
Cuprins:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04

Bine ați venit la SmaVeCo răcirea inteligentă a verandei. Îți voi arăta cum poți să îți faci propria răcire inteligentă veradna cu Raspberry pi.
Pasul 1: Pasul 1: Materiale




1. Rapsberry Pi
2. Pompa de apă
3. Furtun de apă
4. Senzor de temperatură impermeabil
5. Senzor de mișcare Pir
6. Afișaj LCD 16x2
7. Plexiglas transparent XT
8. Cabluri electrice (M-M, M-F, F-F)
9. Rezistoare (330Ohm, 10KOhm
10. Adaptor 12V
11. Diodă (1N4007)
12. Plăci alu L (90 °)
13. Lipici polimer hibrid (200ml)
14. Șuruburi
15. Balamale
16. Tranzistor NPN 2N2222A
17. Placă multiplex (36x22 cm)
18. Cutie electrică impermeabilă
19. Etanșarea ușii frigiderului
20. Bucșă de cauciuc
Pasul 2: Pasul 2: Conectarea totul …

Observație: toți pinii sunt BCM.
- Conectați 3V3 la senzorul PIR și la tot senzorul de temperatură (DS18B20 sunt cele pe care le-am folosit)
- Amplasați un rezistor de 4.7KOhm între pinul GPIO 4 și 3V3 (acest lucru este necesar pentru ca senzorii de temperatură să funcționeze)
- Conectați pământul temperaturii. senzori la un pin de sol al zmeurii pi. Conectați firele galbene la pinul 4 din serie.
- Conectați pinul central al senzorului PIR la pinul GPIO 21 cu un rezistor de 220 sau 330 Ohm în serie. Conectați solul la un știft de masă de pe RPi.
- Pentru conectarea ecranului LCD puteți urma acest tutorial de la Adafruit:
learn.adafruit.com/drive-a-16x2-lcd-direct…
- Conectați baza (piciorul mijlociu al tranzistorului 2N222A) la un pin GPIO cu un rezistor de 10KOhm în serie pe RPi. Am folosit pinul 26.
- Conectați colectorul (la solul pompei și la solul diodei)
- Conectați firul roșu (+) al diodei la firul roșu (+) al pompei. Apoi conectați firul respectiv la firul roșu (+) al sursei de alimentare.
- Conectați pământul sursei de alimentare la emițătorul tranzistorului. De asemenea, ar trebui să conectați un fir de la emițător la un pin de masă de pe RPi.
Aici puteți găsi fișa tehnică a tranzistorului 2N2222a:
web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf
Pasul 3: Pasul 3: Cod
Aici puteți găsi link-ul către codul care conduce senzorii și le puteți lăsa să funcționeze împreună (folosind filetarea).
Încărcați codul pe Raspberry pi și rulați-l. Dacă ați făcut totul bine până acum și ați conectat cablul de alimentare RPi, ar trebui să vedeți afișajul LCD aprins.
Link către cod.
github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-Eli…
Pasul 4: Pasul 4: Locuințe



- Tăiați 2 panouri plexi unde o latură are 29cm înălțime și cealaltă parte are 15cm înălțime. Lungimea liniei de jos este de 21,5 cm. Tăiați o gaură într-unul dintre aceste panouri pentru a trece prin cabluri. Puneți o bucșă de cauciuc în ea când este forată.
- Tăiați un panou la 25cm x 15cm (perete frontal), un alt panou de 25cm x 29cm (perete din spate) și ultimul panou de 25cm x 26,5cm (acoperiș).
- Îndepărtați protecția și aliniați plăcile L (aceeași lungime ca panoul de înălțime, dar cu aproximativ 4 mm mai scurt) frumos la marginea panoului, după cum puteți vedea în imagine. Folosiți lipici instant pentru a lipi plăcile pe panourile de plexi. Faceți acest lucru pentru toate panourile.
- Conectați acoperișul la panoul din spate cu balamalele.
- Aliniați micile plăci L de pe podeaua de lemn cu spațiu de 2,5 cm între plăci. Lipiți-le.
- Lipiți panourile din plexi cu plăcile L mai mari pe plăcile L mai mici de pe scândura de lemn.
- Luați sigiliul ușii frigiderului și faceți o tăietură și formați-o astfel încât să aveți ceva care arată ca o jumătate de tub. Puteți folosi, de asemenea, un furtun de apă și tăiați în jumătate, în mod normal îl puteți lipi pe peretele frontal cu lipici instant. Puteți încerca, de asemenea, cu bandă dublă, dacă lipiciul instant nu va funcționa.
- Opriți la capătul tubului, astfel încât apa să poată ieși doar dintr-o parte. La celălalt capăt (capătul care este încă deschis) atașați-l un furtun de apă și folosiți zipties sau ceva similar pentru a-l ține împreună. Dacă doriți, puteți pune și silicon în el pentru o etanșare mai bună.
- Pentru rezervorul de apă puteți utiliza orice cutie care este impermeabilă. Am folosit o cutie electrică impermeabilă ca rezervor de apă. Găuriți câteva găuri de aproximativ 12,5 cm diametru și puneți o bucșă de cauciuc în ea, astfel încât cablul pompei de apă și furtunurile să nu se deterioreze prea mult îndoindu-se prea mult.
Puteți utiliza bandă dublă pentru a menține rezervorul de apă pe loc pe placa de lemn.
Bucurați-vă de mini-verandă auto-făcută!
Pasul 5: Pasul 5: conectați totul la electricitate și bucurați-vă

Dacă totul este conectat la Raspberry pi și conectat la perete și scriptul senzorului rulează, vă puteți bucura de Smart Veranda Cooling.
Recomandat:
Cum să faci 4G LTE dublă antenă BiQuade Pași simpli: 3 pași

Cum să fac 4G LTE Double BiQuade Antenna Pași simpli: De cele mai multe ori mă confrunt, nu am o putere de semnal bună pentru lucrările mele de zi cu zi. Asa de. Căut și încerc diferite tipuri de antenă, dar nu funcționează. După un timp pierdut, am găsit o antenă pe care sper să o fac și să o testez, pentru că nu se bazează pe principiul
Design de joc în Flick în 5 pași: 5 pași

Designul jocului în Flick în 5 pași: Flick este un mod foarte simplu de a crea un joc, în special ceva de genul puzzle, roman vizual sau joc de aventură
Sistemul de alertă pentru parcarea inversă a autovehiculului Arduino - Pași cu pași: 4 pași

Sistemul de alertă pentru parcarea inversă a autovehiculului Arduino | Pași cu pas: în acest proiect, voi proiecta un senzor senzor de parcare inversă Arduino Car Circuit folosind senzorul cu ultrasunete Arduino UNO și HC-SR04. Acest sistem de avertizare auto bazat pe Arduino poate fi utilizat pentru navigație autonomă, autonomie robotică și alte r
Detectarea feței pe Raspberry Pi 4B în 3 pași: 3 pași

Detectarea feței pe Raspberry Pi 4B în 3 pași: În acest instructabil vom efectua detectarea feței pe Raspberry Pi 4 cu Shunya O / S folosind Biblioteca Shunyaface. Shunyaface este o bibliotecă de recunoaștere / detectare a feței. Proiectul își propune să obțină cea mai rapidă viteză de detectare și recunoaștere cu
Cum să faci un contor de pași ?: 3 pași (cu imagini)

Cum să fac un contor de pași ?: obișnuiam să performez bine la multe sporturi: mersul pe jos, alergatul, mersul pe bicicletă, jocul de badminton etc. Îmi place să călăresc să călătoresc în preajmă. Ei bine, uită-te la burtica mea ostilă …… Ei bine, oricum, decid să reîncep să fac mișcare. Ce echipament ar trebui să pregătesc?