Съдържание:
- Стъпка 1: Компоненти
- Стъпка 2: Инструменти
- Стъпка 3: Веригата
- Стъпка 4: Батерия
- Стъпка 5: Сценарий
- Стъпка 6: Дело
- Стъпка 7: Готово
Видео: Джобна метеорологична станция: 7 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Здравейте на всички и добре дошли. В тази инструкция ние ще изградим метеорологична станция, която не само измерва температура, налягане, влажност и качество на въздуха, но също така се побира в джоба ви, така че можете да измервате навсякъде, където отидете! Също така е много евтино да се направи (около 35 $), така че наистина е страхотен проект за всички! Ако сте готови, можем да започнем.
Използваният сензор е BME680 от Bosch. Това е малък сензор с много функционалности. Контролерът е Arduino nano, поради неговия размер. За да покажа показанията, реших да използвам OLED дисплей. Те имат относително ниска консумация на енергия и са малки, но все пак лесно четими.
Стъпка 1: Компоненти
За да направите този проект, не се нуждаете от много компоненти. Всичко, от което се нуждаете, е изброено тук:
BME680 - това е сензорът за измерване на температура, влажност, налягане, надморска височина и качество на въздуха
OLED - това е екранът, на който ще се показват показанията
SWITCH - плъзгащ се превключвател, който ще се използва за включване и изключване на станцията
ЛИТИЕВА АКУМУЛАТОРА (не е свързана, защото взех моята в местен магазин) - акумулаторна батерия, която ще захранва станцията
ЗАРЯДЕН МОДУЛ - това е модул, използван за зареждане на батерията
ЖИЛА - използва се за свързване на компонентите заедно
ARDUINO NANO - мозъкът на операцията
Стъпка 2: Инструменти
В последната стъпка събрахме всички електронни компоненти, необходими за направата на метеорологичната станция. Нуждаем се и от някои основни инструменти, за да продължим. Всичко, от което се нуждаете, е изброено тук:
ПАЙКАТЕЛНО ЖЕЛЕЗО - за спояване на компонентите заедно
ARDUINO IDE - софтуер, използван за програмиране на Arduino
3D ПРИНТЕР (по избор) - за да направите корпуса, но ако нямате такъв, можете просто да вземете пластмасова кутия и да изрежете няколко дупки в нея.
HOT GLUE GUN - за закрепване на компонентите вътре в кутията
Стъпка 3: Веригата
Сега, когато имаме всичко необходимо, забавната част може да започне.
Тъй като нашите BME680 и 64X128 OLED използват I²C, връзката е сравнително проста.
Просто свържете захранването (VCC) към 3, 3V или 5V щифт и земята (GND) към щифта GND. По -добре е ако вашият Arduino всъщност няма щифтове, а по -скоро просто дупки. По този начин можете да запоявате проводници директно към него.
Сега вашият дисплей и сензор имат захранване, но няма начин да комуникирате с тях. За да направите това, трябва да ги свържете към щифтовете A4 и A5, разположени под аналогов вход. Това са само два проводника благодарение на I²C. Свържете SDA към A4 и SCL (понякога маркиран като SCK) към A5.
ВАЖНО! Нарежете кабелите си възможно най -къси (и толкова къси, колкото позволява електрониката), за да предотвратите бъркотия, която няма да можете да поберете в кутията!
Стъпка 4: Батерия
Сега, когато всички компоненти са свързани, е време да свържете батерията към веригата.
Запоявайте + и - на батерията към B + и B− подложките на зарядния модул.
След това просто свържете OUT+ и OUT− към VIN и GND щифтовете на Arduino. Уверете се, че сте добавили превключвателя към + кабела.
Добра идея е да добавите радиатори към всички споени проводници. Това може да предотврати късо съединение и да защити проводниците.
Стъпка 5: Сценарий
След като завършите веригата, е време да направите малко кодиране. Е, време е за мен, можете просто да копирате скрипта тук:
Този скрипт чете сензорните данни и ги отпечатва на OLED.
Полезно е да стартирате I²C локатор, за да се уверите, че вашите компоненти са свързани правилно. Можете да го получите тук.
Стъпка 6: Дело
Сега, когато изпробвахте скрипта и метеорологичната станция работи, е време да го поставите в калъф. Проектирах този прост корпус във Fusion 360, но не се колебайте да направите свой собствен, ако желаете.
Просто го отпечатайте 3D и поставете нещата вътре. Използвах горещо лепило, за да закрепя компонентите вътре, но всичко ще работи.
Също така, бъдете много търпеливи, когато поставяте нещата вътре, тъй като това е малък калъф и нещата едва се вписват в него!
Стъпка 7: Готово
Виж се! Вече имате малка метеорологична станция, която можете да вземете навсякъде, като това беше (относително) лесно и (надявам се) забавно. Ако този Instructable ви е харесал, не забравяйте да го харесате! И както винаги, ако имате въпроси, ще направя всичко възможно да им отговоря в коментарите.
Ще се видим в следващия си Instructable, чао!
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
Метеорологична станция, подпомагана от сателит: 5 стъпки
Сателитна метеорологична станция: Този проект е предназначен за хора, които искат да събират свои собствени метеорологични данни. Той може да измерва скоростта и посоката на вятъра, температурата и влажността на въздуха. Той също така може да слуша метеорологични спътници, обикалящи около Земята веднъж на всеки 100 минути. Аз ще
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 и WiFi сензорна станция: 7 стъпки (със снимки)
Метеостанция „Направи си сам“и WiFi сензорна станция: В този проект ще ви покажа как да създадете метеорологична станция заедно със станция за WiFi сензор. Сензорната станция измерва локалните данни за температурата и влажността и ги изпраща, чрез WiFi, до метеорологичната станция. След това метеорологичната станция показва t
Джобна метеорологична станция ESP8266 [No ThingsSpeak] [Захранване от батерията]: 11 стъпки
Джобна метеорологична станция ESP8266 [No ThingsSpeak] [Захранване с батерии]: Джобна метеорологична станция, специално създадена за тези технологични маниаци, които седят там и гледат моя инструктаж. Така че, нека ви разкажа за тази джобна метеорологична станция. Основно това джобно време има мозък ESP8266 и работи на батерия, тъй като е H