Cuprins:

Termometru și higrometru Nixie cu Arduino Nano: 6 pași
Termometru și higrometru Nixie cu Arduino Nano: 6 pași

Video: Termometru și higrometru Nixie cu Arduino Nano: 6 pași

Video: Termometru și higrometru Nixie cu Arduino Nano: 6 pași
Video: VFD Uhr selbstgebaut | HCS-12SS59T Display mit Arduino / ATmega328 2024, Noiembrie
Anonim

Cum să petreceți ceva timp distrându-vă și învățând multe despre convertoarele boost, senzori cu un fir, tuburi Nixie, codificare Arduino.

În această perioadă ni se cere tuturor să rămânem acasă pentru a ne proteja pe noi înșine și pe ceilalți de COVID-19. Acesta este cel mai bun moment pentru a folosi o parte din timpul nostru liber pentru a face un proiect cool folosind componentele pe care le avem în cutii.

În acest caz, vom realiza un termometru și un higrometru.

Rămâi flămând, rămâi în siguranță, distrează-te!

Pasul 1:

Imagine
Imagine

Să începem să asamblăm convertorul boost. Puține componente, un IC foarte ușor de găsit, o placă prototip mare.

Pasul 2:

Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine

Amplasarea componentelor se poate face într-o mică porțiune a plăcii. Sunt necesare doar 45x55mm.

Pentru conexiunea electrică, folosesc firele provenite de la un cablu de 2,5 mm. Ușor de gestionat și robust. Acolo unde curentul este ridicat, puteți răsuci 2 sau 3 împreună, dar pentru conexiuni scurte, ca în acest caz, de obicei nu este necesar.

Plăcile prototip pot fi utilizate pentru un ansamblu multistrat cu un mic truc. Acest lucru poate produce ansambluri și mai compacte.

Pasul 3:

Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine

Este timpul să creați prizele pentru tuburile nixie ZM1000 și să conectați BJT-urile utilizate pentru a controla anodii tubului pentru multiplexare. Conectorul ZM1000 necesită cabluri sălbatice în acest prototip.

IN19-A este un tub alfanumeric special pentru nixies. Conductele sale lungi permit lipirea direct pe tablă.

Placa Arduino este conectată prin fire la driverele de anod. Montarea plăcii pe prize permite compactarea mai mult a circuitului folosind a 3-a dimensiune. Pentru a conduce catodul a fost utilizat un IC rusesc K155ID1.

Pasul 4:

Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine

Dispunerea finală a componentelor, totul este în 100x85mm.

Senzorul de temperatură este un Dallas DS18B20. Senzorul de umiditate este un DHT11.

Cele trei LED-uri sunt utilizate pentru a indica când temperatura este sub 0 ° C (Albastru), între 0 ° C și 50 ° C (VERDE) și peste 50 ° C, dar mai puțin de 150 ° C (RED).

Butonul este utilizat pentru a comuta între diferite moduri de vizualizare:

  1. Temperatura în ° C;
  2. Temperatura în Kelvin;
  3. Umiditate relativă (%);
  4. Deplasare între ° C și Kelvin;
  5. Deplasare între ° C și umiditatea relativă;
  6. Schimbarea între Kelvin și Umiditatea relativă;
  7. Deplasare între ° C, Kelvin și umiditatea relativă;

Graficul cu bare oferă referința analogică a măsurii.

Pasul 5:

Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine
Imagine

Rezultatul final

Pasul 6:

Schema, BOM și codul Arduino.

Recomandat: