άλλος θα είναι κοινός για όλες τις αντιστάσεις, τοποθετημένες στο κέντρο του PCB.
Συγκολλήστε ένα χάλκινο καλώδιο που συνδέει όλους τους εξωτερικούς ακροδέκτες των διακοπτών καλαμιού, αφήνοντας τους δύο τελευταίους χωρίς σύνδεση. Σαν δαχτυλίδι. Η σειρά συγκόλλησης δεν έχει σημασία.
Στη διασταύρωση κάθε αντίστασης και του καλωδίου συγκόλλησης διακόπτη καλαμιού κάθε χρώματος. Είναι 8 διαφορετικά. Συγκολλήστε ένα κόκκινο σύρμα στον χάλκινο δακτύλιο του καλαμιού αλλάζει ως θετικό και ένα μαύρο σύρμα στη διασταύρωση όλων των αντιστάσεων στο κέντρο της "ροζέτας", ως αρνητικό.
Κοιτάξτε τα διαγράμματα και προσέξτε να κρατήσετε την αρίθμηση των καλωδίων για σύνδεση με τον πολυπλέκτη.
Ελέγξτε τις συνδέσεις πριν από τη συναρμολόγηση
Πριν προχωρήσετε στη συναρμολόγηση προτείνω να δοκιμάσετε τις συνδέσεις. Χρησιμοποιήστε led, οποιαδήποτε μπαταρία 18650 3,7 V, μαγνήτη νεοδυμίου και καλώδια με νύχια κροκόδειλου. Συνδέστε την μπαταρία στους ακροδέκτες VCC και GND και το καλώδιο κροκόδειλου στο GND με το άλλο άκρο στο αρνητικό του led (χρησιμοποιήστε ένα μπλε που δεν χρειάζεται αντίσταση). Συνδέστε το άλλο καλώδιο στο θετικό του led και το άλλο σε κάθε καλώδιο συνδεδεμένο στους διακόπτες. Τώρα περάστε τον μαγνήτη από το εξωτερικό άκρο του συνδεδεμένου διακόπτη. Αν ανάψει το led, είναι εντάξει. Εάν δεν ανάψει, ελέγξτε τις συγκολλήσεις. Για να δοκιμάσετε δύο συνδέσεις ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο και άλλο led ταυτόχρονα. Όταν περνάτε το μαγνήτη ανάμεσα σε δύο διακόπτες, τα δύο LED πρέπει να ανάβουν. Είναι απαραίτητο και οι δύο λυχνίες LED να ανάβουν ταυτόχρονα, έτσι ώστε το ηλεκτρικό σήμα να μπορεί να αντιπροσωπεύει σημεία δευτερεύουσας ασφάλειας της πυξίδας, όπως ENE, ESE, SSW, NNW, κ.λπ.
Βήμα 3: Συνδέσεις προς και από CD4051 Multiplexer
CD4051 Αναλογικός πολυπλέκτης
Οι πολυπλέκτες είναι συνδυαστικά κυκλώματα με πολλές εισόδους και μία έξοδο δεδομένων. Είναι εξοπλισμένα με εισόδους ελέγχου ικανές να επιλέξουν μία και μόνο μία από τις εισόδους δεδομένων για να επιτρέψουν τη μετάδοσή τους από την επιλεγμένη είσοδο στην εν λόγω έξοδο.
Εάν δεν γνωρίζετε τη λειτουργία του CD4051, συνιστώ να διαβάσετε το φύλλο δεδομένων που μπορείτε να βρείτε στον ιστό. Συνοψίζοντας, το 4051 έχει 8 αναλογικές εισόδους αριθμημένες από 0 έως 7, 3 και ακίδες Α, Β και Γ που συνδυάζουν την ανάγνωση των εισόδων και τον καθορισμό της αναλογικής εξόδου που συνδέεται. Σε κάθε ανάγνωση, το λογισμικό αναλύει ποιες συνδέσεις είναι με θετικό ρεύμα και θα υποδεικνύει την αντίστοιχη κατεύθυνση του ανέμου. Αυτό θα εξηγηθεί λεπτομερώς στο μέρος 2 της ανάρτησης. Κοιτάξτε το διάγραμμα για να δείτε πώς συνδέεται η ροζέτα με τον πολυπλέκτη.
Συνδέσεις με τη Nodemcu
Θα χρειαστούμε 8 καλώδια για να συνδέσουμε το Nodemcu. Δείτε το διάγραμμα.
1 ζευγάρι θετικά (κόκκινα) και γείωση (μαύρα) καλώδια που παρέχουν ρεύμα στη ροζέτα
1 ζεύγος καλωδίων θετικών (κόκκινων) και γείωσης (μαύρων) που παρέχουν ρεύμα στο CD4051
1 καλώδιο για αναλογική έξοδο A0 (γκρι)
1 καλώδιο για ψηφιακή είσοδο του ακροδέκτη A = D5 (μπλε)
1 καλώδιο για ψηφιακή είσοδο του πείρου B = D4 (πράσινο)
1 καλώδιο για ψηφιακή είσοδο του ακροδέκτη C = D3 (κίτρινο)
Χρησιμοποίησα ένα καλώδιο τηλεφώνου 10 συρμάτων διαφορετικών χρωμάτων για να διευκολύνω την τελική συναρμολόγηση.
Προσδιορίστε καθένα από τα καλώδια με την αντίστοιχη διεύθυνση τους για να διευκολύνετε την τελική συναρμολόγηση.
Βήμα 4: Τοποθέτηση των πάντων στη βάση PVC
Τοποθέτηση του στηρίγματος
Πάρτε το CAP διαμέτρου 5 cm PVC, ένα κομμάτι σωλήνα PVC και το CAP διαμέτρου 2,5 cm και κολλήστε τα όλα με στιγμιαία κόλλα σύμφωνα με τη φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια τρύπα με τη διάμετρο του σωλήνα για να βελτιώσετε τη σύνδεση μεταξύ των τεμαχίων. Αφού κολλήσουν όλα τα κομμάτια, εφαρμόστε περισσότερη κόλλα στις κολλημένες άκρες κάθε τεμαχίου και καλύψτε αμέσως με μαγειρική σόδα. Κατά το στέγνωμα της κόλλας θα έχετε πολύ καλή σκληρότητα.
Θα πρέπει επίσης να κολλήσετε τη σιλικόνη στην άκρη του CAP που θα επιτρέψει τη σφράγιση της ένωσης μεταξύ των 2 CAP και θα διευκολύνει την τοποθέτηση της ροζέτας. Αφήστε τα να στεγνώσουν πριν συνεχίσετε.
Εισάγετε προσεκτικά τη ροζέτα που είναι ήδη τοποθετημένη στο τεμάχιο στήριξης και ώστε να ταιριάζει καλά στην άκρη της ΚΑΠ. Θυμηθείτε ότι θα τοποθετήσουμε ένα δεύτερο CAP πάνω από αυτό. Δείτε τη φωτογραφία με την τελική λύση. Και παρακαλώ προσδιορίστε καθένα από τα καλώδια για να διευκολύνετε τις συνδέσεις με το nodemcu.
Βήμα 5: Τοποθέτηση του πτερυγίου
Τοποθέτηση της δομής του πτερυγίου
Κάντε ένα δείκτη με εποξειδική μάζα με το σχήμα που φαίνεται στη φωτογραφία. Όταν στεγνώσει σωστά ζυγίστε το κομμάτι και αποθηκεύστε την τιμή.
Πάρτε το κομμάτι πλαστικού και κόψτε το συμμετρικά για το πίσω μέρος του πτερυγίου που χρησιμεύει για να κατευθύνει τον άνεμο. Ζυγίστε επίσης και αποθηκεύστε την τιμή.
Πάρτε έναν από τους σωλήνες αλουμινίου και κολλήστε τον δείκτη και το πτερύγιο καιρού με στιγμιαία κόλλα με όλα τα κομμάτια στη σειρά. Κάντε το ίδιο όπως κάνατε πριν με τη μαγειρική σόδα για να αυξήσετε τη σκληρότητα καθενός από τα κολλημένα μέρη.
Πάρτε τον δεύτερο σωλήνα αλουμινίου και ας καθορίσουμε πού θα κολλήσει στον άλλο σωλήνα. Για να διατηρηθεί η ισορροπία του κομματιού, η απόσταση κατά το βάρος της πλάτης πρέπει να είναι ίση με την απόσταση κατά το βάρος του δείκτη. (Βλέπε υπολογισμούς που φαίνονται στο διάγραμμα.) Οι μετρήσεις απόστασης πρέπει να γίνονται λίγο πολύ στο κέντρο μάζας κάθε τεμαχίου. Χρησιμοποιήστε στιγμιαία κόλλα και μαγειρική σόδα.
Κάντε μια τρύπα στο κέντρο της ΚΑΠ με τη διάμετρο του ρουλεμάν. Χρησιμοποιήστε στιγμιαία κόλλα για να την κολλήσετε στο καπάκι. Είναι σημαντικό να επιλέξετε το ρουλεμάν που έχει την ίδια εσωτερική διάμετρο του κάθετου σωλήνα αλουμινίου του πτερυγίου.
Τέλος, πάρτε τον πλαστικό δίσκο με διάμετρο περίπου 4,5 εκατοστά και κολλήστε ένα μικρό κομμάτι μετάλλου στην άκρη. Δείτε τη φωτογραφία Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να «κολλήσετε» τον μαγνήτη νεοδυμίου και να τον ρυθμίσετε όταν βαθμονομείτε το όργανο. Μπορεί να μετακινηθεί σε διάφορες κατευθύνσεις για να μαντέψει τις ενδείξεις των μετρήσεων.
Τοποθετήστε τον πλαστικό δίσκο με το μεταλλικό μέρος κολλημένο στην ίδια κατεύθυνση με τον οριζόντιο δείκτη σωλήνα αλουμινίου. Αυτό είναι σημαντικό για τον μαγνήτη να δείχνει την ίδια κατεύθυνση με το πτερύγιο.
Για να διευκολυνθεί η τελική συναρμολόγηση του ανεμόμετρου και να ευθυγραμμιστεί το βορρά του πτερυγίου με τη βόρεια γεωγραφία, εκτυπώστε ένα ροδόγραμμα και επικολλήστε στο επάνω κάλυμμα της ΚΑΠ. Ο δίσκος θα κολλήσει στο σωλήνα αλουμινίου, αλλά πρώτα, τοποθετήστε τον σωλήνα αλουμινίου στο ρουλεμάν και τοποθετήστε τον σωλήνα αλουμινίου στο δίσκο. Ρυθμίστε το ύψος έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ του μαγνήτη και του άκρου του CAP να είναι μεταξύ 1 και 1,5 cm. Αυτό πρέπει να είναι αρκετό ώστε ο μαγνήτης να συνδέσει σωστά τον διακόπτη καλαμιών. Κολλήστε τον δίσκο με στιγμιαία κόλλα και όξινο ανθρακικό ασβέστιο όσο το δυνατόν πιο οριζόντια.
Τοποθετήστε τα δύο κομμάτια κατευθύνοντας βόρεια του ανέμου ευθυγραμμισμένο με τον διακόπτη 0 (που αντιπροσωπεύει τον βορρά) και χρησιμοποιήστε έναν σφιγκτήρα για να τα ενώσετε. Μην χρησιμοποιείτε κόλλα γιατί θα χρειαστεί να προσαρμοστείτε και να βαθμονομήσετε πολλές φορές πριν είστε τελείως έτοιμοι.
Δείτε τις φωτογραφίες για να δείτε την τελική λύση.
Βήμα 6: Διαμόρφωση του ανεμόμετρου
Τοποθέτηση του στηρίγματος
Πάρτε τα 2 πλαστικά καπάκια και κολλήστε με κόλλα στιγμής. Ανοίξτε 4 τρύπες στα καπάκια όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Κολλήστε ξύλινα ή αλουμινένια ραβδιά σε κάθε τρύπα. Κόψτε τις 2 μπάλες πινγκ πονγκ στη μέση και κολλήστε το καθένα στα άκρα των ράβδων, όλα με το κοίλο μέρος για την ίδια πλευρά. Οι κατά προσέγγιση μετρήσεις φαίνονται στο διάγραμμα.
Κάντε μια τρύπα στο κέντρο της ΚΑΠ 2,5 cm με τη διάμετρο του ρουλεμάν. Χρησιμοποιήστε στιγμιαία κόλλα για να την κολλήσετε στο καπάκι. Χρησιμοποιήστε μαγειρική σόδα επίσης πολύ προσεκτικά.
Τοποθετήστε το σωλήνα αλουμινίου στο ρουλεμάν σε συμβατό ύψος (δείτε τη φωτογραφία). Εάν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, τοποθετήστε προσεκτικά μια σταγόνα κόλλας.
Τοποθέτηση της μονάδας Hall
Στην άκρη του CAP, κάντε μια μικρή τρύπα για να περάσετε την κεφαλή του αισθητήρα Hall.
Κολλήστε τον μαγνήτη νεοδυμίου στο πλάι των πλαστικών καπακιών σύμφωνα με τη φωτογραφία.
Χρησιμοποιήστε τα 3 καλώδια διαφορετικού χρώματος για να συνδέσετε τη μονάδα αισθητήρα.
Τοποθετήστε τη μονάδα Hall και στρέψτε τον αισθητήρα στραμμένο προς τον μαγνήτη σε απόσταση 2 έως 4 mm. Ελέγξτε εάν η περιστροφή του άξονα δεν χτυπά τον μαγνήτη με τον αισθητήρα.
Χρησιμοποιήστε μια μπαταρία 3,7 V για να ελέγξετε εάν η μονάδα ανταποκρίνεται στην προσέγγιση του μαγνήτη γυρίζοντας το led σε κάθε επαφή. Αν ανάψει το led, όλα είναι εντάξει. Εάν όχι, μετακινήστε τον αισθητήρα πιο κοντά στον μαγνήτη μέχρι να ανάψει η λυχνία LED.
Εάν όλα είναι εντάξει, διορθώστε τη μονάδα στην υποστήριξη χρησιμοποιώντας μια σταγόνα κόλλας.
Τέλος, το άλλο άκρο της ράβδου θα κολλήσει στο πλαστικό καπάκι με στιγμιαία κόλλα και μαγειρική σόδα, προσαρμόζοντας το σωστό ύψος.
Προσδιορισμός των καλωδίων
Προσδιορίστε όλα τα καλώδια - VCC, GND και Signal - για να διευκολύνετε τη σύνδεση με το nodemcu.
Βήμα 7: Τοποθέτηση όλων μαζί
Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε τις δύο συσκευές μαζί χρησιμοποιώντας τη σύνδεση "T" και ένα κομμάτι σωλήνα PVC όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Μην χρησιμοποιείτε κόλλα γιατί εάν υπάρχει ανάγκη για κάποια ρύθμιση ή συντήρηση δεν θα είναι δυνατό. Έκανα μικρές τρύπες και χρησιμοποίησα βίδες για να τις κρατήσω σφιχτές. Περάστε τα καλώδια των 2 συσκευών μέσω του σωλήνα. Καθώς το ανεμόμετρο θα εγκατασταθεί στην οροφή του σπιτιού, έφτιαξα επίσης καλώδια 3 μέτρων για να το συνδέσω με το nodemcu που θα εγκατασταθεί σε εσωτερικούς χώρους.
Βήμα 8: Σύνδεση Nodemcu και Εγκατάσταση
Τα διαγράμματα δείχνουν τη σωστή σύνδεση κάθε καλωδίου. Για να δοκιμάσω τη λειτουργία, χρησιμοποίησα μια οθόνη OLED 0,96 για να διαβάσω τις μετρήσεις και να επαληθεύσω ότι είναι σωστές, συνδέστε το OLED με αυτόν τον τρόπο:
D1 - SCL
D2 - SDA
VCC και GND
Για να εγκαταστήσετε στο ταβάνι η μόνη φροντίδα είναι να διατηρήσετε ολόκληρη τη συσκευή στο σωστό επίπεδο. Για αυτό χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο φυσαλίδων και πολλές μεγάλες βίδες. Και μην ξεχάσετε να απευθυνθείτε στο βορρά του ανεμόμετρου σας για το γεωγραφικό βορρά της πυξίδας σας. Διαφορετικά, η κατεύθυνση του ανέμου δεν θα αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Και αυτό είναι όλο. Στην επόμενη ανάρτηση, θα εξηγήσω το σκίτσο που πρέπει να φορτωθεί στο nodemcu χρησιμοποιώντας το Arduino IDE.
Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Χαιρετισμοί
Μεγάλο Βραβείο στο IoT Challenge
Συνιστάται:
Πώς να φτιάξετε τη δική σας πύλη WIFI για να συνδέσετε το Arduino σας στο δίκτυο IP;: 11 βήματα (με εικόνες)
Πώς να φτιάξετε τη δική σας πύλη WIFI για να συνδέσετε το Arduino με το δίκτυο IP;: Όπως πολλοί άνθρωποι πιστεύετε ότι το Arduino είναι μια πολύ καλή λύση για αυτοματοποίηση σπιτιού και ρομποτικό! Αλλά από την άποψη της επικοινωνίας, το Arduinos έρχεται μόνο με σειριακούς συνδέσμους. Δουλεύω σε ένα ρομπότ που πρέπει να είναι μόνιμα συνδεδεμένο με ένα διακομιστή που λειτουργεί
Πώς να φτιάξετε το δικό σας λειτουργικό σύστημα! (παρτίδα και παράδειγμα στο εσωτερικό): 5 βήματα
Πώς να φτιάξετε το δικό σας λειτουργικό σύστημα! (παρτίδα και Παράδειγμα μέσα): Φτιάξτε το τώρα
Σεμινάριο: Πώς να φτιάξετε έναν απλό αισθητήρα θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας DS18B20 και Arduino UNO: 3 βήματα
Φροντιστήριο: Πώς να φτιάξετε έναν απλό αισθητήρα θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το DS18B20 και το Arduino UNO: Περιγραφή: Αυτό το σεμινάριο θα σας δείξει μερικά απλά βήματα για τον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα θερμοκρασίας. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να γίνει πραγματικότητα στο έργο σας. Καλή τύχη ! Το ψηφιακό θερμόμετρο DS18B20 παρέχει θερμοκρασία 9-bit έως 12-bit Κελσίου
Αισθητήρας εφέ Hall στο Arduino χρησιμοποιώντας Fidget Spinner: 3 βήματα (με εικόνες)
Αισθητήρας εφέ Hall στο Arduino χρησιμοποιώντας Fidget Spinner: Περίληψη Σε αυτό το έργο εξηγώ πώς λειτουργεί ο αισθητήρας εφέ αίθουσας που μετρά την ταχύτητα του fidget spinner με τον πίνακα arduino. λειτουργεί: -Ένας αισθητήρας φαινομένου Hall είναι ένας μορφοτροπέας που μεταβάλλει την τάση εξόδου του ως απόκριση σε μαγνητικό πεδίο. Εφέ Hall
Πώς να φτιάξετε το δικό σας φορτιστή αυτοκινήτου USB για οποιοδήποτε IPod ή άλλες συσκευές που φορτίζουν μέσω USB: 10 βήματα (με εικόνες)
Πώς να φτιάξετε το δικό σας φορτιστή αυτοκινήτου USB για οποιοδήποτε IPod ή άλλες συσκευές που φορτίζουν μέσω USB: Δημιουργήστε έναν φορτιστή αυτοκινήτου USB για οποιοδήποτε iPod ή άλλη συσκευή που φορτίζει μέσω USB συνδέοντας μαζί έναν προσαρμογέα αυτοκινήτου που εξάγει 5v και USB θηλυκό βύσμα. Το πιο σημαντικό μέρος αυτού του έργου είναι να βεβαιωθείτε ότι η έξοδος του προσαρμογέα αυτοκινήτου που επιλέξατε είναι στοιχηματισμένη