Съдържание:
- Стъпка 1: Хардуерни компоненти и връзки
- Стъпка 2: Проект Blynk
- Стъпка 3: Програмирайте своя съвет
- Стъпка 4: Проверете данните на сензора в приложението Blynk
- Стъпка 5: Изисква се вашето внимание
Видео: Метеорологична станция на IoT, използваща приложението Blynk: 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Този проект е свързан с първоначалните стъпки в света на нещата на нещата, тук ще взаимодействаме сензора DHT11/DHT22 с NodeMCU или друга базирана на ESP8266 платка и ще получаваме данни в интернет, ще използваме приложението Blynk, използвайте следната инструкция, ако не сте запознати с blynk приложение.
За Blynk (изисква само няколко минути):
След това трябва да добавите esp8266 дъски към вашия Arduino IDE софтуер, използвайте следната връзка
За да добавите платки esp8266 в софтуера на IDE на Arduino:
или лесно можете да намерите други уроци за тези две стъпки.
Стъпка 1: Хардуерни компоненти и връзки
Има прости хардуерни връзки, няма да се занимавате с разхвърляни връзки,
Компоненти:
1. DHT11 или DHT22
2. NodeMCU
3. 5V захранване (микро USB кабел или можете да използвате Vin pin на nodemcu за захранване)
4. Някои джъмперни кабели
Връзки:
Използвайте следните схеми за пълно разбиране на връзката.
Свържете данни/сигнален щифт на DHT сензора към всеки GPIO на nodeMCU, същия номер на пина, който ще трябва да споменете във вашия код.
Стъпка 2: Проект Blynk
Вижте приложеното видео и следвайте стъпките
1. Създайте нов проект на Blynk, копирайте получения му маркер за оторизация и добавете два „Gauge“от полето с приспособления.
2. Щракнете върху един от новодобавените приспособления, изберете виртуален щифт V5 и го маркирайте като „Температура“, по подобен начин изберете виртуален щифт V6 за втори джаджа и го маркирайте като „Влажност“. Задайте обхват на показване на стойността за тези две приспособления от 0 до 100.
Други подробности можете да видите във видеото.
Стъпка 3: Програмирайте своя съвет
Първо трябва да включите Blynk (изтеглете най -новата библиотека от официалния уебсайт на blynk) и DHT библиотеката във вашия Arduino IDE софтуер, изтеглете приложените файлове и ги добавете в папката на библиотеката Arduino IDE или каквато и да е процедура, която използвате за добавяне на библиотеки.
След като добавите библиотеки, копирайте следния код и програмирайте вашия NodeMCU (знам, че сте експерт в това)
Изчакайте!!!!!!!! изчакайте, моля, преди да програмирате вашия nodeMCU, трябва да добавите вашия токен за проект blynk и идентификационни данни за локален Wi-Fi рутер във вашия код, най-добър късмет.
Стъпка 4: Проверете данните на сензора в приложението Blynk
Уверете се, че вашият NODEmcu е програмиран, прозорецът на вашия проект Blynk е пълен (дефинирали сте вирусни щифтове и към двата приспособления) и вашият хардуер е готов. Сега свържете мобилния си WiFi и стартирайте на живо с приложението си blynk (проверете видеото), тук можете да видите температурата и стойността на влажността, показвани от вашите приспособления.
Стъпка 5: Изисква се вашето внимание
Надявам се, че този проект ще ви даде тласък в света на нещата на интернет, не забравяйте да споделите вашите забележки и да се абонирате за насърчаването на нашия канал в YouTube.
Благодаря ти:)
Препоръчано:
Професионална метеорологична станция, използваща ESP8266 и ESP32 DIY: 9 стъпки (със снимки)
Професионална метеорологична станция, използваща ESP8266 и ESP32 DIY: LineaMeteoStazione е цялостна метеорологична станция, която може да бъде свързана с професионални сензори от Sensirion, както и с някои компоненти на Davis Instrument (Rain Gauge, Anemometer) Проектът е предназначен като DIY метеорологична станция, но просто изисква
Проста метеорологична станция, използваща ESP8266 .: 6 стъпки (със снимки)
Проста метеорологична станция, използваща ESP8266 .: В тази инструкция ще споделя как да използвам ESP8266 за получаване на данни като температура, налягане, климат и др. И данни от YouTube като абонати и усилвател; Общ брой преглеждания. и покажете данните на серийния монитор и ги покажете на LCD. Данните ще бъдат
Мини метеорологична станция, използваща Arduino и ThingSpeak: 4 стъпки
Мини метеорологична станция, използваща Arduino и ThingSpeak: Здравейте на всички. В тази инструкция ще ви водя през стъпките за създаване на персонализирана мини метеорологична станция. Също така, ние ще използваме ThingSpeak API, за да качваме нашите метеорологични данни на техните сървъри, или каква е целта на метеорологичната информация
Метеорологична станция NaTaLia: Метеорологична станция със слънчева енергия Arduino, направена по правилния начин: 8 стъпки (със снимки)
Метеорологична станция NaTaLia: Метеорологична станция Arduino със слънчева енергия, направена по правилния начин: След 1 година успешна работа на 2 различни места споделям плановете си за проекти на метеорологични станции със слънчева енергия и обяснявам как се е развила в система, която наистина може да оцелее дълго време периоди от слънчевата енергия. Ако следвате
Метеорологична станция „Направи си сам“, използваща DHT11, BMP180, Nodemcu с Arduino IDE през Blynk сървър: 4 стъпки
Метеорологична станция „Направи си сам“, използваща DHT11, BMP180, Nodemcu с Arduino IDE през Blynk сървър: Github: DIY_Weather_Station Hackster.io: Метеорологична станция Бихте видели приложение за времето, нали? Например, когато го отворите, ще се запознаете с метеорологичните условия като температура, влажност и т.н. Тези показания са средната стойност на една голяма