Съдържание:

Система за водно охлаждане на аквариума: 6 стъпки
Система за водно охлаждане на аквариума: 6 стъпки

Видео: Система за водно охлаждане на аквариума: 6 стъпки

Видео: Система за водно охлаждане на аквариума: 6 стъпки
Видео: How to BATTLE the SUMMER HEAT with an Aquarium in 2023? 2024, Юли
Anonim
Система за водно охлаждане на аквариума
Система за водно охлаждане на аквариума

В тази инструкция ще ви покажа как сами да направите охладителна система за вашия аквариум. Всичко, от което се нуждаете, са основни познания по електроника, програмиране и малко време.

Ако имате някакви въпроси или проблеми, можете да се свържете с мен на моя

поща: [email protected]

Компоненти, предоставени от DFRobot

Така че нека започнем

Стъпка 1: Идея за проект

Идея за проект
Идея за проект
Идея за проект
Идея за проект

Така че идеята за този проект дойде малко след като си купих аквариума поради проблема с температурата на водата.

Основният проблем беше, че вградената светлина започна да загрява водата в аквариума, вградената светлина е класическа неонова светлина 15W T8. Трябваше да настроя аквариума, така че температурата на водата да остане в желания диапазон (24 ° C, 75,2 ° F)

След известно проучване стигнах до окончателната форма на този проект. Ще използвам температурна сонда, която ще бъде потопена във вода. Сондата ще бъде потопена на около 10 см във вода, тъй като горещата вода остава отгоре, а студената вода остава отдолу. Ако бяхме потопили сондата твърде дълбоко във вода, щяхме да измерваме температурата на студената вода, а не температурата на горещата вода, както искаме. Микроконтролерът ще се използва за обработка на данни и контрол на активирането (управление на вентилаторите чрез релеен модул).

Вентилаторите ще издухат студен въздух в аквариума и с това ще смесят въздуха и ще охладят повърхността на водата.

Стъпка 2: Материали

Материали
Материали
Материали
Материали
Материали
Материали

Почти всички необходими материали за този проект могат да бъдат закупени в онлайн магазина: DFRobot

За този проект ще ви трябва:

-Гравитация: Водоустойчив комплект сензори DS18B20

-Гравитация: Цифров 5А релеен модул

-DC-DC Автоматичен стъпка нагоре-надолу захранващ модул (3 ~ 15V до 5V 600mA)

-Bluno Nano - Arduino Nano с Bluetooth 4.0

-Джъмперни проводници (F/M) (65 опаковки)

-Вентилатор 12V

-AC/DC преобразувател 15W 220V-12V

-Пластмасова разпределителна кутия

-Държач за предпазител

Предпазител -1А

Стъпка 3: Температурен сензор

Температурен сензор
Температурен сензор

    Гравитация: Водоустойчив комплект сензори DS18B20

Използва се за измерване на температурата на водата.

Температурният сензор DS18B20 осигурява 9 до 12-битови (конфигурируеми) температурни показания през едножичен интерфейс, така че само един проводник (и маса) трябва да бъде свързан от централен микропроцесор.

Съвместим със системи 3.0-5.5V.

Температурен диапазон: -55 ℃ ~ 125 ℃

Точност: 0,5 ℃

Повече за този сензор можете да видите тук: DFRobot

Стъпка 4: Захранване

Захранване
Захранване
Захранване
Захранване
Захранване
Захранване

За доставката на този проект използвах AC/DC конвертор 15W 220V-12V. Максималният му изходен ток е 1,25A. Може да се купи в ebay или други онлайн магазини за около 15 $ или по -малко.

12V се използва за захранване на вентилаторите, които се използват за водно охлаждане. Но тъй като Bluno nano се нуждае от 5V захранване, а не 12V, трябваше да добавя DC-DC автоматичен стъпка нагоре надолу захранващ модул. Максималният ток на този модул е 600 mA, което е повече от достатъчно за захранване на Bluno Nano и три вентилатора.

DC-DC автоматичен стъпка нагоре-надолу захранващ модул

-Входно напрежение: 3 ~ 15V DC

-Изходно напрежение: 5V DC

-Максималният изходен пиков ток: 600mA

Стъпка 5: Монтаж

Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Монтаж

След като получих всички компоненти, беше време да сглобя всичко заедно.

  • Първо започнах да свързвам AC/DC конвертор. Той се захранва с 230V AC, между фазовата линия на захранване и преобразувател I добавих 2A предпазител за защита на веригата. (първа снимка)
  • След това добавих DC-DC модул за стъпка нагоре-надолу. Той е свързан директно към 12V изход от AC/DC преобразувател, така че получаваме 5V DC захранване, което се използва за захранване на Bluno Nano (директно свързано към 5V и GND)
  • От AC/DC преобразувател 12V DC изход има проводник, свързан към релейния извод, от този терминален проводник отива директно към 12V вентилатори. Релето се захранва от стъпков DC-DC модул (5V DC).
  • Температурният сензор се доставя от Bluno Nano.
  • Кабелът за данни от терминала на сензора отива към цифров извод 2 на Bluno Nano.
  • Кабелът от цифров пин 3 на Bluno Nano отива към контролния щифт на релейния модул.

Вентилаторите се намират в задната част на аквариума, както може да се види на снимката.

Стъпка 6: Програма

Програмата е много проста, основно използване на ON/OFF регулацията с хистерезиса. В тази програма хистерезисът е 0,5 ° C, тъй като температурата на такъв обем (54 литра) вода се променя доста бавно.

Максималната температура е 25 ° C, а най -ниската е 24,5 ° C. Когато стойността на макс. Темп. достигне, вентилаторите се включват и те започват да смесват въздух и охлаждаща вода. Когато стойността на най -ниската темп. достигне, вентилаторите се изключват.

Препоръчано: