Съдържание:

Система за управление на мотор за повдигане на приложение с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT: 8 стъпки (със снимки)
Система за управление на мотор за повдигане на приложение с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT: 8 стъпки (със снимки)

Видео: Система за управление на мотор за повдигане на приложение с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT: 8 стъпки (със снимки)

Видео: Система за управление на мотор за повдигане на приложение с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT: 8 стъпки (със снимки)
Видео: How to use up to 10 push button switch with 1 Arduino input pin ANPB-V1 2024, Юни
Anonim
Система за управление на двигателя за повдигане на приложение с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT
Система за управление на двигателя за повдигане на приложение с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT

Днес микроконтролерът, базиран на IoT, се използва широко в промишленото приложение. Икономически те се използват вместо компютър. Целта на проекта е да направим изцяло дигитализиран контрол, регистратор на данни и мониторинг на 3 -фазния асинхронен двигател, без да използваме електромагнитния контактор.

За да намалим прекъсванията при срив в индустриите за подемно -транспортни средства и ние наблюдаваме системата, която обикновено не е лесно достъпна от оператора/ инженера

Стъпка 1: Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения, използващи Arduino Mega 2560 и IoT

Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT
Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT
Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения, използващи Arduino Mega 2560 и IoT
Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения, използващи Arduino Mega 2560 и IoT
Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT
Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT
Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT
Стъпка 1: основи на Системата за управление на двигателя за повдигане на приложения с помощта на Arduino Mega 2560 и IoT

Стъпка 2: Стъпка 2 Блокова диаграма

Стъпка 2 Блокова диаграма
Стъпка 2 Блокова диаграма

Микроконтролерът на Arduino Mega за контрол и анализ на състоянието с LCD дисплей. В този проект ние сме внедрили пренасочването и обръщането на силовата електроника за превключване и заедно с този Интернет на нещата, регистратор на данни, мониторинг на скоростта, под напрежение над напрежение, защита от ток, промяна на посоката

Външен токов трансформатор се използва за измерване на чувствителността на тока на двигателя, а релето се използва за индикация на управляващото изключване

Мигновената скорост на двигателя и напрежението, често наблюдавани чрез IoT, а също така показващи чрез дисплейно устройство други параметри Еднофазен превентор, защита под и пренапрежение, Защита от претоварване, Защита от превишена скорост, Защита на температурата на двигателя, а също така ще видим повече за отговора в твърдо състояние, Интернет на нещата, LCD

Стъпка 3: Стъпка 3 Подробна схематична диаграма

Стъпка 3 Подробна схематична диаграма
Стъпка 3 Подробна схематична диаграма

Arduino Mega 2560 е платка за микроконтролер, базирана на ATmega2560. Той има 54 цифрови входни/изходни пина (от които 14 могат да се използват като PWM изходи), 16 аналогови входа, 4 UARTs (хардуерни серийни портове), 16 MHz кристален осцилатор, USB връзка, захранващ жак, ICSP заглавка, и са зададени бутон. за да научите повече за администратора любезно се обърнете към официалния уебсайт

www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560

В този проект използвах унисон ssr, който се предлага в Индия

Solid-State Relay (SSR) е електронно превключващо устройство, което се включва или изключва, когато върху неговите управляващи клеми се прилага малко външно напрежение. Блокова диаграма на SSR и се състои от сензор, който реагира на подходящ вход (управляващ сигнал), полупроводниково електронно комутационно устройство, което превключва захранването към натоварващата верига, и съединителен механизъм, който позволява на управляващия сигнал да активира този ключ без механични части. Релето може да бъде проектирано да превключва AC или DC към товара. Той изпълнява същата функция като електромеханично реле, но няма движещи се части.

www.unisoncontrols.com/solid-state-relay/fo…

За температура на двигателя и околната среда

Използвал съм температурния сензор от неръждаема стомана DS18B20 е предварително окабелена и хидроизолирана версия на сензора DS18B20. Неговият уникален 1-жичен интерфейс улеснява комуникацията с устройства

www.amazon.in/WATERPROOF-DS18B20-DIGITAL-T…

За LCD дисплей

Донесох от местния пазар, който можете да купите от линка по -долу

www.amazon.in/Silicon-Technolabs-Display-b…

За монитор на скоростта съм използвал сензор за ефект на А3144 HALL

www.amazon.in/BMES-Pieces-A3144-Effect-Sen…

Стъпка 4: Стъпка 4 Сглобена

Стъпка 4 Сглобена
Стъпка 4 Сглобена

След монтиране в дъската от шперплат

Стъпка 5: Стъпка 5 Thinspeak Output

Стъпка 5 Thinspeak Output
Стъпка 5 Thinspeak Output
Стъпка 5 Thinspeak Output
Стъпка 5 Thinspeak Output

thinkpeak изход

Стъпка 6: Информационен лист

Информационен лист за компоненти

Стъпка 7: Програма

Стъпка 8:

ако имате някакви запитвания, моля, уведомете ме

Препоръчано: