Cuprins:
- Pasul 1: Analiza sistemului înainte de modificare
- Pasul 2: Analiza sistemului după modificare
- Pasul 3: Alegerea Arduino
- Pasul 4: Lista componentelor
- Pasul 5: Diagrama de cablare
- Pasul 6: Programul
- Pasul 7: Diagrama de funcționare a sistemului
- Pasul 8: Concluzie
Video: WineCabinet - SRO2004: 8 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42
În acest instructabil vă voi prezenta „renovarea” unui dulap electric pentru vinuri care nu mai era funcțional. Acesta dintre colegii mei m-a întrebat dacă aș putea să-l repar, pentru că nu va începe deloc.
Am încercat mai întâi să repar cardul de alimentare original al dulapului, dar după ce am petrecut câteva ore încercând să-l repar, a trebuit să renunț pentru că nu am putut găsi defecțiunea … Trebuie spus că o altă persoană dinaintea mea a încercat să repare acest card și că a provocat multe daune, nu este niciodată ușor să luați înapoi o reparație pe care a început-o o altă persoană!
Așa că m-am uitat dacă găsesc o piesă de schimb la un preț corect, dar nu găsesc același card, așa că am decis să încep de la zero și să refac singur întregul sistem electric și electronic.
Pasul 1: Analiza sistemului înainte de modificare
Sistemul original este compus din:
- a carcasei metalice (dulapul)
- o sursă de alimentare și un card de gestionare a temperaturii
- un modul de efect peltier
- un ventilator în interiorul cutiei care suflă pe partea rece a modulului peltier pentru a circula aerul rece în interiorul dulapului
- două ventilatoare în afara cutiei care suflă pe partea fierbinte a modulului peltier
- o cutie în interiorul dulapului care permite pornirea / oprirea acestuia și setarea temperaturii dorite
Pasul 2: Analiza sistemului după modificare
Am păstrat unele elemente, le-am modificat pe altele și le-am înlocuit complet pe unele. Iată detaliul:
Ce am păstrat:
- carcasa metalică
- modulul peltier
- ventilatorul din interiorul dulapului (partea rece a peltierului)
- ventilatoare în afara dulapului (fața fierbinte a peltierului)
Ce am modificat:
- cutia de comandă (comutator) și reglarea temperaturii
Ce am înlocuit:
- sursa de alimentare și cardul de gestionare a temperaturii:
* partea de alimentare a fost înlocuită cu un adaptor 12V / 10A
* partea de management a fost înlocuită de un Arduino UNO, un scut al motorului pentru Arduino, un card care conține 2 relee și un card utilizat pentru a distribui tensiunea de 12V la diferitele elemente
Pasul 3: Alegerea Arduino
Este pentru prima dată când folosesc un Arduino într-unul din proiectele mele. Când trebuie să folosesc un microcontroler, folosesc întotdeauna Microchip PIC, deoarece pe acest tip de componentă am învățat programarea în timpul studiilor mele.
Dar apoi m-am lăsat tentat de lumea Arduino și trebuie să recunosc că este foarte frumos! Cardurile sunt foarte bine gândite și ocupă mult mai puțin spațiu decât atunci când creați singur un PCB. Dar ceea ce m-a surprins cel mai mult a fost simplitatea programării, datorită unei comunități numeroase există multe biblioteci care simplifică mult sarcina!
Înțeleg că aceste cărți s-au întâlnit și încă au foarte mult succes, totul este mai ușor, există foarte puține cunoștințe tehnice de făcut pentru a face proiecte cu adevărat grozave.
Cealaltă față a monedei este poate că este „prea simplă”, parcă am avea o cutie cu controale de intrare și un rezultat de ieșire, personal prefer întotdeauna să înțeleg toate mecanica funcționării unui sistem. Nu-mi place să am „zone gri”. Când faci ceva și funcționează, dar nu știi cum sau de ce cauzează adesea probleme … Dar asta este doar părerea mea!
Nu pot nega faptul că întregul ecosistem Arduino, susținut de o comunitate mare, este un lucru bun! Acest lucru face ca electronica / informatica să fie accesibile pentru cel mai mare număr de oameni.
Pasul 4: Lista componentelor
Pentru această parte voi pune doar părțile pe care le-am adăugat:
- Adaptor 12V / 10A
- Arduino UNO
- Ecran driver L293D
- Releu 5V
- Senzor de temperatură DS18B20
- Un mic card prototip
- Cablu DC-IN (de pe un computer notebook)
- Unele cabluri dupont
- Unele distanțieri (de pe computerul desktop)
- O bucată de placaj
Pasul 5: Diagrama de cablare
Așa cum am spus mai înainte, aceasta este prima mea editare cu un Arduino. În timpul cercetărilor mele pe internet am văzut o mulțime de scheme, vedem cardurile Arduino și conexiunile sub forma unui "desen". Așa că am analizat cu ce software ar putea fi realizate aceste scheme și am găsit unul numit Fritzing.
Deci, aceasta este prima mea schemă realizată cu acest software, am încercat să fac tot ce am putut, dar m-am străduit puțin să fac diferitele conexiuni dintre elemente, nu a trebuit să înțeleg toate funcționalitățile software-ului … Practica face perfect …;)
Pe diagramă putem vedea că ecranul motorului nu este exact același cu cel pe care l-am folosit, dar, deoarece pinii sunt identici, l-am luat pe acesta. În mod similar, nu vedem aproape nicio conexiune de la arduino la restul elementelor, deoarece în realitate ecranul motorului este conectat deasupra plăcii Arduino UNO, de aceea am conectat totul la ecranul motorului din schemă. De asemenea, am înlocuit ventilatoarele cu motoare pe diagramă pentru că până la urmă asta sunt …
Pasul 6: Programul
Pentru programul pe care l-am folosit IDE-ul Arduino, am folosit și câteva biblioteci pentru a facilita utilizarea scutului motorului și a senzorului de temperatură.
Așa că mulțumim creatorilor de biblioteci: OneWire.h, DallasTemperature.h, AFMotor.h și Timer.h
Programul și comentariile sunt scrise în limba franceză, deoarece nu intenționam să fac un instructiv inițial pentru acest proiect, dar oricum este destul de ușor de înțeles.
Am pus mai jos programul in.ino, precum și bibliotecile utilizate:
Pasul 7: Diagrama de funcționare a sistemului
Iată diagrama modului în care funcționează sistemul, nu programul. Este un fel de mini manual de utilizare. Am pus fișierul PDF al diagramei ca atașament.
Pasul 8: Concluzie
Am făcut acest proiect în urmă cu câteva luni și totul a funcționat foarte bine de atunci. Este posibil să lipsească unele informații sau să existe lucruri care nu au precizie în acest instructable, deoarece a fost scris la câteva luni după finalizarea acestui proiect. Imi cer scuze pentru aia.
În orice caz, a fost un proiect frumos de făcut, a trebuit să încep de la zero, dar pentru un buget destul de mic. Și probabil va fi mai fiabil decât sistemul original, care nu a durat foarte mult înainte de a se defecta. Nu intenționasem să scriu un instructabil pentru acest proiect, poate fi mai puțin clar de înțeles decât celelalte instructabile ale mele, dar dacă unele elemente pot fi folosite de alte persoane, voi fi deja fericit! =)
Nu știu dacă stilul meu de scriere va fi corect, deoarece folosesc parțial un traducător automat pentru a merge mai repede și, deoarece nu vorbesc în limba engleză nativ, cred că unele propoziții vor fi probabil ciudate pentru oamenii care scriu perfect engleza. Așadar, mulțumim traducătorului DeepL pentru ajutor;)
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre acest proiect, vă rugăm să ne anunțați!
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?