Kazalo:

Sistem za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT: 8 korakov (s slikami)
Sistem za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT: 8 korakov (s slikami)

Video: Sistem za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT: 8 korakov (s slikami)

Video: Sistem za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT: 8 korakov (s slikami)
Video: Leap Motion SDK 2024, November
Anonim
Sistem za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT
Sistem za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT

Danes se mikrokrmilnik na osnovi IoT pogosto uporablja v industriji. Ekonomsko se uporabljajo namesto računalnika. Cilj projekta je popolna digitalizacija krmiljenja, zapisovanja podatkov in spremljanja 3 -faznega indukcijskega motorja brez uporabe elektromagnetnega kontaktorja.

Za zmanjšanje zastojev v okvarah v industriji dvigal in spremljamo sistem, ki ga upravljavec/ inženir običajno ne doseže

1. korak: 1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT

1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT
1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT
1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT
1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT
1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT
1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT
1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT
1. korak: osnove sistema za upravljanje motorja za dviganje aplikacij z uporabo Arduino Mega 2560 in IoT

2. korak: 2. korak Blok diagram

2. korak Blok diagram
2. korak Blok diagram

Mikrokrmilnik Arduino Mega za analizo krmiljenja in prikaz stanja z LCD zaslonom. V tem projektu smo izvedli posredovanje in obračanje elektromotorja za preklapljanje in skupaj s tem internetom stvari, zapisovalnikom podatkov, nadzorom hitrosti, pod napetostjo nad napetostjo, nad tokovno zaščito, spremembo smeri

Zunanji transformator toka se uporablja za merjenje zaznavanja toka motorja, rele pa se uporablja za prikaz krmilnega odklopa

Takojšnja hitrost in napetost motorja, ki ju pogosto spremljate prek interneta stvari in prikažete tudi druge parametre enofaznega preprečevalnika, zaščito pred in prenapetostjo, zaščito pred prenapetostjo, zaščito pred prekomerno hitrostjo, zaščito pred temperaturo motorja in tudi več o odgovoru na polprevodniški pogon., Internet stvari, LCD

3. korak: 3. korak Podroben shematski diagram

3. korak Podroben shematski diagram
3. korak Podroben shematski diagram

Arduino Mega 2560 je plošča mikrokrmilnika, ki temelji na ATmega2560. Ima 54 digitalnih vhodno/izhodnih zatičev (od tega jih je 14 mogoče uporabiti kot izhode PWM), 16 analognih vhodov, 4 UART -a (serijska vrata strojne opreme), 16 MHz kristalni oscilator, priključek USB, vtičnico za napajanje, glavo ICSP, in gumb za nastavitev. če želite izvedeti več o upravljavcu, se prosimo obrnite na uradno spletno stran

www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560

V tem projektu sem uporabil unison ssr, ki je na voljo v Indiji

Polprevodniški rele (SSR) je elektronska stikalna naprava, ki se vklopi ali izklopi, ko na krmilne sponke deluje majhna zunanja napetost. Blokovni diagram SSR in je sestavljen iz senzorja, ki se odziva na ustrezen vhod (krmilni signal), polprevodniške elektronske stikalne naprave, ki preklopi napajanje na obremenitveno vezje, in sklopnega mehanizma, ki krmilnemu signalu omogoči aktiviranje tega stikala brez mehanski deli. Rele je lahko zasnovan za preklop AC ali DC na obremenitev. Služi kot elektromehanski rele, vendar nima gibljivih delov.

www.unisoncontrols.com/solid-state-relay/fo…

Za temperaturo motorja in okolice

Uporabil sem temperaturni senzor iz nerjavečega jekla DS18B20, ki je vnaprej ožičen in vodoodporen tip senzorja DS18B20. Njegov edinstven 1-žični vmesnik olajša komunikacijo z napravami

www.amazon.in/WATERPROOF-DS18B20-DIGITAL-T…

Za displej LCD

Prinesel sem z lokalnega trga, ki ga lahko kupite na spodnji povezavi

www.amazon.in/Silicon-Technolabs-Display-b…

Za nadzor hitrosti sem uporabil senzor učinka A3144 HALL

www.amazon.in/BMES-Pieces-A3144-Effect-Sen…

4. korak: 4. korak sestavljen

Korak 4 Sestavljen
Korak 4 Sestavljen

Po namestitvi v vezano ploščo

5. korak: 5. korak Thinspeak Output

5. korak Thinspeak Output
5. korak Thinspeak Output
5. korak Thinspeak Output
5. korak Thinspeak Output

thinkpeak izhod

6. korak: podatkovni list

Podatkovni list za komponente

7. korak: Program

8. korak:

če imate kakršno koli vprašanje, mi sporočite

Priporočena: