Съдържание:
- Стъпка 1: Стъпка 1: Материали
- Стъпка 2: Стъпка 2: Свързване на всичко…
- Стъпка 3: Стъпка 3: Код
- Стъпка 4: Стъпка 4: Жилища
- Стъпка 5: Стъпка 5: Свържете всичко с електричество и се насладете
Видео: SmaVeCo: 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
Добре дошли в SmaVeCo, вашето интелигентно охлаждане на верандата. Ще ви покажа как можете да направите свое собствено интелигентно охлаждане veradna с вашия Raspberry pi.
Стъпка 1: Стъпка 1: Материали
1. Rapsberry Pi
2. Водна помпа
3. Маркуч за вода
4. Водоустойчив сензор за температура
5. Сензор за движение на Pir
6. LCD дисплей 16x2
7. Плексиглас прозрачен XT
8. Електрически проводници (M-M, M-F, F-F)
9. Резистори (330Ohm, 10KOhm
10. 12V адаптер
11. Диод (1N4007)
12. Алуминиеви L-пластини (90 °)
13. Хибридно полимерно лепило (200мл)
14. Винтове
15. Панти
16. NPN транзистор 2N2222A
17. Мултиплекс плоча (36х22 см)
18. Водоустойчива електрическа кутия
19. Уплътнение на вратата на хладилника
20. Гумена втулка
Стъпка 2: Стъпка 2: Свързване на всичко…
Забележка: всички щифтове са BCM.
- Свържете 3V3 към PIR сензор и към всички температурни сензори (DS18B20 са тези, които използвах)
- Поставете резистор от 4.7Koh между GPIO щифт 4 и 3V3 (това е необходимо, за да работят температурните сензори)
- Свържете заземяването на темп. сензори към заземяващ щифт на малиновото пи. Свържете жълтите проводници към щифт 4 в серията.
- Свържете средния щифт на PIR сензора към GPIO извод 21 с 220 или 330 ома резистор в серия. Свържете земята към заземяващ щифт на RPi.
- За свързване на LCD дисплея можете да следвате този урок от Adafruit:
learn.adafruit.com/drive-a-16x2-lcd-direct…
- Свържете основата (средния крак на транзистора 2N222A) към GPIO щифт с резистор от 10KOhm последователно на RPi. Използвах пин 26.
- Свържете колектора (към земята на помпата и заземяването на диода)
- Свържете червения проводник (+) на диода към червения проводник (+) на помпата. След това свържете този проводник към червения проводник (+) на захранването.
- Свържете заземяването на захранването към излъчвателя на транзистора. Трябва също да свържете проводник от излъчвателя към заземяващ щифт на RPi.
Тук можете да намерите листа с данни за транзистора 2N2222a:
web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf
Стъпка 3: Стъпка 3: Код
Тук можете да намерите връзката към кода, който задвижва сензорите и им позволява да работят заедно (използвайки нишки).
Качете кода на вашия Raspberry pi и го стартирайте. Ако сте направили всичко както трябва досега и сте включили захранващия кабел RPi, трябва да видите LCD дисплея да светне.
Връзка към кода.
github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-Eli…
Стъпка 4: Стъпка 4: Жилища
- Изрежете 2 плекси панели, където едната страна е с височина 29 см, а другата страна е с височина 15 см. Дължината на долния ред е 21,5 см. Изрежете дупка в един от тези панели, за да преминете през кабели. Поставете в него гумена втулка при пробиване.
- Изрежете един панел с размери 25 см х 15 см (предна стена), друг панел 25 см х 29 см (задна стена) и последния панел 25 см х 26,5 см (покрив).
- Свалете защитата и подравнете добре подравнените L-пластини (със същата дължина като панела по височина, но с около 4 мм по-къса) добре до границата на панела, както можете да видите на снимката. Използвайте незабавно лепило, за да залепите плочите към панелите от плекси. Направете това за всички панели.
- Свържете покрива към задния панел с пантите.
- Подравнете малките L-плочи на дървения под с разстояние 2,5 см между плочите. Залепете ги.
-Залепете плекси панелите с по-големите L-плочи към по-малките L-плочи на дървената дъска.
- Вземете уплътнението на вратата на хладилника, направете разрез и го оформете, така че да имате нещо, което прилича на половин тръба. Можете също така да използвате маркуч за вода и да го разрежете наполовина, обикновено можете да го залепите за предната стена с незабавно лепило. Можете също да опитате с двустранна лента, ако незабавното лепило не работи.
- Поставете ограничител в края на тръбата, така че водата да може да излиза само от едната страна. В другия край (края, който все още е отворен), прикрепете маркуч за вода към него и използвайте ципове или нещо подобно, за да го държите заедно. Ако желаете, можете също да поставите малко силикон в него за по -добро запечатване.
- За резервоара за вода можете да използвате всяка кутия, която е водоустойчива. Използвах водоустойчива електрическа кутия като резервоар за вода. Пробийте няколко отвора с диаметър около 12,5 см и поставете в него гумена втулка, така че кабелът на водната помпа и маркучите да не се повредят твърде много, като се огънат твърде много.
Можете да използвате двустранна лента, за да държите резервоара за вода на място върху дървената дъска.
Насладете се на вашата самостоятелно направена мини веранда!
Стъпка 5: Стъпка 5: Свържете всичко с електричество и се насладете
Ако всичко е свързано с Raspberry pi и е включено в стената и вашият сензорен скрипт работи, можете да се насладите на охлаждането си Smart Veranda.
Препоръчано:
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: 7 стъпки
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: Понякога вибрациите са причина за сериозни проблеми в много приложения. От валове и лагери на машината до работа на твърдия диск, вибрациите причиняват повреда на машината, ранна подмяна, ниска производителност и нанасят сериозен удар върху точността. Мониторинг
Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: 3 стъпки
Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: КУПЕТЕ (щракнете върху теста, за да закупите/посетете уеб страницата) STM32F767ZISUPPORTED SOFTWARE · STM32CUBE IDE · KEIL MDK ARM µVISION · EWARM IAR EMBEDDED WORKBENCH използва се за програмиране на STM микроконтролери
Как да направите 4G LTE двойна BiQuade антена Лесни стъпки: 3 стъпки
Как да направя 4G LTE двойна BiQuade антена лесни стъпки: През повечето време, с което се сблъсквах, нямам добра сила на сигнала за ежедневните ми работи. Така. Търся и опитвам различни видове антени, но не работи. След загубено време намерих антена, която се надявам да направя и изпробвам, защото тя не градивен принцип
Дизайн на играта с бързо движение в 5 стъпки: 5 стъпки
Дизайн на игра с Flick в 5 стъпки: Flick е наистина прост начин да направите игра, особено нещо като пъзел, визуален роман или приключенска игра
Система за предупреждение за паркиране на автомобил Arduino - Стъпки по стъпка: 4 стъпки
Система за предупреждение за паркиране на автомобил Arduino | Стъпки по стъпка: В този проект ще проектирам обикновена верига за сензори за паркиране на автомобил Arduino, използвайки Arduino UNO и HC-SR04 ултразвуков сензор. Тази базирана на Arduino система за предупреждение за автомобил за заден ход може да се използва за автономна навигация, измерване на роботи и други обхвати