Cuprins:
- Pasul 1: Planul original
- Pasul 2: Ce am învățat pe parcurs
- Pasul 3: Dificultăți
- Pasul 4: Cum ar trebui să se schimbe M5
- Pasul 5: Ce am realizat
- Pasul 6: Cum ar putea cineva să meargă pe urmele mele?
- Pasul 7: Ce aș face în continuare
Video: Senzor de temperatură și umiditate: 7 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
Numele meu este Tucker Chaisit. Sunt în al patrulea an și urmez în prezent o diplomă de licență în inginerie electrică la Universitatea din Massachusetts Amherst și sunt un vizitator frecvent al zonei ECE Makerspace, cunoscută și sub numele de M5.
Pasul 1: Planul original
Știu că M5 are de-a face cu o mulțime de substanțe volatile și cu un volum masiv de proiecte de la studenții ECE. Cred că trebuie să existe un anumit efect asupra calității aerului din zonă datorită elementelor volatile care mi-au provocat ideea de a construi un senzor de calitate a aerului. Senzorul care poate colecta datele în timp real și le poate raporta direct utilizatorului în M5, dar pentru a face senzorul respectiv, este nevoie de cunoștințe superioare pe care aș dori să le fac în viitor. Am decis să folosesc un senzor pre-construit care colectează temperatura și umiditatea în loc și se concentrează mai mult pe construirea dispozitivelor care pot funcționa cu sistemul în Makerspace.
Pasul 2: Ce am învățat pe parcurs
Pentru a construi senzorul care poate comunica cu utilizatorul în Makerspace și cu ajutorul profesorului Charles Malloch. Am decis să folosesc modulul ESP8266 Wi-Fi pentru a ajuta la comunicarea cu platforma IoT care a fost construită deja în M5. Pentru a face toate acestea, trebuie să aflu despre MQTT și am aprofundat cunoștințele mele despre Arduino.
Pasul 3: Dificultăți
Există provocări și dificultăți pe parcursul construirii senzorului. Una dintre primele probleme pe care am avut-o a fost că ESP8266 are o tensiune maximă pe care ar putea să o funcționeze corect și în siguranță. Trebuie să folosesc un regulator de tensiune pentru a regla tensiunea care se încadrează în intervalul 3 - 3.6V. În primul rând, am încercat să folosesc două baterii care echivalează cu 3V, dar aparatul pare să nu aibă suficientă putere, dar dacă folosiți trei baterii, atunci tensiunea va echivala cu 4,5V, care depășește tensiunea maximă pe care ESP8266 ar putea să o ia. Aproape de sfârșitul semestrului, m-am confruntat cu o problemă de pornire a LCD-ului și am sursa de alimentare care să funcționeze, ceea ce am constatat ulterior că sursa problemei este suportul bateriei care are inițial patru prize deschise, ceea ce înseamnă că există circuit deschis. Am rezolvat problema conectând firul între prizele goale.
Pasul 4: Cum ar trebui să se schimbe M5
Cred că M5 este un loc excelent pentru oricine dorește să construiască și să lucreze la proiectul lor, singurul lucru la care m-am putut gândi în timpul petrecut acolo lucrând la senzor este să am o selecție mai largă de senzori și piese pe care M5 le-a făcut deja o treabă minunată având o selecție masivă! Și poate pentru a face zona mai îngrijită, mai curată și mai luminoasă.
Pasul 5: Ce am realizat
În cele din urmă, am putut să construiesc un senzor și să fiu prezent la evenimentul Circuit & Code desfășurat la M5. Senzorul este capabil să colecteze datele și să le stocheze în Arduino UNO, care apoi trimite două semnale. Primul pe care îl trimite Arduino este pe ecranul LCD care afișează stările senzorului și le spune utilizatorilor când senzorul se va reîmprospăta și va trimite o altă rundă de date. Al doilea semnal transmite către ESP8266 care se utilizează pentru a comunica cu sistemul IoT la M5.
Pasul 6: Cum ar putea cineva să meargă pe urmele mele?
În opinia mea, nu este dificil să construiești acest senzor. Trebuie să aflați despre MQTT, Arduino UNO, să puteți urmări și să construiți circuitul din schematică, iar unul dintre lucrurile importante care mi-a luat ceva timp a fost să fiu conștient și să știu despre regulatorul de tensiune și cât de multă tensiune fiecare parte necesare pentru a performa la maxim.
Pasul 7: Ce aș face în continuare
Următoarele lucruri pe care aș dori să le fac sau aș dori să facă altcineva pentru acest senzor este să finalizeze depanarea codului pentru a face senzorul să se poată conecta corect la IoT și să-și îndeplinească sarcina ca senzor de temperatură și umiditate pentru M5. După aceea, vreau să lucrez pentru a construi partea senzorului real al senzorului de calitate a aerului.
Recomandat:
Ventilator de răcire automată cu senzor de temperatură și umiditate Servo și DHT11 cu Arduino: 8 pași
Ventilator de răcire automată utilizând senzorul de temperatură și umiditate Servo și DHT11 cu Arduino: În acest tutorial vom învăța cum să pornim & rotiți un ventilator atunci când temperatura crește peste un anumit nivel
Automatizarea unei sere cu LoRa! (Partea 1) -- Senzori (temperatură, umiditate, umiditate a solului): 5 pași
Automatizarea unei sere cu LoRa! (Partea 1) || Senzori (temperatură, umiditate, umiditate a solului): În acest proiect vă voi arăta cum am automatizat o seră. Asta înseamnă că vă voi arăta cum am construit sera și cum am conectat electronica de putere și automatizare. De asemenea, vă voi arăta cum să programați o placă Arduino care utilizează L
Senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară Arduino Ca senzor Oregon de 433 MHz: 6 pași
Senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară Arduino, ca senzor Oregon de 433 MHz: acesta este construirea unui senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară. Senzorul emulează un senzor Oregon de 433 MHz și este vizibil în gateway-ul Telldus Net. Senzor de mișcare a energiei solare " din Ebay. Asigurați-vă că scrie 3.7v aluat
Punct de acces (AP) NodeMCU ESP8266 pentru server web cu senzor de temperatură DT11 și temperatură și umiditate de imprimare în browser: 5 pași
Punct de acces (AP) ESP8266 NodeMCU pentru server web cu senzor de temperatură DT11 și temperatură și umiditate de imprimare în browser: Bună băieți în majoritatea proiectelor folosim ESP8266 și în majoritatea proiectelor folosim ESP8266 ca server web, astfel încât datele să poată fi accesate pe orice dispozitiv prin Wi-Fi accesând Webserver-ul găzduit de ESP8266, dar singura problemă este că avem nevoie de un router funcțional pentru
Monitor de umiditate fără fir (ESP8266 + senzor de umiditate): 5 pași
Monitor de umiditate fără fir (ESP8266 + senzor de umiditate): Cumpăr pătrunjel în oală, iar cea mai mare parte a zilei, solul era uscat. Deci, decid să fac acest proiect, despre detectarea umezelii solului în oală cu pătrunjel, pentru a verifica, când am nevoie să turn sol cu apă. Cred că acest senzor (senzor capacitiv de umiditate v1.2) este bun pentru că