Съдържание:
- Стъпка 1: Какво ще ви е необходимо и защо
- Стъпка 2: Препоръки и източници на части
- Стъпка 3: Проектиране на контролите
- Стъпка 4: Време за изграждане
- Стъпка 5: Видео за сглобяване
Видео: Доставка на части и проектиране на камера за втвърдяване (в процес на изпълнение): 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Камерите за втвърдяване по своята същност не са сложни, има сушени меса отпреди съвременната технология като средство за съхраняване на храната, но точно тази простота не е толкова трудна за автоматизиране. Просто трябва да контролирате няколко фактора: температура, влажност и въздушен поток. По -долу ще разгледате кои части са необходими и защо, къде да вземете тези части и как да съберете всичко заедно с помощта на Raspberry Pi.
След като преминете през това ръководство, трябва да разберете колко е важно да можете да контролирате променливите на околната среда според вашите спецификации, за да постигнете по -добро излекуване, и трябва да се почувствате подготвени да започнете да доставяте части, да проектирате и кодирате евентуалната си камера за втвърдяване.
Стъпка 1: Какво ще ви е необходимо и защо
Този раздел обхваща основните видове части, които ще ви бъдат необходими в крайна сметка за изграждане на камера за втвърдяване, и как те се вписват в дизайна.
· Raspberry Pi - Той представлява гръбнакът на проекта и ще ви позволи да автоматизирате контролната температура, влажност и въздушен поток в камерата.
· Температурен сензор - Това ви позволява да измервате температурата и да изпращате данните до малиновото пи, където кодът ще реши дали хладилникът трябва да бъде включен.
· Сензор за влажност - Точно като сензора за температура, но ще отчете влажността на въздуха и ще го изпрати обратно към малиновото пи.
· Камера - Камерата на хладилника ще ви позволи да регулирате температурата. Тъй като те се предлагат във всички форми и размери, това ви позволява да персонализирате дизайна си според вашите нужди. Повечето хладилници се включват и включват, когато са включени, което ще позволи по -лесен контрол.
· Овлажнител - Контролирането на влажността по време на втвърдяване може да бъде изключително важно за по -сложните меса и по този начин по -прецизните методи ще ви позволят лесно да произвеждате тези деликатеси.
· Вентилатори - Вентилаторите ще бъдат необходими за осигуряване на въздушен поток към камерата, което от своя страна ще помогне за регулиране на температурата, влажността и предотвратяване на вредните бактерии и мухъл.
Стъпка 2: Препоръки и източници на части
По -долу е даден списък на всички части, за които се говори по -горе, но с предложения какво да търсите, когато купувате, и някои конкретни модели, които са силно препоръчителни.
· Raspberry Pi - Вижте уеб сайта на Raspberry Pi
· Камера-За това ръководство препоръката е да използвате стар мини хладилник или хладилник за вино, тъй като те обикновено могат лесно да бъдат намерени на добра цена втора употреба. Когато използвате стари мини хладилници, потърсете такива, които имат минимални вътрешни „аксесоари“, които не могат да бъдат лесно отстранени и нямат компонент за замразяване. Ако имате нещо с компонент за замразяване, ще трябва да деактивирате компонента за замразяване по време на изграждането. Някои хора предпочитат охладителите за вино пред мини хладилници, защото много от сегашните модели имат вече вграден контрол на температурата, но поради това са по -скъпи от мини хладилниците. Така или иначе, най -добре е да намерите такъв в craigslist/местни списъци или Ebay.
· Сензор за температура/влажност - Има няколко препоръки в тази посока. Първото е да се намери комбиниран сензор за температура и влажност. Възможно е да се намерят отделни сензори с още по -висока точност, но за да бъдат икономични и за нуждите на камера за втвърдяване, комбинираните сензори ще направят това.
Сензор за температура/влажност на Adafruit, който работи лесно с Raspberry Pi
Сензор за температура и влажност и контролер (По -добре за мащабни и по -високи цени)
· Овлажнител - Възможно е просто да поставите тиган с вода на дъното на камерата, в името на този дизайн искате прецизност. Почти е невъзможно да се намери малък овлажнител, който да не заема прецизно място за сушено месо, а прекалено голям овлажнител лесно ще преодолее камерата за втвърдяване и ще затрудни управлението. По -долу има два лични овлажнителя, които не разбиват портфейла или пресилят камерата; обаче всеки овлажнител, който отговаря на мащаба на вашата камера, ще е подходящ. Всичко това
Този използва бутилка вода, за да я напълни
Този задържа вода в себе си
· Вентилатори - Доста лесно е да намерите вентилатори от всякакъв размер, но наличието на твърде големи вентилатори лесно ще изхвърли влажността и температурата на камерата, докато изпомпвате въздух отвън през камерата. Поради това е по -добре да отидете по -малко на феновете. Използването на различни размери и количества компютърни фенове най -вероятно ще бъде най -добрият ви залог. По -долу са дадени няколко опции, но не забравяйте, че 3.3V може да се управлява директно от Pi. В противен случай може да се наложи да извършите друга настройка на релето!
Миниатюрни вентилатори, използвани за Raspberry Pis
Малки компютърни фенове на Amazon
Мини компютърни вентилатори на Ebay
Стъпка 3: Проектиране на контролите
Истинското месо на дизайна идва, когато започнете да добавяте всичко това заедно. Ще трябва да напишете програми за контрол на влажността, температурата и въздушния поток. По прост начин това ще се състои в отчитане на температурата и влажността от сензора и след това съответно изключване на хладилника и овлажнителя.
· Влажност
o Влажност при четене
o Включване/изключване на овлажнителя
В зависимост от овлажнителя може да е по -лесно да следвате един от подходите, които хладилникът следва, но ако използвате малък личен овлажнител, може да е по -лесно да го управлявате директно.
· Температура
o Температура на четене
o Включване/изключване на хладилника
Важно е да се отбележи, че има няколко начина да направите това. Или можете да свържете хладилника към превключвател с активиран wifi, който можете да свържете към малиновото пи чрез софтуер, или можете да свържете хладилника към релеен превключвател с безопасност, така че самото малиново пи да може да включи хладилника.
· Въздушен поток - Най -общо казано, единственото правило за въздушния поток е, че той трябва да съществува. Поради това той оставя много място при проектирането на контролите. Можете да настроите вентилаторите да работят, когато хладилникът или овлажнителят се включат, или на определени интервали, или да ги държите включени по всяко време. Важно е да се отбележат ефектите от въвеждането на въздушен поток върху температурата и влажността, за да можете да промените моделите на вентилатора си, за да отговарят на вашите нужди. По -долу е кодът за
Релейно управление чрез Raspberry Pi
tutorials-raspberrypi.com/raspberry-pi-con…
opensource.com/article/17/3/operate-relays…
Стъпка 4: Време за изграждане
На този етап сте избрали основните компоненти за камерата за втвърдяване, разбрали защо са важни и сте проектирали код, който да изпълнява всички части. Важно е да се отбележи, че горното е препоръка и ако планирате да създадете камера от стая, килер или гараж, тогава обхватът ви е далеч отвъд този на обикновена реконструкция на хладилник. Като се има предвид това, това ръководство трябва да ви позволи да превърнете почти всеки хладилник в камера за втвърдяване с минимални допълнителни изследвания. Сега е време да съберем всичко и всъщност да изградим камерата. За много хора това е истинската обезсърчаваща част. Справянето с 120V AC оборудване и малки кабели едновременно може да изглежда страшно и досадно, но с прости инструкции и безопасност е толкова просто, колкото да следвате рецепта в кухнята. По -долу ще намерите 10 -минутно видео с инструкции как да сглобите всичко.
Стъпка 5: Видео за сглобяване
Вмъкнете видеото тук
Препоръчано:
Охлаждане Доставка: 8 стъпки (със снимки)
Охлаждане Доставка: Хей ти, да ти. Уморихте ли се да не знаете кога се доставят вашите хранителни стоки? Да кажем, че не искате да отидете в два магазина. Така че, поръчвате онлайн, за да го доставите, и отидете в Target и се върнете, за да откриете, че всичките ви хранителни стоки са на вашето
DIY моторизиран плъзгач за камера от четири 3D отпечатани части: 5 стъпки (със снимки)
Направи си сам моторизиран плъзгач за камера от четири 3D отпечатани части: Здравейте, производители, това е производител moekoe! Днес искам да ви покажа как да изградите много полезен плъзгач за линейна камера, базиран на V-Slot/Openbuilds релса, Nema17 стъпков двигател и само четири 3D отпечатани части .Преди няколко дни реших да инвестирам в по -добра камера за
Автономен дрон за доставка с фиксирано крило (3D печат): 7 стъпки (със снимки)
Автономен безпилотен кораб с фиксирано крило (3D печат): Технологията на дрон се е развила много, тъй като е много по-достъпна за нас от преди. Днес можем да изградим дрон много лесно и може да бъде автономен и може да бъде контролиран от всяка точка на света. Доставка
ME 470 Solidworks Таблици за проектиране на части: 4 стъпки
ME 470 Таблици за проектиране на Solidworks за части: Таблиците за проектиране са полезен инструмент в SolidWorks, който позволява бърза промяна на части, както и създаване на нови конфигурации и използване на Excel функции за задвижване на размери. Този урок ще покаже основите на дизайнерските таблици
Направете подходяща единица за експониране на печатни платки от евтина UV лампа за втвърдяване на нокти: 12 стъпки (със снимки)
Направете подходяща единица за експониране на печатни платки от евтина UV лампа за втвърдяване на ноктите: Какво общо имат производството на печатни платки и фалшивите нокти? И двамата използват източници на ултравиолетова светлина с висока интензивност и, ако има късмет, тези източници на светлина имат точно същата дължина на вълната. Само тези за производство на печатни платки обикновено са доста скъпи