Съдържание:
- Стъпка 1: Списък на частите и изисквания
- Стъпка 2: Схема, диаграма и връзка
- Стъпка 3: Кодиране и описание на кодовете
Видео: Направете автоматичен стабилизатор с напрежение 220 волта, използвайки Arduino NANO или UNO: 3 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
В тази инструкция ще ви покажа как да направите автоматичен стабилизатор на напрежението с помощта на Arduino NANO, който ще показва променливо напрежение, ват, стъпки, температура на трансформатора и автоматично включване-изключване на вентилатора за охлаждане.
Това е 3 стъпки автоматичен стабилизатор на напрежение
Моята конфигурация
Първите стъпки са нормални/изходни
Втората стъпка добавя 20 V към изхода
Третите стъпки добавят 50 V към изхода
Внимание! Високото напрежение на A. C може да ви убие, ако не внимавате какво правите и няма да предложа на начинаещ да прави това, освен ако не сте квалифицирани и нямате представа какво правите
Стъпка 1: Списък на частите и изисквания
1 - Arduino NANO -> Amazon връзка
1 - Сензор за напрежение -> Как да го направите
1 - DC към DC намалява, Buck Converter -> Amazon връзка
1 - 5v релеен модул -> Amazon връзка
1 - Текущ сензор ACS712 -> Amazon link
1 - LCD 16x2 модул -> Amazon link
2 - 10k предварително зададена -> Най -добре е да я купите от местни магазини на ниска цена.
3 - 16v 1000uf кондензатор -> Най -добре е да го купите от местни магазини на ниска цена.
1 - 220ohm резистор -> Най -добре да го купите от местните магазини на ниска цена.
1 - ценеров диод 5.1v -> Най -добре е да го купите от местни магазини на ниска цена.
5 - 1N4007 диод -> Най -добре е да го купите от местни магазини на ниска цена.
1 -Стабилизатор Трансформатор -> Как да си направите Вижте урока в youtube -> Или купувайте от местния магазин. Забележка -: трансформаторът трябва да има 12v изход за контролери.
Направих 800va трансформатор, като закупих части от местни магазини, а трансформаторът ми има 3 стъпки, стъпка 1 е нормална/изход, 2 -ри стъпки увеличават 20v, а 3steps увеличават 50v.
~~! MOSFET, който се използва във вентилатор -> 600V N -Channel Power MosFET, и неговите работи !!
~~! DC-DC стъпва надолу, Buck Converter, използван за Arduino за стабилно 5V захранване.
Стъпка 2: Схема, диаграма и връзка
Тъй като схемата на веригата, която виждате по -горе, променям малко за стабилност и добавям други компоненти в същата платка за по -малко място.
Свържете частите & Soldier според схемите.
Връзка:-
Входен трансформатор 12v линия към веригата -> 12VAC в зоната на маркировката.
вход Сензорни връзки
Свържете положителния сензор за напрежение към щифт A0 на arduino и отрицателен към земята
Свържете Vcc щифт на сензора за ток към 5v линия, Gnd щифт към gnd линия и изходен щифт към A1
Свържете щифт за температурен сензор LM35 Vcc към 5v, Gnd щифт към gnd линия и извод за данни към A2
Свържете превключвателя, както е показано на диаграмата, среден щифт към A3, десен щифт с 10k резистор към GND, ляв щифт към 5v линия.
изходни връзки Реле
Свържете Arduino D7 към релейния щифт 1
Свържете Arduino D8 към реле pin2
Свържете Arduino D9 към реле pin3
Свържете Arduino D10 към релеен щифт 4
LCD връзки
LCD - D7 -> Arduino D2
LCD - D6 -> Arduino D3
LCD - D5 -> Arduino D4
LCD - D4 -> Arduino D5
LCD - RW -> Arduino D6
LCD - E -> Arduino - D11
LCD - RS -> Arduino D12
Връзка реле към трансформатор
Свържете, както е показано на диаграмата по -горе.
Изтеглете електрическа схема под Fritzing
Стъпка 3: Кодиране и описание на кодовете
Въвеждане на кодове и какво ще направи
Той ще следи променливото напрежение през щифт A0 на arduino и ще контролира кое реле да бъде активно през това време. Пример -> Ако arduino получи 199VAC, то ще активира реле 1, което ще увеличи напрежението до 219VAC. Накратко, ако напрежението е по -малко от 210 и също по -голямо от 180, то ще активира реле 1, което ще повиши 20V, ако напрежението е по -голямо от 210 и по -малко от 230, то ще деактивира реле 1.
Контролното променливо напрежение също ще се показва на LCD, а също така показва изходното напрежение чрез добавяне на напрежение на стъпките към входното напрежение, което ще показва изходното напрежение. Забележка:- изходното напрежение е по-малко точно, когато е свързан по-голям товар, защото няма сензор за изходното напрежение.
Модулът ACS712 усеща колко ток се извлича от изхода, след това arduino ще изчисли във ватове и ще се покаже на LCD дисплея.
Той също така следи температурата на трансформатора, ако температурата се повиши над зададената точка, той ще включи вентилатора.
Изтеглете код от github
Надявам се, че тези инструкции ще ви харесат
Препоръчано:
Голям VU метър на лампи с нажежаема жичка 220 волта .: 18 стъпки (със снимки)
Голям измервателен уред за лампи с нажежаема жичка 220 волта .: Добър ден, скъпи зрители и читатели. Днес ще ви разкажа за индикатора за нивото на звука на лампи с нажежаема жичка 220 волта
Монитор на напрежение за батерии с високо напрежение: 3 стъпки (със снимки)
Монитор за напрежение за батерии с високо напрежение: В това ръководство ще ви обясня как изградих монитора за напрежение на батерията за моя електрически лонгборд. Монтирайте го както искате и свържете само два проводника към батерията си (Gnd и Vcc). Това ръководство предполага, че напрежението на батерията ви надвишава 30 волта, w
DC - DC напрежение стъпка надолу Режим на превключване Buck напрежение преобразувател (LM2576/LM2596): 4 стъпки
DC-DC Voltage Step Down Switch Mode Buck Voltage Converter (LM2576/LM2596): Изработването на високоефективен конвертор на долар е трудна работа и дори опитни инженери изискват множество проекти, за да стигнат до правилния. е DC-към-DC преобразувател на мощност, който намалява напрежението (докато увеличава
Регулируемо напрежение DC захранване с помощта на регулатор на напрежение LM317: 10 стъпки
Захранване с постоянен ток с регулируемо напрежение, използващо регулатор на напрежение LM317: В този проект аз проектирах просто захранване с постоянен ток с регулируемо напрежение, използвайки LM317 IC с верига за захранване на LM317. Тъй като тази верига има вграден мостов токоизправител, можем директно да свържем 220V/110V AC захранване на входа
Запояйте с горещ въздух поялник, използвайки 12-18 волта DC при 2-3 ампера: 18 стъпки (със снимки)
Поялник с горещ въздух DIY, използващ 12-18 волта DC при 2-3 ампера: Това е първото ми публикуване на статията за DIY в мрежата. Така че извинете за някои печатни грешки, протокол и т.н. Следните инструкции показват как да направите РАБОТЕН поялник с горещ въздух, подходящ за ВСИЧКИ приложения, изискващи запояване. Това спояване с горещ въздух