Cuprins:
Video: IOT123 - ASIMILAȚI SENZOR: MAX9812: 4 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:45
Amplificator microfon Sunet MIC 3.3V / 5V Câștig fix 20dB
Această versiune se bazează pe I2C MAX9812 BRICK.
Dacă aveți nevoie de câștig reglabil, vă recomand să schimbați acest senzor pe MAX4466.
ASSIMILATE SENSORS sunt senzori de mediu care au un strat de abstracție hardware și software adăugat, făcând posibilă adăugarea unor tipuri complet noi într-un hub ASSIMILATE SENSOR și citirile să fie pompate pe un server MQTT fără codificare adăugată.
Acest ASSIMILATE SENSOR aruncă 3 proprietăți:
- audMin (0-1023) - cea mai mică valoare din fereastra eșantionului de 50ms (20Hz)
- audMax (0-1023) - cea mai mare valoare din fereastra eșantionului de 50ms (20Hz)
- audDiff (0-50) - o valoare derivată din diferența aMin și aMax
Pasul 1: Materiale și instrumente
Aceasta este lista I2C MAX9812 BRICKBill of Material and Sourcing.
- Piese imprimate 3D (3)
- Senzor CJMCU-9812 (1)
- ATTINY85 20PU (1)
- 1 "Protoboard dublu (1)
- Antet masculin 90º (3P, 3P)
- Antet masculin (2P, 2P)
- Jumper Shunt (1)
- Sârmă de conectare (~ 7)
- Sudură și fier (1)
- Adeziv puternic pentru cianoacrilat (1)
- Surub autofiletant 4G x 20mm (1)
- Hot Glue Gun (1)
- Cuțit Craft (1)
Pasul 2: Asamblare
Urmați instrucțiunile de construcție de pe IOT123 - I2C MAX9812 BRICK. Lăsați senzorul CJMCU-9812 detașat de circuit.
- Scoateți antetul de sex masculin 3P din CJMCU-9812.
- În partea din spate a CJMCU-9812, introduceți un fir galben în „OUT” și lipiți.
- În partea din spate a CJMCU-9812, introduceți un fir negru în „GND” și lipiți.
- În partea din spate a CJMCU-9812, introduceți un fir roșu în „VCC” și lipiți.
- Introduceți suportul tipărit 3D pe placa CJMCU-9812 din partea de sus, îndoind microfonul în lateral, dacă este necesar.
- Adăugați un strat subțire (~ 0,6 mm) de clei fierbinte la extremitățile suportului. Lasă-l să se răcească.
- Tăiați adezivul solid cu cuțitul de ambarcațiune până se încadrează perfect în capacul imprimat 3D. Introduceți CJMCU-9812 și suportul în capacul imprimat 3D, îndoindu-vă ușor, astfel încât să cadă în spatele CĂRĂMII în bază atunci când este asamblat.
- În partea din spate a cărămizii, introduceți firul galben în GALBEN1 și lipiți.
- În partea din spate a cărămizii, introduceți firul negru în BLACK1 și lipiți.
- În partea din spate a BRICK, introduceți firul roșu în RED1 și lipiți.
- Îndoiți știfturile Jumper de pe CARPIZĂ, astfel încât să curățe baza atunci când sunt introduse.
- Introduceți BRICK în canelurile de bază imprimate 3D, cu 90 de pini aliniați cu golurile.
- Întoarceți și apăsați partea de sus a cărămizii pe suprafața dură. Dacă partea superioară a BĂRIEI și baza nu sunt aliniate, scoateți BĂRȚIA și curățați orice filament care ar putea opri alinierea și reîncercați.
- La nivelare, fixați șurubul în orificiul inferior, atașând CĂRĂMAIA la bază.
- Introduceți firele în baza din partea laterală a lipitului către BRICK.
- Puneți un dob de cianoacrilat pe filele inferioare ale capacului.
- Asamblați capacul cu baza aliniază clapele de pe capac cu găurile de pe bază.
În afară de a fi o ușoară cheie pentru legătură, găurile sunt folosite pentru a apăsa ușor o unealtă subțire în cazul în care trebuie să rupeți legătura pentru întreținere.
Pasul 3: Testare
Testarea (în această etapă) poate fi aceeași cu BRICK-ul de bază.
Doar conectați firele jumperului la aceleași pini de pe partea inferioară a ASSIMILATE SENSOR.
Pasul 4: Pașii următori
Există suficient cod și o descriere a circuitului pentru a vă putea crea propria REȚEAZĂ SENSOR ASIMILAT.
Sau puteți reveni aici pentru mai mulți senzori și un hub MQTT în următoarele săptămâni.
Recomandat:
Senzor de respirație DIY cu Arduino (senzor stretch stretch tricotat): 7 pași (cu imagini)
Senzor de respirație DIY cu Arduino (senzor stretch stretch tricotat): Acest senzor DIY va lua forma unui senzor conductiv tricotat stretch. Se va înfășura în jurul pieptului / stomacului, iar atunci când pieptul / stomacul se extinde și se contractă, la fel se va simți senzorul și, în consecință, datele de intrare care sunt alimentate către Arduino. Asa de
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
Senzor RaspberryPi 3 Magnet cu senzor Mini Reed: 6 pași
Senzor magnetic RaspberryPi 3 cu senzor Mini Reed: În acest manual, vom crea un senzor magnetic IoT folosind un RaspberryPi 3. Senzorul este format dintr-un LED și un buzzer, ambele pornind atunci când un magnet este detectat de senzorul mini reed
Interfață Arduino cu senzor cu ultrasunete și senzor de temperatură fără contact: 8 pași
Interfață Arduino cu senzor cu ultrasunete și senzor de temperatură fără contact: În prezent, producătorii, dezvoltatorii preferă Arduino pentru dezvoltarea rapidă a prototipurilor de proiecte. Arduino este o platformă electronică open-source bazată pe hardware și software ușor de utilizat. Arduino are o comunitate de utilizatori foarte bună. În acest proiect
DIY: Cutie mini senzor montată în tavan cu senzor de mișcare focalizabil: 4 pași
DIY: Mini cutie senzor montat pe tavan cu senzor de mișcare focalizabil: Bună ziua. Cu ceva timp în urmă, mi-am ajutat prietenul cu conceptul de casă inteligentă și am creat o cutie mini senzor cu un design personalizat care ar putea fi montat pe tavan în gaura de 40x65mm. Această casetă ajută la: • măsurarea intensității luminii • măsurarea umidității