Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Խնդրի հայտարարություն
- Քայլ 2: Օգտագործված մասեր և նյութեր
- Քայլ 3: Ստեղծեք ձեր 3D ձողը
- Քայլ 4: Կազմաձևում
- Քայլ 5: Կոդավորում
- Քայլ 6: Միավորեք բոլոր քայլերը և վայելեք:
Video: Լույսի ինտենսիվության էներգախնայող `օգտագործելով լուսաբջիջներ և ջերմիստորներ. 6 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:49
Այս հրահանգը նախատեսված է ձեզ սովորեցնելու համար, թե ինչպես խնայել էներգիան ՝ փոխելով լույսի ինտենսիվությունը ՝ օգտագործելով լուսաբջիջներ և ջերմիստորներ: Մենք ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես կարելի է կառուցել միացում և Arduino- ն կոդավորել MATLAB- ի միջոցով:
Քայլ 1: Խնդրի հայտարարություն
Հաճախ շենքերում լույսերը միացված են և նույն ինտենսիվությունն են հաղորդում ամբողջ օրվա ընթացքում: Բնական լույսի դեպքում սենյակում ընդհանուր լույսի ինտենսիվությունը փոխվում է: Մենք ստեղծել ենք մի սարք, որը կարող է հաշվի առնել սենյակում բնական լույսի քանակը և փոխել արհեստական լույսի ինտենսիվությունը, որպեսզի այն ավելի էներգաարդյունավետ լինի: Արևի բնական լույսը նույնպես տաքացնում է սենյակը, ուստի մենք ավելացրել ենք մի սարք, որը հաշվարկում է ջերմաստիճանի փոփոխությունը, այնպես որ շերտավարագույրները կարող են իջեցվել կամ բարձրացվել `փորձելով պահպանել սենյակի ջերմաստիճանը: Այս բոլոր համակարգերը միասին աշխատում են էներգաարդյունավետ արտադրանք ստեղծելու համար:
Քայլ 2: Օգտագործված մասեր և նյութեր
Վերևում ցուցադրված միացում ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր է հետևյալը.
(1) Arduino տախտակ
(1) LED լույս
(1) Ֆոտոցել
(1) Թերմիստոր
(2) 330 Օմ դիմադրիչներ
(1) Սերվո
(12) Երկկողմանի լարեր
(1) USB մալուխ
(1) Աշխատասեղան MATLAB- ով
(1) 3D տպիչ և Fusion 360
Քայլ 3: Ստեղծեք ձեր 3D ձողը
Կան 8 լուսանկարներ, որոնք կօգնեն ձեզ առաջնորդել այս քայլին: Առաջին 7 -ը օգտագործում են Autodesk Fusion, իսկ վերջինը վերջնական արտադրանքն է:
Մենք ըստ էության նախագծում ենք գավազան, որը կարող է կցվել սերվոյին ՝ օգտագործելով ժապավեն: Սերվոն և ձողը միասին աշխատում են որպես վարագույրի դեր, որը կկարգավորի սենյակի ջերմաստիճանը ՝ արգելափակելով կամ թույլ տալով «արևի լույսը»: Ավարտվելուց հետո գավազանն ամրացրեք սերվոյին:
Էսքիզ ստեղծելու ցուցումներ.
1. Բացեք Autodesk- ը և կտտացրեք «Ստեղծել» ներքև ներդիրին: Կտտացրեք «գլան» տարբերակին, ինչպես ցույց է տրված առաջին նկարում: Թողեք այն 5 մմ սկզբնական արտամղման ժամանակ:
2. Ամուր գլանն ունենալուց հետո կտտացրեք «Էսքիզ» և ընտրեք «Կենտրոնի տրամագծի շրջանակ» տարբերակը, ինչպես ցույց է տրված երրորդ նկարում:
3. Սեղմեք ձեր պինդ գլանի կենտրոնի վրա և փոխեք նոր շրջանակի տրամագիծը մինչև 9 մմ:
4. Կրկին սեղմեք «Ստեղծել» և ընտրեք «Extrude»: Կտտացրեք փոքր շրջանակի վրա ՝ որպես ձեր նախընտրած հարթություն և փոխեք գործողությունը «միանալու»:
5. Օղակը դուրս հանեք մինչև 65 մմ կամ որքան երկար կամ կարճ ցանկանաք, որ այն լինի: Էսքիզն այժմ ավարտված է և պետք է նման լինի յոթերորդ նկարի:
6. Արտահանեք ուրվագիծը և տպեք ձեր տեղական 3D տպիչին: Այն պետք է տևի մոտ 25 րոպե և ամբողջովին ավարտվելուց և տպելուց հետո պետք է նման լինի վերջին լուսանկարին:
Քայլ 4: Կազմաձևում
Հացաթղթերի և Arduino- ի լարերը հետևյալն են.
Բացառիկ տախտակ.
Հաղորդալար 28 ա -ից մինչև հոսանք
Հաղորդալար 24 ա -ից գետնին
Դիմադրություն 24c- ից 26c- ից
Թերմիստոր 26e- ից 28e
Հաղորդալար 20 ա -ից մինչև հոսանք
Ֆոտոցել 18C- ից մինչեւ 20c
Դիմադրություն 16e- ից 18e
Լարը 4 ա -ից գետնին
LED- ից 4c- ից 6c
Հաղորդալար 16 ա -ից գետնին
Breadboard և Arduino:
Հաղորդալարերի վրա ՝ 18 ա -ից մինչև Arduino- ի «A0»
Հացաթղթի 26 ա -ից մինչև Arduino- ի «A1» լար
Հաղորդալարերի վրա 6e- ից մինչև Arduino- ի «D3»
Հաղորդալարից հոսանքի հոսանքից մինչև Arduino- ի «5V»
Հացահատիկի վրա գետնից մինչև «GND» Arduino- ում
Սերվո:
Հաղորդալարից հոսանքի հոսանքից դեպի Սերվո
Հացահատիկի վրա գետնից մետաղալար դեպի Սերվո
Լար «D9» - ից Arduino- ի վրա դեպի Servo
Քայլ 5: Կոդավորում
Կոդը ցուցադրվում է վերը նշված պատկերներում
Քայլ 6: Միավորեք բոլոր քայլերը և վայելեք:
Երբ ձեր եռաչափ ձողը կցվում է ձեր servo- ին, բոլոր էլեկտրագծերը ավարտված են, և դուք գրում եք ամբողջ ծածկագիրը, դուք ունեք ձեր էներգաարդյունավետ լուսավորման համակարգը:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Լույսի ինտենսիվության չափում `օգտագործելով BH1715 և ազնվամորի Pi: 5 քայլ
Լույսի ինտենսիվության չափում ՝ օգտագործելով BH1715 և Raspberry Pi. Երեկ մենք աշխատում էինք LCD էկրաններով, և դրանց վրա աշխատելիս մենք հասկացանք լույսի ինտենսիվության հաշվարկի կարևորությունը: Լույսի ինտենսիվությունը ոչ միայն կարևոր է այս աշխարհի ֆիզիկական տիրույթում, այլև իր լավ ասված դերն ունի կենսաբանության մեջ
Արևի լույսի ինտենսիվության հետևիչ ՝ 3 քայլ
Sunlight Intensity Tracker: Կան բազմաթիվ նախագծեր, որոնք հիմնված են արևի ջերմության կամ լույսի վրա: Օրինակ ՝ մրգերի և բանջարեղենի չորացում: Այնուամենայնիվ, արևի լույսի ուժգնությունը միշտ չէ, որ կայուն է և փոխվում է ամբողջ օրվա ընթացքում: Այս նախագիծը փորձում է քարտեզագրել արևի
Լույսի ինտենսիվության լամպ W/ Arduino: 3 քայլ
Լույսի ինտենսիվության լամպ W/ Arduino. Այս նախագծում ես ուսումնասիրում եմ, թե ինչպես օգտագործել arduino- ն ՝ լամպ ստեղծելու համար, որը փոխվում է ՝ կախված օրվա ժամից: Օգտատիրոջ խնդրանքով, լամպը կփոխի իր պայծառությունը, երբ դրանք չափեն կամ նվազեցնեն LDR- լույսի հայտնաբերման ռեզիստորական դիմադրությունը
Լույսի ինտենսիվության լամպ `4 քայլ
Լույսի ինտենսիվության լամպ. Հե cյ, կոդավորողներ, այսօր ես ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչպես կարելի է TinkerCad- ում ստեղծել լուսադիոդային դիմադրիչով լամպ: Եկեք սկսենք
Լույսի ինտենսիվության գծագրում Arduino- ի և Python- ի Arduino վարպետ գրադարանի միջոցով. 5 քայլ
Լույսի ինտենսիվության գծագրում Arduino- ի և Python- ի Arduino վարպետ գրադարանի միջոցով. Arduino- ն լինելով տնտեսապես միևնույն ժամանակ բարձր արդյունավետ և ֆունկցիոնալ գործիք, այն ներկառուցված C- ով ծրագրավորելը ձանձրացնում է նախագծերը դարձնելու գործընթացը: Python- ի Arduino_Master մոդուլը պարզեցնում է դա և թույլ է տալիս մեզ կատարել հաշվարկներ, հեռացնել աղբի արժեքները