Съдържание:
Видео: Направи си сам Евтин вентилатор ESP32: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
Здравейте всички!
Както всички знаем, COVID19 е единствената тема в наши дни. Тук в Испания болестта удря много силно. Въпреки че изглежда, че ситуацията се контролира бавно, липсата на дихателна машина в болниците е наистина сериозен проблем. Така че, възползвайки се от времето, което ни дава ограничението, реших да разработя свой собствен модел (САМО КАТО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УПРАЖНЕНИЕ).
Консумативи
Тук имате материалната сметка
DM борд с дебелина 10 мм ---------------------------------------------- -7 €
Дъска от метакрилат с дебелина 5 мм ------------------------------------ 12 €
AMBU ------------------------------------------------- ------------------------- 17 €
Двигатели NEMA17 (2 звука) --------------------------------------------- ------ 12 €
Табло за дисплей TTGO-T --------------------------------------------- ------ 6 €
Драйвер DVR8825 (2 звука) -------------------------------------------- -------- 2 €
Линеен лагер 8 мм (4UD) -------------------------------------------- ---- 6 €
Ръководство за 3D принтер 8mm de 400mm (2 uds) ---------------------------- 10 €
DC-DC понижаване ---------------------------------------------- ------------- 1 €
Захранване 12v 3A ---------------------------------------------- -------- 13 €
Малък електрически материал, резистори, кондензатори 100mf, проводници) ----- 8 €
ОБЩО _ 93 €
Всички материали са на достъпни цени и се купуват в местни магазини за хардуер и онлайн магазини (Amazon, Ali-Express).
Стъпка 1: Софтуерът
За този проект използвах тези три програми. Autocad за проектиране в 3d е програмата, която ми е най -позната, въпреки че можете да изберете друга.
Избрах Arduino IDE за програмиране на платката ESP32. Тук има и различни опции, като микропитон.
Slic3r е използван като ламинатор за 3D печатни части.
Споделям тези два файла: cad файл и arduino скица.
Стъпка 2: Процесът
Когато разбрах, че има проблем поради липсата на вентилатори в болниците, видях и как общността на производителите в Испания започна да работи и се появиха няколко проекта за респиратор.
Лично аз не се включих в нито един от тях, защото има много по -квалифицирани хора и първата ми идея беше да опитам да направя един от тези проекти, но поради липса на материали се опитах да направя такъв с нещата, които имах на разположение.
Дизайнът на устройството е вдъхновен от 3D принтер и всички парчета са включени в CAD файла. Основните части са изработени от DM и залепени между тях. Скобите, тензорите и лопатата са отпечатани в PLA
Мислех, че стъпковият двигател може да бъде добър вариант поради неговата прецизност. Така че проектирах мобилната маса, поддръжката и добавих лопатата, която бута AMBU (дизайн на общността на производителите). Първите тестове бяха с един мотор, защото още нямах AMBU. Въз основа на пример изграждах кода и добавях функционалности:
Температурен сензор и зумер за конфигуриране на аларма за прекомерна температура на двигателя.
Два потенциометра за регулиране на скоростта и обема на задвижвания въздух.
Два сензора на Хола за по -добър контрол на позицията на задвижването.
Първият проблем се появи, когато пристигна AMBU и разбрах, че моторът няма достатъчно мощност.
Търсех различни опции като 360º серво или DC двигатели с намаления и двете можеха да служат, но не бяха налични.
Тогава някой ми каза да използвам два двигателя, така че вместо да чакам, започнах да работя с материалите, които имах. След няколко корекции започнах да кодирам.
Стъпка 3: Кодът
Исках да ви помоля да не се плашите, ако видите много грешки в кода, току -що научих това, което знам, като потърсих в мрежата.
Беше много трудно и за мен би било невъзможно без библиотеките и уроците. Също така съм готов да слушам всякакви съвети, подобрения или конструктивни коментари.
Написал съм някои бележки в кода, в случай че някой иска да го следва, да го вземе като отправна точка или да го подобри.
По принцип това, което прави скицата, е да управлява двигателя по следния начин;
-Назад към дома, маркиран със сензора на Хола
-Преминете към желаната позиция, контролирайки както силата на звука, така и скоростта.
Други добавени функции са екранът tft за преглед на данните, температурен сензор за следене на температурата на двигателя и зумер като аларма.
Имам друга версия на кода за наблюдение чрез mqtt чрез приложението Blynk, Имах проблеми при прилагането на този код с потенциометрите, така че стойностите на обема и скоростта на въздуха могат да се променят чрез приложението. Внедрявам и аларма, която изпраща имейл, ако устройството се повреди и не премине през сензорите на залата. TTGO-DISPLAY се захранва лесно от батерия 18650 като аварийна система, която може да изпрати аларма, ако общото захранване спадне.
Стъпка 4: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Това е проект, който направих експериментално и бих го използвал само ако беше последният ми шанс.
И само с по -мощни и надеждни двигатели.
Тук, в Испания, изглежда, че нуждите от респиратори се покриват, но ако в други страни COVID19 се разпространи както тук, те ще се нуждаят от много вентилатори и те са много скъпи устройства.
Ако някой може да използва моя проект като отправна точка или вдъхновение, ще бъда изключително щастлив.
ОСТАНЕТЕ ВЪТРЕ И БЪДЕТЕ В БЕЗОПАСНОСТ
Препоръчано:
Направи си сам вентилатор с бутон ON -OFF - M5StickC ESP32: 8 стъпки
DIY вентилатор с бутон ON -OFF - M5StickC ESP32: В този проект ще се научим как да използваме модул FAN L9110 с помощта на платка M5StickC ESP32
Макро обектив „Направи си сам“с AF (различен от всички други макро обективи „Направи си сам“): 4 стъпки (със снимки)
Макро обектив „Направи си сам“с АФ (различен от всички други макро обективи „Направи си сам“): Виждал съм много хора, които правят макро обективи със стандартен комплект обектив (Обикновено 18-55 мм). Повечето от тях са обектив, просто залепен върху камерата назад или отстранен преден елемент. И за двете опции има недостатъци. За монтиране на обектива
Направи си сам вентилатор с обичайни медицински консумативи: 8 стъпки
Направи си сам вентилатор, използващ обикновени медицински консумативи: Този проект предоставя инструкции за сглобяване на променлива вентилация за използване в аварийни ситуации, когато няма достатъчно търговски вентилатори, като настоящата пандемия COVID-19. Предимство на този вентилационен дизайн е, че
Надстройте самата напоителна саксия „Направи си сам“с WiFi в „Направи си сам“аларма за откриване на движение Плантатор: 17 стъпки
Надстройте DIY самополиващата саксия с WiFi в аларма за часовници за откриване на движение „Направи си сам“ В тази статия ще ви покажем как да надстроите вашата самостоятелно поливаща саксия с WiFi със самонараняване с WiFi и аларма за откриване на движение. не сте чели статията за това как да си направите саморъчно саксия с WiFi с WiFi, можете да печете
Направи си сам евтин лесен Raspberry Pi вентилатор: 4 стъпки
Направи си сам евтин лесен Raspberry Pi вентилатор: Това е бърз лесен Инструкции за това как да направите малък, но мощен вентилатор на Raspberry Pi. Наслади се