Съдържание:
- Стъпка 1: Прототипиране
- Стъпка 2: Отражението
- Стъпка 3: ПХБ
- Стъпка 4: Запояване
- Стъпка 5: Жилища
- Стъпка 6: Няколко думи в края
Видео: Онлайн метеорологична станция: 6 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
Проекти на Fusion 360 »
Няма да повярвате! Но от самото начало. Работех върху следващата версия на CoolPhone и броят на грешките, които допуснах при проектирането, ме принуди да си почина малко. Обух обувките си и излязох навън. Оказа се студено, затова се върнах за качулка. „Разходката на чист въздух ще ми дойде добре“- помислих си, без да знам какво ме очаква. След четири минути и двадесет и пет секунди отпускане сред гледките към природата, видях малки черни точки в далечината. „Ще се приближа“, казах си и се приближих. Оказа се, че три esp модула също се разходиха. Беше толкова странна ситуация, че трябваше само да намеря платка за друг проект в левия си джоб.
Или може би не беше така, просто времето ме засяга така. Както и да е, имам модули за ESP и печатни платки и не се колебая да ги използвам за направата на метеорологична станция.
Стъпка 1: Прототипиране
Започнах със създаването на прототип на макет. Направих адаптер от ESP модула към макета, така че краката му да не се затварят заедно, но миг по -късно си взех модул за програмиране на ESP01. Свързах програмиста и ESP към макета и ги свързах, за да се уверя, че модулът комуникира с мрежата. След това добавих сензора BME280 към предишната схема и се уверих, че работи правилно. По -късно качих кода, поддържащ програмата BLYNK, в модула ESP и проверих как работи.
Стъпка 2: Отражението
Напоследък разделям работата по проекти на няколко етапа, създавам модул за зареждане, проверявам дали работи. Свързване на температурния сензор, проверка дали работи. По този начин лесно мога да елиминирам възможни грешки. Ако създадох целия прототип на прототипна платка и след това потърсих бъг, щеше да е трудно.
След това, използвайки предварително създадени програми, създадох една последна, която качих в ESP модула. Прототипът работи както трябва, време е да създадете печатна платка.
Стъпка 3: ПХБ
Създадох схема в Eagle въз основа на предварително направения прототип и след това проектирах печатната платка. Запазих ги като Gerber файлове и ги поръчах - отидох в PCBWay и щракнах върху „Quote Now“и след това „PCB за бърза поръчка“и „Online Gerber Viewer“, където качих файлове за дъската си, за да видя как ще изглежда като. Върнах се в предишния раздел и щракнах върху „Качване на Gerber файл“, избрах моя файл и всички параметри се зареждаха сами, промених само цвета на спояващата маска на синьо и черно. След това щракнах върху „Запазване в картата“, предоставих подробности за доставката и платих за поръчката. След два дни плочката беше изпратена и след още два дни тя вече беше на бюрото ми.
Стъпка 4: Запояване
Липсваха ми няколко елемента, затова ги отпаях от модула за зареждане. Нанесох върху него спойка и електронни компоненти и ги запоявах с станцията за горещ въздух. След като свържете захранването, синият светодиод трябва да свети, а червената да мига, което означава, че батерията трябва да бъде свързана. Както можете да видите, той работи както трябва. По -късно запоявах златните щифтове и когато исках да запоя модула BME280, се оказа, че размерите му не съвпадат с отпечатъка, но за щастие бих могъл да го отрежа, защото няма да използвам двата му щифта. Сложих малко поток и завърших запояване.
Ще използвам приложението BLYNK за преглед на измерванията от сензора. Конфигурирах го за моите нужди, комбинирах го с ESP и това е всичко.
Стъпка 5: Жилища
Сега беше време за корпуса, който проектирах във Fusion 360. Състои се от две части - контейнера за батерията и печатната платка и капака, който трябва да бъде прикрепен с винтове. Хвърлих файла в Creality Slicer и започнах да печатам. Отпечатването на тези два елемента отне около два часа. След това сложих батерията и печатната платка вътре, сложих джъмпера и затворих кутията.
Моята метеорологична станция е готова
Стъпка 6: Няколко думи в края
Разбира се, няма да напусна този проект на този етап. Батерията издържа около 6 часа непрекъсната употреба, което е твърде малък резултат. Това е така, защото модулът постоянно изпраща данни, които не са необходими. Планирам да разреша това по такъв начин, че ESP ще бъде в дълбок сън в продължение на 15 минути, след това ще отнеме отчитане на метеорологичните условия, ще изпрати данни към основния модул и ще премине отново в режим на дълбок сън, отново и отново отново. Това значително ще удължи времето за работа на метеорологичната станция. Този проект е само втората част от моя оригинален проект за интелигентен дом, струва си да изчакаме крайния ефект.
Добре, това е всичко за днес, кажете ми какво мислите за това устройство в коментара и вижте предишния ми пост!
Моят Youtube: YouTube
Моят Facebook: Facebook
Моят Instagram: Instagram
Вземете 10 печатни платки само за $ 5: PCBWay
Препоръчано:
Професионална метеорологична станция, използваща ESP8266 и ESP32 DIY: 9 стъпки (със снимки)
Професионална метеорологична станция, използваща ESP8266 и ESP32 DIY: LineaMeteoStazione е цялостна метеорологична станция, която може да бъде свързана с професионални сензори от Sensirion, както и с някои компоненти на Davis Instrument (Rain Gauge, Anemometer) Проектът е предназначен като DIY метеорологична станция, но просто изисква
Метеорологична станция, подпомагана от сателит: 5 стъпки
Сателитна метеорологична станция: Този проект е предназначен за хора, които искат да събират свои собствени метеорологични данни. Той може да измерва скоростта и посоката на вятъра, температурата и влажността на въздуха. Той също така може да слуша метеорологични спътници, обикалящи около Земята веднъж на всеки 100 минути. Аз ще
Онлайн метеорологична станция (NodeMCU): 7 стъпки (със снимки)
Онлайн метеорологична станция (NodeMCU): Хей момчета! Надявам се, че вече сте се насладили на предишните ми инструкции " Arduino Robot 4WR " и вие сте готови за нов, както обикновено, направих този урок, за да ви ръководя стъпка по стъпка, докато правите свой собствен електронен проект. По време на създаването на този
Метеорологична станция NaTaLia: Метеорологична станция със слънчева енергия Arduino, направена по правилния начин: 8 стъпки (със снимки)
Метеорологична станция NaTaLia: Метеорологична станция Arduino със слънчева енергия, направена по правилния начин: След 1 година успешна работа на 2 различни места споделям плановете си за проекти на метеорологични станции със слънчева енергия и обяснявам как се е развила в система, която наистина може да оцелее дълго време периоди от слънчевата енергия. Ако следвате
Метеорологична станция и WiFi сензорна станция: 7 стъпки (със снимки)
Метеостанция „Направи си сам“и WiFi сензорна станция: В този проект ще ви покажа как да създадете метеорологична станция заедно със станция за WiFi сензор. Сензорната станция измерва локалните данни за температурата и влажността и ги изпраща, чрез WiFi, до метеорологичната станция. След това метеорологичната станция показва t