Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Сглобяване на тръстиков превключвател
- Стъпка 2: Окабеляване на LED платката
- Стъпка 3: Магнитен поплавък
- Стъпка 4: Монтиране на LED платка
- Стъпка 5: Резервоар за вода
- Стъпка 6: Големият тест…
- Стъпка 7: Дублиране на настройката за Моята кошница за емисии
- Стъпка 8: Моята Strobo светлина в действие, за да привлече вниманието ми
- Стъпка 9: Електрическа схема
- Стъпка 10: Подобрения в задната визия
Видео: Индикатори за нивото на водата/захранването: 10 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
В тази инструкция ще ви покажа как направих индикатор за нивото на водата, без да използвам микро процесори, микроконтролери, Raspberry Pi, Arduino и др. Що се отнася до електрониката, аз съм пълен „манекен“. Използвам някои електронни компоненти в конструкцията, т.е. тръстикови превключватели, резистори и светодиоди, но всички те са много основни. Идеята ми тук не е нищо ново. За тези, които не са толкова електронно настроени като мен, тръстиковият превключвател е електромагнитен превключвател, използван за контрол на потока на електричество във верига. Те са направени от две или повече железни тръстики, затворени в малък плик, подобен на стъклена тръба, които се магнетизират и се движат заедно или се разделят, когато магнитното поле се премести към превключвателя. Използването му е широко разпространено в много области. В автомобилната индустрия например те се използват за проверка на спирачна течност, нива на масло и други подобни. Следващата връзка е добро представяне на използването на тръстикови превключватели и е това, което съм моделирал моите инструкции тук.
Във видеото превключвателите се активират само когато съдът е пълен или празен. Исках постоянен индикатор, показващ нивото във всеки един момент, затова използвах множество тръстикови превключватели, за да постигна този резултат.
Идеята е да има 15 мм PVC тръба, монтирана в резервоара за вода с тръстикови превключватели, поставени вътре в тази тръба отдолу. Открих, че 20-милиметрова PVC тръба, изрязана, приляга плътно към 15-милиметровата тръба като яка. Това ще бъде включено в поплавък, плъзгайки се нагоре и надолу по 15 мм тръбата с променящото се ниво на водата. Магнитите, прикрепени в поплавъка, ще активират тръстиковите превключватели вътре в тръбата.
Консумативи
Всички компоненти бяха сравнително евтини и лесно се снабдяваха с 4 неодимови магнити - взех ги в местния магазин за хардуер. Рийд ключове, 5 мм светодиоди, 270 Ω резистори и печатни платки - местен магазин за електроника или онлайн Малък пластмасов контейнер за поплавъка. Различни дължини на PVC тръби и принадлежности. CAT Компютърен кабел или подобен. Моят остана от скрап. Празен буркан със сладко.
Стъпка 1: Сглобяване на тръстиков превключвател
Реших, че би било практично монтирането на тръстиковите превключватели върху твърда телена пръчка по две причини, за да се улесни натискането на монтажа нагоре в 15 мм PVC тръба и също така да действа като гръбнак, за да се предотврати падането като структура на тръстиковия превключвател ще стои вертикално в тръбата. Преди да монтирам тръстиковите превключватели, първо експериментирах, като пуснах магнит по дължината на тръстиковия превключвател и установих, че има мъртва петна в центъра, където се срещат двата шпиндела, прекъсвайки веригата (виж по -горе). Исках поне два реда светодиоди да светят по всяко време, така че запоявах превключвателите върху жицата в шахматен ред, както е показано. Имах много излишни кабели cat 5, лежащи наоколо от дните преди безжичната технология да стане мейнстрийм, затова ги използвах за свързване на моите светодиоди. Тези кабели имат 8 проводника вътре, така че свалих два от друг, тъй като имах нужда от десет. Предвиждах да имам десет реда светодиоди в дисплея си (4 зелени, 3 жълти, 2 оранжеви и 1 червен). За да може 150 мм PVC тръбата да побере приличен обем вода, отидох с 30 тръстикови превключвателя, като ги свързвах паралелно в групи от по три, като всяка група беше свързана към ред светодиоди. За последните 3 превключвателя (в долната част) свързах първите два заедно, което щеше да осветява реда от червени светодиоди, третият ключ в крайна сметка ще се свърже с моята стробоскопска светлина. След изработване на необходимата дължина на кабелите, аз ги вдърпах всички (включително този за моята стробна светлина) през 8 мм прозрачна винилова тръба за защита, както и за поддържане на всички заедно. Пръчката ще бъде свързана към отрицателния или неутралния проводник.
Стъпка 2: Окабеляване на LED платката
Преди да започна, не знаех нищо за свързването на светодиод, освен че се нуждаеше от резистор, за да предотврати издухването на светлината, и че резисторът трябва да бъде свързан към +-овия крак. Изтеглих това приложение и го използвах за изчисляване на резистора, необходим за всеки LED "LED Resistor Calculator". Купих си малка платка и монтирах първо резисторите, като ги разпределих равномерно по платката. Трябваше да прекъсна веригата с Dremel на няколко места, за да изолирам светодиодните вериги един от друг. Можете да видите прекъсването точно под всеки резистор. Запоявах 10 -те проводника, идващи от моите тръстикови превключватели, като внимавах да свържа всеки в правилния ред към съответния светодиод. За да улесня живота, ако някога се наложи да демонтирам настройката си за поддръжка, реших да направя прекъсване на проводниците между тръстиковите превключватели и светодиодите. Имах около 25 щифта от стария компютърен кабел, който беше идеален за тази цел. По естетически причини напръсках обратната страна на печатната платка в черно, преди да монтирам LEDS x 2 паралелно на новобоядисаната страна, както е показано.
Стъпка 3: Магнитен поплавък
За поплавъка използвах малък контейнер за храна, който извадих от кухненския шкаф на съпругата. Дано тя няма да забележи, че липсва, така или иначе моята нужда беше по -голяма от нейната. Изрязах 45 мм дължина от 20 мм PVC тръба, която съответстваше на вътрешната височина на контейнера и супер залепих 4 неодимови магнита към дъното на отрязания, както е показано. Тази стъпка е доста сложна поради привличането между магнити. Най -добре направете едно по едно, като държите всеки на място, докато лепилото се хване. Монтирах ги със същата полярност, обърната навътре/навън, така че магнитите да действат в унисон, създавайки магнитно поле във формата на поничка. Няма много лепила, които биха залепили полипропилен (PP) към поливинилхлорид (PVC), но „Лепилото Loctite Super за всички пластмаси“свърши работа. След като изсъхне, нанесох много силикон около магнитите, за да се уверя, че не отиват никъде и запечатах капака, отново със силикон, за да направя устройството напълно херметично. Открих, че трябва да сложа дупка в капака и да залепя отново, тъй като вътре в кутията се натрупва налягане, докато лепилото се втвърдява, причинявайки пробив по уплътнението. След това издълбах горната и долната част на контейнера, където вътрешните краища на тръбата се срещнаха, което позволи на плувката да се побере след 15 мм тръба, съдържаща тръстикови превключватели.
Стъпка 4: Монтиране на LED платка
Тъй като светлинният ми дисплей ще бъде монтиран външно върху кокошарника ми, трябваше да осигуря някаква защита от атмосферните влияния. Реших да отида с обърнат буркан със сладко. Мислех, че ще изрежа слот в дървена тапа, която ще се побере в устата на буркана, за да поддържа платката в изправено положение. Нямах под ръка циркуляр с подходящ размер, затова отидох с това, което имах (малко по -голям) и след това го шлайфах, за да прилепна плътно. За да монтирам буркана, изрязах блок от обработено дърво, за да се поберат през решетката на кошарата ми, което разбира се е от значение само за моята инсталация.
Стъпка 5: Резервоар за вода
За моя резервоар за вода използвах дължина от 125 мм PVC тръба, нарязана така, че да съответства на дължината на моята тръстика. Това е разположено вън от кошарата ми и се подава във вътрешна 100 мм PVC тръба, в която са монтирани зърната за вода, от които да се пият дроселите. Дупката в центъра на дъното е мястото, където монтирам моя тръбен превключвател, другият изход гравитира към вътрешния резервоар за вода. Магнитният поплавък се побира върху тръбния превключвател, свободен да плува нагоре и надолу с нивото на водата.
Стъпка 6: Големият тест…
Стъпка 7: Дублиране на настройката за Моята кошница за емисии
Впечатлен от индикатора за нивото на водата, реших да се откажа от това, което вече бях създал за контейнера за подаване (в предишна инструкция) и се заех да използвам същата настройка и за захранването. Използвах същия принцип, фиксирайки вътрешните 15 мм тръба, съдържаща тръстикови превключватели през външния лакът на тръбата, както е показано. Индикаторите за подаване и вода се свързват със стробната светлина, която се активира чрез долния тръстиков превключвател на всяко устройство.
Стъпка 8: Моята Strobo светлина в действие, за да привлече вниманието ми
За да не ви отегча до сълзи, ускорих действието в 20 -секундно видео.
Стъпка 9: Електрическа схема
Ето схемата на това как тя виси заедно. Надявам се, че може да се прочете от заинтересованите.
Стъпка 10: Подобрения в задната визия
Прекарайте известно време в раздалечаването на тръстиковите превключватели, тъй като имам два, понякога три светодиода, запалени по всяко време. Чрез раздалечаване на светодиодите по -далеч един от друг, бих могъл да се измъкна с по -малко тръстикови превключватели или алтернативно, да бягам със същия брой превключватели и да увелича обема на резервоара за вода.
Втора награда в Magnets Challenge
Препоръчано:
Интелигентна сеялка - показва нивото на водата: 5 стъпки (със снимки)
Интелигентна сеялка - показва нивото на водата: Току -що купихме няколко сладко изглеждащи растения за нашия нов дом. Между всички електронни приспособления, пълни в къщата, растенията носят жизнено усещане. Затова в замяна исках да направя нещо за растенията. Ето защо изградих този интелигентен план
Измервател на нивото на водата в кладенец в реално време: 6 стъпки (със снимки)
Измервател на нивото на водата в кладенец в реално време: Тези инструкции описват как да се изгради евтин водомер в реално време за използване в изкопани кладенци. Измервателят на нивото на водата е проектиран да виси в изкопан кладенец, да измерва нивото на водата веднъж на ден и да изпраща данните чрез WiFi или клетъчна връзка
Измервател на температурата на водата, проводимостта и нивото на водата в кладенец в реално време: 6 стъпки (със снимки)
Измервател на температурата на водата, проводимостта и нивото на водата в кладенец в реално време: Тези инструкции описват как да се изгради евтин водомер в реално време за мониторинг на температурата, електропроводимостта (EC) и нивата на водата в изкопани кладенци. Уредът е проектиран да виси в изкопан кладенец, да измерва температурата на водата, EC и
Система за наблюдение на нивото на водата: 9 стъпки (със снимки)
Система за мониторинг на нивото на водата: Като създател „Направи си сам“винаги се опитвам да намеря начин да направя живота си и живота на другия по -лесен и по -безопасен. На 30 март 2013 г. най -малко 11 души са загинали след внезапен дъжд, причинил наводнение в столичното пристанище на Мавриций Луис. В същия ден няколко къщи ние
Индикатор за нивото на водата със SMS: 4 стъпки
Индикатор за нивото на водата със SMS: Днес ще говоря за един много полезен проект. Нарича се индикатор за нивото на водата с SMS известие. Всеки има вкъщи резервоар отгоре. Проблемът е, че няма система за проследяване на водата в резервоара. След това идва