Kazalo:
- 1. korak: Ali ga potrebujete …?
- 2. korak: Stvari
- 3. korak: Podrobnosti - baterija, vezje motorja in LED indikator
- 4. korak: Napajanje - sončna plošča
- 5. korak: Združite kose
- 6. korak: Dodajte senzor in ga skrite
- 7. korak: Programirajte ga, uporabite ga
Video: Aqua-Replenisher!: 7 korakov (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:08
To je na srečo moj prvi inovativni pouk; z drugimi besedami, to je ena redkih stvari, ki sem jih naredil in ni le kul, ampak tudi uporabna. Torej, ena redkih napak pri majhnih akvarijskih rezervoarjih, kar sem hitro odkril kmalu po nakupu nastavitve 'aquascape' pri nekaterih tropskih bitjih je, da majhna količina vode zelo hitro izhlapi. Ergo, vsake toliko morate dolivati izvirsko vodo pri sobni temperaturi, jaz pa sem za to postal preveč len. Kaj sem naredil? Naredil sem AQUA-REPLENISHER! Preprosto dodaja vodo, ko je nivo vode v rezervoarju prenizek. Sistem uporablja:
- Ultrazvočni daljinomer
- Majhna vodna črpalka z gonilnikom
- Mikrokrmilnik BS2e
- Preprost solarni električni tokokrog s solarno celico in svinčevo-kislinsko baterijo
- RGB LED kot indikator stanja (za odpravljanje napak)
In kot vidite, deluje na sončno energijo. Uporablja tako malo energije, da potrebuje le majhno sončno ploščo in 6,5-voltno svinčeno baterijo. Slika ni videti veliko? To je moja kuhinja, zato ne smete vedeti, da je tam! V naslednjih nekaj korakih si oglejte sestavne dele.
1. korak: Ali ga potrebujete …?
Odločil sem se, da bom to zapisoval takoj.
To je potrebno le za majhne rezervoarje; verjetno manj kot 5 litrov ali celo sklede za ribe (za zlate ribice, tetre itd.). Za večje rezervoarje to ni potrebno, ker ko bo nivo vode, recimo, v rezervoarju za sladko vodo 80 galon, vseeno moral očistiti. S tem v mislih bomo nadaljevali …
2. korak: Stvari
Materiali, potrebni za ta projekt, so navedeni tukaj:
- Majhna črpalka
- Mikrokrmilnik (za ta projekt sem uporabil svoj BASIC Stamp II)
- Ultrazvočni daljinomer s 3-žilnim senzorskim kablom
- 6,5 V svinčevo-kislinska baterija
- 9V solarna plošča
- Prazno tiskano vezje
- Steklenico vode ali kakšno posodo za uporabo kot rezervoar
- Cev za zračno črpalko (čista cev za akvarijske zračne črpalke)
- Pločevinka ali posoda, da skrijete vso elektroniko
Majhne elektronske komponente:
- Žica
- Bananine vtičnice/vijačne sponke (skupaj 2 para)
- 220 ohmski upor
- Upor od 500 ohmov do 1 k ohmov
- Dioda
- NAMIG 120 Darlingtonov tranzistor
- RGB LED (skupna anoda)
- Kondenzatorji z visoko zmogljivostjo (verjetno si želite skupaj ~ 8000uf; uporabil sem približno 7, 800uf pokrovčkov)
In seveda je nekatere od teh mogoče zamenjati. Baterija je lahko katere koli napetosti (s katero lahko upravlja regulator, ki ga uporabljate). Če nameravate za to uporabiti senzor razdalje, mislim, da IR senzorja ni mogoče uporabiti za odbojnost vode. Uporabil sem vijačne sponke, ki pa niso potrebne; le olajšajo povezave. Sončna plošča ima lahko poljubno napetost, če se njena napetost ujema z napetostjo baterije. Zdaj ste se verjetno spraševali o črpalki. Takšne črpalke ni težko dobiti. Kje? Nekega dne sem videl hitrejšo krpo za mokre curke, ki je sedela v smetnjaku naših dobrih sosedov, in vedel sem, da bo nekega dne črpalka v notranjosti prišla prav. To je dan! To ni najmočnejša črpalka, vendar opravi svoje delo. Moral sem dodati nekaj cevk in jih zlepil z 'Loctite Marine Glue'; To je siva luknja na sklopu črpalke. Če uporabljate to črpalko, Bodite PREVIDNI, ker ima res res ostro iglo podobno bodico, s katero se poveže z rezervoarjem za milo v hitrejši krpi (naučil sem se na težji način).
3. korak: Podrobnosti - baterija, vezje motorja in LED indikator
Moral sem narediti tako rekoč majhen "adapter" za baterijo, da jo povežem z razvojno ploščo BS2. Če morate storiti enako, samo uporabite toplotno skrčljivo cev, da izolirate povezave, da ne pridejo v kratki stik.
Voznik motorja je zelo preprost; Vse kar potrebujete je tranzistor Darlington TIP120, dioda in upor 500-1k ohmov. Kar zadeva indikatorsko LED, je to "skupna anodna" RGB LED. 220 -ohmski upor morate priključiti na najdaljši vod (+) LED, preden ga priključite na VCC (+). Vsi trije preostali vodi (rdeči, zeleni in modri) gredo do mikrokrmilnika in se vklopijo tako, da jih v programski opremi spustijo.
4. korak: Napajanje - sončna plošča
Na začetku sem se odločil, da za to verjetno ne bi bilo treba uporabiti stenskega transformatorja (stenske bradavice), ker bo porabil tako malo energije. Ko ni aktiven, preide BS2 v stanje spanja, poraba energije pa se zmanjša na približno 250ua (mikro ojačevalniki; pri drugih komponentah je verjetno malo več). Baterija je 4,5Ah (amp-ure), zato bi tehnično, če bi BS2 VEDNO spal, zdržala približno 2 LETI. Ker pa tako pogosto uporablja motor in LED, je veliko manj. Sestavil sem majhno vezje, ki je sestavljeno iz nekaj kondenzatorjev (zaporedno) in diode. Kondenzatorji naj bi pomagali pri polnjenju akumulatorja, dioda pa ščiti energijo, da ponoči iz akumulatorja ne pride v sončno celico, kar bi jo lahko poškodovalo. Skupna kapacitivnost tega vezja je približno 8000 uf. ** POMEMBNO ** UPDATE: Iz neznanega razloga sem spregledal majhno, zeleno LED SMD (površinsko namestitev) na nosilni plošči za BS2. Izkazalo se je, da uporablja kot 30ma, ki s sončno ploščo, ki jo uporabljam, izprazni baterijo v nekaj dneh. Ko je BS2 v načinu mirovanja, ne delajte NIČ, sicer bo zaradi tega malo odtoka uporaba solarne plošče neuporabna !! Vse bom moral dati na mizo …
5. korak: Združite kose
To je celoten sklop. Zdaj je treba le najti nekaj, kar bi vse skupaj zaprlo, da ne bo videti grdo. Uporabil sem čokoladno pločevinko Lindt, ki sem jo našel naokoli. Ker pa je kovinska, sem vsako komponento izolirala z vrečkami z zadrgo (mikrokrmilnik, baterija itd.), Tako da se nič ne krati.
Za zbiralnik vode sem uporabil največjo steklenico vode, ki sem jo našel (to je steklenica z vodo iz Poljske; vrsta brizganja). Uporaba večjega bi očitno pomenila manj zapolnitev. Črpalke mi ni bilo treba pritrditi na steklenico z vodo, ker jo je cev nekako držala na mestu.
6. korak: Dodajte senzor in ga skrite
Zadnja stvar, ki ostane, je, da senzor dodate v rezervoar. Naredite to PREVIDNO, sicer ga boste spustili v rezervoar in ga uničili. Konec senzorskega kabla z vročim lepilom prilepite na rob rezervoarja, nato pa vstavite senzor.
*POMEMBNO: Morali boste prilagoditi mejno vrednost za vaš nivo vode v rezervoarju. Rad bi imel ohišje za zaščito senzorja pred brizganjem; Trenutno delam, kaj naj uporabim za to. Če ima kdo kakšno idejo, naj mi sporoči. Potrebujem tudi način pritrditve/pritrditve na rezervoar, da ga lahko odstranim pri čiščenju rezervoarja, ker ga ni mogoče vedno znova lepiti. Na koncu skrijete žice in potisnite konec cevi črpalke v rezervoar ter ga pritrdite na vrhu. Na mojem rezervoarju je bila majhna zareza, ki je po mojem mnenju namenjena posebej za te cevi, zato sem jo stisnil tja.
7. korak: Programirajte ga, uporabite ga
Tukaj je povzetek, kako deluje: vsakih 12 ur z ultrazvočnim senzorjem preveri nivo vode. Če je v redu, bo utripal zeleno luč in šel "spati" še 12 ur. V nasprotnem primeru bo dodala vodo in ob tem prebrala senzor, ko je na želeni ravni, se izklopi in zaspi. Če mine dolgo časa in začuti, da se nivo vode ni dvignil, utripa oranžna lučka, ki označuje napako, spi 5 minut in postopek ponovi, dokler ne opazite in odpravite težave. Možno je, da: 1) Posoda je prazna 2) Nekaj je narobe z motorjem/vezjem 3) Rezervoar je iz nekega bizarnega razloga popolnoma prazen Ta funkcija bo zaščitila črpalko pred polnjenjem rezervoarja, dokler se ne prelije (če je rezervoar dovolj velik/ ima dovolj vode za to). Nazadnje in vsekakor ne nazadnje postavite sončno celico na dobro mesto. Če ste se spraševali o komentarju slike v 5. koraku, imam v tej sobi sončno streho, ki je idealna za mojo sončno ploščo. Tega ne vidite na nobeni sliki, vendar sedi na vrhu mojega hladilnika in zbira svetlobo za polnjenje baterije (zelo počasi, a zanesljivo). Solarna plošča in baterija bi morali ohraniti samozadostnost nastavitve (razen pri polnjenju rezervoarja) … Tukaj je videoposnetek tega pri testiranju:
Priporočena:
Covid varnostna čelada 1. del: uvod v Tinkercad vezja!: 20 korakov (s slikami)
Covid varnostna čelada 1. del: Uvod v vezja Tinkercad!: Pozdravljeni, prijatelj! V tej seriji iz dveh delov se bomo naučili uporabljati Tinkercadova vezja - zabavno, zmogljivo in izobraževalno orodje za spoznavanje delovanja vezij! Eden najboljših načinov za učenje je, da se učite. Zato bomo najprej zasnovali lasten projekt:
Kako: Namestitev Raspberry PI 4 Headless (VNC) z Rpi-sliko in slikami: 7 korakov (s slikami)
Kako: Namestitev Raspberry PI 4 Headless (VNC) z Rpi-imagerjem in slikami: Ta Rapberry PI nameravam uporabiti v kopici zabavnih projektov v svojem blogu. Vabljeni, da to preverite. Želel sem se vrniti v uporabo Raspberry PI, vendar na novi lokaciji nisem imel tipkovnice ali miške. Nekaj časa je minilo, odkar sem nastavil malino
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
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
Kako razstaviti računalnik z enostavnimi koraki in slikami: 13 korakov (s slikami)
Kako z enostavnimi koraki in slikami razstaviti računalnik: To navodilo za razstavljanje računalnika. Večina osnovnih komponent je modularnih in jih je enostavno odstraniti. Vendar je pomembno, da ste glede tega organizirani. To vam bo pomagalo preprečiti izgubo delov in tudi pri ponovni montaži