Съдържание:
- Стъпка 1: Необходими части
- Стъпка 2: Инсталирайте необходимата библиотека
- Стъпка 3: Запояване
- Стъпка 4: Окабеляване
- Стъпка 5: Кодиране
- Стъпка 6: Тестване
- Стъпка 7: Заключение
Видео: Използване на импулсни соленоиди с Wemos D1 Mini и H-Bridge за напояване: 7 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
За тази инструкция исках да създам решение, за да мога дистанционно да включа пръскачка или да поливам автоматично разсад.
Ще използвам wemos D1 за управление на импулсни соленоиди. Тези соленоиди използват много по -малко енергия, защото когато получат импулса, те остават в това състояние, докато не получат друг импулс. Затова те са идеални и за използване с батерии.
Можете да промените състоянието на соленоида, като използвате -3,6 до -6,5 волта и 3,6 до 6,5 волта. Тъй като искам да използвам същия източник на захранване като този от моите wemos, ще използвам +5V и -5V. Тези напрежения можете да промените чрез H-мост. H-Bridge, който използвам, може да контролира 2 соленоида. Обърнете внимание, че захранването доставя повече от 4.5V в противен случай H-мостът няма да работи.
Стъпка 1: Необходими части
Хардуер:
- Соленоиден клапан
- H-мост
- Wemos D1 мини
- 5 -волтово захранване
- джъмперни проводници (мъжки към женски и женски към женски)
- 2 съединителя за градински маркуч
- градински маркуч
- превключвател на нивата
Инструменти:
- поялник
- страничен нож
- отвертка
Стъпка 2: Инсталирайте необходимата библиотека
Ако ще използваме wemos D1 mini, първо трябва да инсталираме някои библиотеки.
- Отидете на предпочитанията за файлове
- В полето Допълнителни URL адреси на мениджъра на борда поставете следната връзка:
- Натиснете OK
- Отидете на инструменти, меню на борда, мениджър на платки и инсталирайте esp8266
Стъпка 3: Запояване
Тук няма много за запояване. Трябва само да запоите щифтовете на заглавката към платката wemos Не опитах това, но ако запоявате женски заглавки към D1 до D4 и след това запоявате проводници върху +5v и заземявате, възможно е да прикрепите wemos към H- Мост. Това обаче не е тествано от мен, защото моите щифтове вече са запоени.
Стъпка 4: Окабеляване
На изображението по -горе виждате окабеляването на този проект. Окабеляването на соленоида няма особено значение. Важно е само как пишете кода си. Ако + и - на вашия соленоид са обърнати, също трябва да издърпате друг щифт високо или ниско на модула esp.
GND винаги трябва да бъде свързан към G щифта на вемоса, в противен случай изходите няма да се превключат. Също така не използвайте D1 и D2, в противен случай серийният изход вече няма да работи, защото това са щифтове, предназначени за серийна комуникация.
Също така се нуждаете от преобразувател на ниво между изходните щифтове на wemos и входните щифтове на H-моста, защото изводите на wemos изводи 3.3v и h-мостът се нуждае от сигнал от 5v, за да изведе необходимото напрежение за превключване на соленоидите.
Стъпка 5: Кодиране
- Свържете usb кабела (ако 5V не е свързан към платката wemos)
- Изтеглете кода
- Отвори файл
- Отидете на инструменти
- Изберете платката wemos D1 R1
- Изберете com порт, където wemos е свързан под инструменти, port
- Променете своя ssid с домашния SSID
- Променете паролата си с паролата за wifi
- Щракнете върху бутона за качване
Стъпка 6: Тестване
В предишната стъпка качихме кода. Всичко трябва да работи сега. За да тестваме това, трябва да знаем IP адреса и трябва да свържем градински маркуч.
Вашият IP-адрес можете да видите чрез серийния монитор или на вашия безжичен рутер
- Отидете на инструменти, сериен монитор
- Там виждате вашия ip-адрес (вижте първото изображение)
Сега е време да тестваме всичко навън.
- Завийте 2 съединителя за градински маркуч
- Прикрепете соленоида към кран от едната страна и към градинския маркуч от другата страна.
- Отидете на връзката https:// yourip/sol1/1 и на https:// yourip/sol1/0, за да я изключите.
- Ако не искате да контролирате втория соленоид https:// yourip/sol2/1 и https:// yourip/sol2/0
Стъпка 7: Заключение
Това е основата за направата на автоматична напоителна система, можете например да добавите пръскачки към системата или маркучи за капково напояване. Това решение може да се управлява и от слънчев панел. В зависимост от това колко популярна е тази инструкция, по -късно ще направя версия със слънчева енергия.
Препоръчано:
Neopixel Ws2812 Rainbow LED Glow с M5stick-C - Стартиране на Rainbow на Neopixel Ws2812 Използване на M5stack M5stick C Използване на Arduino IDE: 5 стъпки
Neopixel Ws2812 Rainbow LED Glow с M5stick-C | Изпълнение на Rainbow на Neopixel Ws2812 Използване на M5stack M5stick C Използване на Arduino IDE: Здравейте момчета в тази инструкция ще се научим как да използваме неопиксели ws2812 светодиоди или LED лента или LED матрица или LED пръстен с m5stack m5stick-C платка за разработка с Arduino IDE и ние ще направим модел на дъга с него
Използване на микроконтролери за работа и наблюдение на система за дистанционно напояване: 4 стъпки
Използване на микроконтролери за експлоатация и наблюдение на система за дистанционно напояване: фермери и оранжерийни оператори за евтина автоматична напоителна система. В този проект ние интегрираме електронен сензор за влажност на почвата с микроконтролер за автоматично напояване на растенията, когато почвата е твърде суха без човешка намеса
Направи си сам „Измервателен уред за използване на компютър ROG Base“Използване на Arduino и Python: 5 стъпки (със снимки)
Направи си сам „Измерител за използване на компютър ROG Base“Използване на Arduino и Python: ************************************* +На първо място, тези инструкции са написани от неносещ англоговорящ … не е професор по английски, така че, моля, информирайте за някаква граматическа грешка, преди да ми се подигравате.: P +и моля, не имитирайте
Подключаем Ардуино К Счётчику / Свързване на Arduino за четене на импулсни данни от електрически брояч: 20 стъпки
Подключвам Ардуино К Счётчику / Свързване на Arduino за четене на импулсни данни от електрически брояч: Много отдавна ми беше интересно да видя как се променя мощността в домашните електро-цепи в различно време на суток и при различна нужда. Складывайте ватты на всички лампочки - скучно и, уви, не факт, какво точно. Във всеки случай, че там си мислиш счётчик - всичко
СИСТЕМА ЗА УМНО НАПОЯВАНЕ Използване на IoT # „Изградено на BOLT“: 6 стъпки (със снимки)
СИСТЕМА ЗА УМНО НАПОЯВАНЕ Използвайки IoT # „Построен на BOLT“: Интелигентната напоителна система е устройство, базирано на IoT, което е в състояние да автоматизира процеса на напояване, като анализира влагата в почвата и климатичните условия (като дъжд). Също така данните на сензорите ще да се показва в графичен вид на BOLT