Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Օգտագործված մասեր և նյութեր
- Քայլ 2: Խնդրի հայտարարություն
- Քայլ 3. Հացահատիկի իշխանություն տալը
- Քայլ 4: Կցեք կոճակը
- Քայլ 5. Attերմաստիճանի տվիչի միացում
- Քայլ 6: Տրանզիստորի ամրացում
- Քայլ 7: Շարժիչը ամրացնելը
- Քայլ 8: Վերջնական արտադրանք
Video: Նախագիծ. Տնային էներգիայի խնայողություն. 8 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48
Հաննա Ռոբինսոն, Ռեյչել Ուիր, Կայլա Քլերի
Arduino տախտակի և Matlab- ի օգտագործումը պարզ և արդյունավետ մեթոդ էր, որը կօգնի տանտերերին օպտիմալացնել իրենց էներգիայի սպառումը: Arduino տախտակի պարզությունն ու բազմակողմանիությունը զարմանալի է: Տախտակի համար այնքան շատ հավելումներ և կիրառումներ կան, որ դժվար էր ընտրել, թե որն է լինելու օժանդակության լավագույն և ամենահետաքրքիր տեսակը ՝ առանց ծայրահեղ բարդ բան ընտրելու: Ընդհանուր առմամբ, մենք որոշեցինք կենտրոնանալ ջերմաստիճանը չափելու և տրված ջերմաստիճանի հիման վրա օդափոխիչը միացնելու կամ անջատելու վրա:
Քայլ 1: Օգտագործված մասեր և նյութեր
(1) Arduino Uno
(1) Գրատախտակ
(12) Երկկողմանի թռիչքային լարեր
(1) 330 Օմ դիմադրություն
(1) Հոբբի շարժիչ
(1) NPN տրանզիստոր
(1) դիոդ
(1) DS18B20 ջերմաստիճանի տվիչ
(1) սեղմել կոճակը
Քայլ 2: Խնդրի հայտարարություն
Մեր նախագիծը տան էներգիայի խնայարարի նախագծումն էր `օգտագործելով Arduino- ն և MATLAB- ը: Մենք գիտեինք, որ շատ մարդիկ էներգիա են վատնում ՝ իրենց տունը հարմարավետ ջերմաստիճանում պահելով, երբ նրանք հեռու էին, այնպես որ, երբ նրանք տուն վերադառնային, այն լինի իրենց ուզած ջերմաստիճանում: Մեր նպատակն էր օգնել օպտիմալացնել այս էներգիայի սպառումը: Մենք որոշեցինք օգտագործել ջերմաստիճանի տվիչ `չափելու այն սենյակի ջերմաստիճանը, որում գտնվում էր Arduino- ն: Այնուհետև տան տիրոջը հայտնեցին ջերմաստիճանը և կարող էին ընտրել միացնել կամ անջատել օդափոխիչը` ելնելով իրենց նախասիրություններից: Մենք նաև որոշեցինք ավելացնել եղանակի գրաֆիկը, որպեսզի տանտերը տեսնի, թե ինչ եղանակ է լինելու այդ օրը:
Քայլ 3. Հացահատիկի իշխանություն տալը
Այստեղ մենք սկսում ենք տախտակի դրական վերջը միացնելով Arduino- ի 5V և 3.3V բնիկներին և տախտակի երկու բացասական կողմերը Arduino- ի GND- ին: Սա սնուցում է տախտակի բաղադրիչներին:
Քայլ 4: Կցեք կոճակը
Այժմ մենք կցում ենք սեղմման կոճակը: Միացրեք կոճակը տախտակին: Կոճակի ձախ կողմը Arduino- ում կկապվի D10- ի հետ, իսկ կոճակի աջ կողմը `գետնին: Հացաթերթիկի մեկ այլ պատկեր կարելի է տեսնել վերևում:
Քայլ 5. Attերմաստիճանի տվիչի միացում
Այժմ մենք կսկսենք կառուցել շրջանի մյուս մասը ՝ ջերմաստիճանի տվիչը: Միացրեք ջերմաստիճանի տվիչը տախտակին: Wireերմաստիճանի տվիչի ձախ կողմում կցվի մետաղալար և կկապվի գետնին: Մեկ այլ մետաղալար կցվի ջերմաստիճանի տվիչի աջ կողմում և կկապվի հոսանքի հետ: Երրորդ մետաղալարը միացված կլինի ջերմաստիճանի տվիչի կեսին, այնուհետև Arduino- ի A0- ին: Հացաթերթիկի նկարը կարելի է տեսնել վերևում:
Քայլ 6: Տրանզիստորի ամրացում
Հաջորդը, մենք այժմ կսկսենք կառուցել շրջանի մեկ այլ հատված ՝ տրանզիստորը: Միացրեք տրանզիստորը տախտակին: Լարը կցվի տրանզիստորի ձախ կողմին և կկապվի գետնին: Մեկ այլ մետաղալար կկցվի տրանզիստորի աջ կողմում և կկապվի տախտակի մեկ այլ հատվածի: Դիմադրիչը միացված կլինի տրանզիստորի կեսին, այնուհետև միացված կլինի տախտակի մեկ այլ մասի: Հետո մեկ այլ մետաղալար ռեզիստորից կմիացվի Arduino- ի D5- ին: Հացաթերթիկի նկարը կարելի է տեսնել վերևում:
Քայլ 7: Շարժիչը ամրացնելը
Վերջապես, մենք այժմ կսկսենք կառուցել շրջանի վերջին մասը ՝ հոբբի շարժիչը: Միացրեք դիոդը տախտակի մեջ այն մետաղալարով, որը միացված էր աջ կողմում գտնվող ջերմաստիճանի տվիչին: Երկրորդ մետաղալարը կցվելու է դիոդի ձախ կողմում և միանալու է հոսանքին: Այնուհետև հոբբի շարժիչի կարմիր մետաղալարը կկապվի դիոդի աջ կողմին, իսկ հոբբի շարժիչի սև մետաղալարը `դիոդի աջ կողմին: Հացաթերթիկի նկարը կարելի է տեսնել վերևում:
Քայլ 8: Վերջնական արտադրանք
Ձեր սխեման այժմ պատրաստ է կոդավորման և օգտագործման: Ահա մեր անձնական շրջանի պատկերը:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Սկսելով տնային ավտոմատացում. Տնային օգնականի տեղադրում `3 քայլ
Սկսելով տնային ավտոմատացումից. Տնային օգնականի տեղադրում. Այժմ մենք պատրաստվում ենք սկսել տան ավտոմատացման շարքը, որտեղ մենք ստեղծում ենք խելացի տուն, որը թույլ կտա մեզ վերահսկել այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են լույսերը, բարձրախոսները, տվիչները և այլն, օգտագործելով կենտրոնական հանգույցը, ինչպես նաև ձայնային օգնական: Այս գրառման մեջ մենք կսովորենք, թե ինչպես կատարել
IoT էներգիայի մոդուլ. IoT էներգիայի չափման հնարավորության ավելացում իմ արևային լիցքի վերահսկիչին. 19 քայլ (նկարներով)
IoT Power մոդուլ. IoT էներգիայի չափման հնարավորության ավելացում իմ արևային լիցքավորման վերահսկիչին. Բարև բոլորին, հուսով եմ, որ բոլորդ հիանալի եք: Այս ուսանելի ծրագրում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ պատրաստել IoT էներգիայի չափման մոդուլ, որը հաշվարկում է իմ արևային վահանակների կողմից արտադրվող էներգիայի քանակը, որն օգտագործվում է իմ արևային լիցքի վերահսկիչի կողմից
Ինչպե՞ս ճիշտ չափել անլար հաղորդակցության մոդուլների էներգիայի սպառումը ցածր էներգիայի սպառման դարաշրջանում: 6 քայլ
Ինչպե՞ս ճիշտ չափել անլար հաղորդակցության մոդուլների էներգիայի սպառումը ցածր էներգիայի սպառման դարաշրջանում. Ցածր էներգիայի սպառումը չափազանց կարևոր հասկացություն է իրերի ինտերնետում: IoT հանգույցների մեծ մասը պետք է սնուցվեն մարտկոցներով: Միայն անլար մոդուլի էներգիայի սպառումը ճիշտ չափելով ՝ մենք կարող ենք ճշգրիտ գնահատել, թե որքան մարտկոց եմ
Տնային էներգիայի գեներատոր. 4 քայլ (նկարներով)
Տնային էներգիայի գեներատոր. Քանի որ էլեկտրաէներգիան հայտնաբերվել է, մենք շատ եղանակներ ենք փնտրել այն արդյունավետորեն արտադրելու համար, բայց ցածր գնով, քանի որ շատերը չեն կարողանում մուտք գործել այս հնարավորությունը, քանի որ սովորաբար դա շատ թանկ է: Ստորև ներկայացված նախագիծը նպատակ ունի ապացուցել
Տնային ավտոմատացում և էներգիայի կանխատեսում. 6 քայլ (նկարներով)
HOME Ավտոմատացում և էներգիայի կանխատեսում. HAEP (Տան ավտոմատացում և էներգիայի կանխատեսման համակարգ) նախագիծ է տան ավտոմատացման համակարգի մասին, որը կառուցված է տան էներգիայի սպառման չափման և կանխատեսման գաղափարի շուրջ: Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Home Automation- ը քայլեր է ձեռնարկում