Kazalo:
- 1. korak: 1. korak: Materiali
- 2. korak: 2. korak: Povežite vse…
- 3. korak: 3. korak: Koda
- 4. korak: 4. korak: Stanovanje
- 5. korak: 5. korak: Vse povežite z elektriko in uživajte
Video: SmaVeCo: 5 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07
Dobrodošli v SmaVeCo, vaši pametni hladilni verandi. Pokazal vam bom, kako lahko naredite lastno pametno hlajenje veradne s svojim malinskim pi.
1. korak: 1. korak: Materiali
1. Rapsberry Pi
2. Vodna črpalka
3. Cev za vodo
4. Vodoodporen temperaturni senzor
5. Senzor gibanja Pir
6. LCD zaslon 16x2
7. Pleksi steklo prozoren XT
8. Električne žice (M-M, M-F, F-F)
9. Upori (330Ohm, 10KOhm
10. 12V adapter
11. Dioda (1N4007)
12. Alu L plošče (90 °)
13. Hibridno polimerno lepilo (200 ml)
14. Vijaki
15. Tečaji
16. NPN tranzistor 2N2222A
17. Multiplex plošča (36x22 cm)
18. Vodotesna električna škatla
19. Tesnilo vrat hladilnika
20. Gumijasta puša
2. korak: 2. korak: Povežite vse…
Opomba: vsi zatiči so BCM.
- Priključite 3V3 na senzor PIR in na vse temperaturne senzorje (DS18B20 sem uporabil)
- Upor 4,7Kohm postavite med GPIO pin 4 in 3V3 (to je potrebno za delovanje temperaturnih senzorjev)
- Priključite ozemljitev temp. senzorjev na ozemljitveni zatič maline pi. Rumene žice priključite na pin 4 v seriji.
- Srednji zatič senzorja PIR priključite na pin 21 GPIO z uporom 220 ali 330 ohmov v seriji. Priključite ozemljitev na ozemljitveni zatič na RPi.
- Za priključitev LCD zaslona sledite tej vadnici Adafruit:
learn.adafruit.com/drive-a-16x2-lcd-direct…
- Osnovo (srednji krak tranzistorja 2N222A) priključite na pin GPIO z uporom 10Kohm zaporedno na RPi. Uporabil sem pin 26.
- Priključite kolektor (na ozemljitev črpalke in ozemljitev diode)
- Priključite rdečo žico (+) diode na rdečo žico (+) črpalke. Nato priključite to žico na rdečo žico (+) napajalnika.
- Ozemljitev napajalnika priključite na oddajnik tranzistorja. Prav tako morate priključiti žico od oddajnika na ozemljitveni zatič na RPi.
Tu lahko najdete podatkovni list tranzistorja 2N2222a:
web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf
3. korak: 3. korak: Koda
Tukaj najdete povezavo do kode, ki poganja senzorje in jim omogoča, da delujejo skupaj (z uporabo navojev).
Naložite kodo v svoj Raspberry pi in jo zaženite. Če ste do sedaj vse naredili prav in ste priklopili napajalni kabel RPi, bi morali zasvetiti LCD zaslon.
Povezava do kode.
github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-Eli…
4. korak: 4. korak: Stanovanje
- Izrežite 2 pleksi plošči, kjer je ena stran visoka 29 cm, druga stran pa 15 cm visoka. Dolžina spodnje črte je 21,5 cm. V eni od teh plošč izrežite luknjo za prehod skozi kable. Vanjo med vrtanjem vstavite gumijasto pušo.
- Odrežite eno ploščo velikosti 25 cm x 15 cm (sprednja stena), drugo ploščo 25 cm x 29 cm (zadnjo steno) in zadnjo ploščo 25 cm x 26,5 cm (streha).
- Odstranite zaščito in poravnajte poravnane L-plošče (enake dolžine kot višinska plošča, vendar za približno 4 mm krajša) do roba plošče, kot je prikazano na sliki. Za lepljenje plošč na plošče plexi uporabite takojšnje lepilo. To naredite za vse plošče.
- Streho povežite s hrbtno stranjo s tečaji.
- Majhne L-plošče na lesenih tleh poravnajte z razmikom 2,5 cm med ploščami. Lepite jih.
-Pleksi plošče z večjimi L-ploščami prilepite na manjše L-plošče na leseni deski.
- Vzemite tesnilo vrat hladilnika in ga narežite in oblikujte, da boste imeli nekaj, kar je videti kot pol cevi. Uporabite lahko tudi cev za vodo, ki jo prerežete na pol, običajno pa jo s takojšnjim lepilom prilepite na sprednjo steno. Poskusite lahko tudi z dvostranskim trakom, če takojšnje lepilo ne deluje.
- Na koncu cevi zaprite, tako da lahko voda teče samo na eni strani. Na drugem koncu (konec, ki je še odprt) nanj pritrdite cev za vodo in uporabite zadrge ali kaj podobnega, da jo držite skupaj. Če želite, lahko vanjo vstavite tudi nekaj silikona za boljše tesnjenje.
- Za rezervoar za vodo lahko uporabite katero koli vodotesno škatlo. Kot rezervoar za vodo sem uporabil vodotesno električno omarico. Izvrtajte nekaj lukenj s premerom približno 12,5 cm in vanjo vstavite gumijasto pušo, da se kabel vodne črpalke in cevi ne bodo preveč poškodovali, če se preveč upognete.
Za pritrditev rezervoarja za vodo na leseni deski lahko uporabite dvostranski trak.
Uživajte v svoji mini verandi, ki ste jo sami naredili!
5. korak: 5. korak: Vse povežite z elektriko in uživajte
Če je vse povezano z Raspberry pi in priključeno na steno in se skript senzorja izvaja, lahko uživate v hlajenju Smart Veranda.
Priporočena:
Števec korakov - mikro: Bit: 12 korakov (s slikami)
Števec korakov - Micro: Bit: Ta projekt bo števec korakov. Za merjenje korakov bomo uporabili senzor pospeška, ki je vgrajen v Micro: Bit. Vsakič, ko se Micro: Bit trese, bomo štetju dodali 2 in ga prikazali na zaslonu
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): 8 korakov
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): ultrazvočni pretvorniki zvoka L298N Dc ženski adapter z napajalnim vtičem za enosmerni tok Arduino UNOBreadboard Kako to deluje: Najprej naložite kodo v Arduino Uno (to je mikrokrmilnik, opremljen z digitalnim in analogna vrata za pretvorbo kode (C ++)
Vijak - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): 6 korakov (s slikami)
Bolt - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): Induktivno polnjenje (znano tudi kot brezžično polnjenje ali brezžično polnjenje) je vrsta brezžičnega prenosa energije. Za zagotavljanje električne energije prenosnim napravam uporablja elektromagnetno indukcijo. Najpogostejša aplikacija je brezžično polnjenje Qi
Merilnik korakov 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: 5 korakov
Pedometer 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: To je osnovna vadnica, ki uči, kako uporabljati zaslon OLED s svojim Arduinom. Uporabljam zaslon velikosti 128x32, lahko pa uporabite tudi drugačen zaslon z ločljivostjo in po potrebi spremenite ločljivost/koordinate. V tem delu vam bom pokazal, kako
Preklopna obremenitvena banka z manjšo velikostjo korakov: 5 korakov
Preklopna banka odpornikov obremenitve z manjšo velikostjo korakov: Banke uporovnih obremenitev so potrebne za preskušanje energetskih proizvodov, za karakterizacijo sončnih kolektorjev, v preskusnih laboratorijih in v industriji. Reostati zagotavljajo stalno spreminjanje odpornosti na obremenitev. Ker pa se vrednost upora zmanjša, moč