Оглавление:

Домашняя автоматизация с Arduino: 4 шага
Домашняя автоматизация с Arduino: 4 шага

Видео: Домашняя автоматизация с Arduino: 4 шага

Видео: Домашняя автоматизация с Arduino: 4 шага
Видео: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ НА ARDUINO 2024, Июль
Anonim
Домашняя автоматизация с Arduino
Домашняя автоматизация с Arduino

Этот готовый продукт сочетает в себе часть будильника, погоду, беспроводные часы, сборку и резку деталей, произведенных лазерной резкой. Я выбрал 3 объекта относительно небольшого размера, чтобы облегчить незаметную имплантацию на месте жизни. Мой выбор пал на беспроводной датчик погоды, беспроводной датчик движения и централизованный сбор информации с различных датчиков. Также возможно изготовление дополнительных модулей в том же духе и методе изготовления. Я начал с того, что собрал и перечислил различные компоненты, необходимые для производства. Затем я установил соответствующие коды для каждого модуля. Наконец собрать все в коробку, которая будет предметом и конечным продуктом.

Мой проект разделен на три части:

- Центральный концентратор с экраном и клавиатурой в качестве интерфейса. Он разделен на 4 меню: «Дата и время», «Погода», «Поставить систему на охрану» и изменить пароль.

- Датчик погоды: датчик температуры и влажности с беспроводным модулем и 2 светодиодами.

- Датчик тревоги: датчик движения, передатчик и 2 светодиода.

Каждая часть управляется платой Arduino, питаемой от батареи 9 В.

Шаг 1. Мастер HUB

Мастер HUB
Мастер HUB
Мастер HUB
Мастер HUB
Мастер HUB
Мастер HUB
Мастер HUB
Мастер HUB

Оборудование

- Ардуино МЕГА

- ЖК-экран 20х4

- клавиатура 4x4

- NRF24L01

- DS3231

- Приемник 433 МГц

- зуммер

- LED x3 (зеленый, желтый, красный)

- Сопротивление 220 Ом x3

- Корпус из АБС-пластика

- Макетная плата

- Dupont Cables

- Аккумулятор 9В + переключатель

Для питания своих ящиков я использую батарею 9 В с переходником для подключения к розетке Arduino. Однако я припаял выключатель, чтобы выключать и включать коробку по нашему желанию и экономить деньги. барабаны.

Для этого я зачистил красный провод +, чтобы приварить переключатель и создать контакт, пропускающий ток. Наконец, чтобы защитить свои сварные швы, я использовал термоусадочную трубку, которая в результате нагрева втягивается и прикрепляется к сварному шву, чтобы защитить его от ложного контакта и укрепить его.

сборка

Прежде чем приступить к изготовлению объекта, я собираю различные элементы согласно схеме, реализованной с помощью программного обеспечения Fritzing с открытым исходным кодом.

После того, как все элементы собраны, проверяю, все ли работает исправно. Зеленый светодиод означает наличие питания.

Преимущество ЖК-экрана 20x4 в том, что он может отображать намного больше символов по сравнению с экраном 16x2. В моем случае я могу легко отобразить 4 программных меню.

По поводу резки столкнулся с проблемой. Я действительно планировал вырезать фасад для лазерной резки, однако из-за пластика был риск расплавления верхней части корпуса. Я предпочел все вырезать сам вручную с помощью фрезы, пилы, сверла и наждачной бумаги.

Срок изготовления: 2 часа.

Для начала мы должны собрать разные соединители фасада. Сверление точное, практически не требует клея, легко ложится.

Наконец, я собираю остальные компоненты по образцу, сделанному на Fritzing, прежде чем поместить все в коробку. Я также добавил термоусадочные трубки для большей безопасности и прочности сварных швов светодиода. Затем я закрываю сборку с помощью 4 винтов, расположенных на каждом углу, и проверяю, что все работает правильно.

Шаг 2: метеостанция

Метеостанция
Метеостанция
Метеостанция
Метеостанция
Метеостанция
Метеостанция

Оборудование

- Arduino UNO

- NRF24L01

- DHT 11

- светодиод x2 (зеленый, синий)

- Сопротивление 220 Ом x2

- Корпус из АБС-пластика

- Макетная плата

- Dupont Cables

- Аккумулятор 9В + переключатель

сборка

Прежде чем приступить к изготовлению объекта, я собираю различные элементы согласно схеме, реализованной с помощью программного обеспечения Fritzing с открытым исходным кодом.

После того, как все элементы собраны, проверяю, все ли работает исправно. Зеленый светодиод означает наличие питания. Синий светодиод при этом загорается каждые 5 секунд. Эти 5 секунд соответствуют интервалу времени между каждым измерением температуры датчиком 11 DHT.

После сборки тестирую основной модуль и датчик погоды. Нажимая клавишу B на клавиатуре, я получаю данные о температуре и влажности, передаваемые по беспроводной сети датчиком NRF24L01.

Производство

Я начал с создания фасада своего кейса на

Autocad. Вставил отверстие под переключатель и 2 светодиода.

По поводу резки столкнулся с проблемой. Я действительно планировал вырезать фасад для лазерной резки, однако из-за пластика был риск расплавления верхней части корпуса. Я предпочел все вырезать сам вручную с помощью фрезы, пилы, сверла и наждачной бумаги.

Срок изготовления: 0:30

Для начала необходимо собрать разные соединители фасада. Сверление точное, практически не требует клея, легко ложится.

Наконец, я собираю остальные компоненты по образцу, сделанному на Fritzing, прежде чем поместить все в коробку. Я также добавил термоусадочную трубку для дополнительной безопасности и прочности сварных швов светодиода.

Не забываю просверлить отверстия с каждой стороны

ящик для впуска воздуха и получения данных датчика DHT 11.

Затем я закрываю сборку с помощью 4 винтов, расположенных на каждом углу, и проверяю, что все работает правильно.

Шаг 3: датчик тревоги

Датчик тревоги
Датчик тревоги
Датчик тревоги
Датчик тревоги
Датчик тревоги
Датчик тревоги

Оборудование

- Arduino UNO

- Передатчик 433 МГц

- Датчик PIR

- светодиод x2 (зеленый, красный)

- Сопротивление 220 Ом x2

- Корпус из АБС-пластика

- Макетная плата

- Dupont Cables

- Аккумулятор 9В + переключатель

сборка

Прежде чем приступить к изготовлению объекта, я собираю различные элементы согласно схеме, реализованной с помощью программного обеспечения Fritzing с открытым исходным кодом.

После того, как все элементы собраны, проверяю, все ли работает исправно. Зеленый светодиод означает наличие питания. Красный светодиод загорается, как только датчик PIR обнаруживает движение. Как только движение будет обнаружено, необходимо подождать 5 секунд для сброса датчика.

После сборки тестирую основной модуль и датчик сигнализации. Нажимая клавишу C на клавиатуре, я включаю систему, которая автоматически запускает отсчет 9 секунд. Клавиша D позволяет мне изменить пароль.

Производство

Я начал с создания фасада своего кейса на

Autocad. Я вставил отверстие для переключателя, кружок для пропуска корпуса датчика PIR и 2 светодиода.

По поводу резки столкнулся с проблемой. Я действительно планировал вырезать фасад для лазерной резки, однако из-за пластика был риск расплавления верхней части корпуса. Я предпочел все вырезать сам вручную с помощью фрезы, пилы, сверла и наждачной бумаги.

Срок изготовления: 1ч20

Для начала необходимо собрать разные соединители фасада. Сверление точное, практически не требует клея, легко ложится. Еще приклеиваю батарею дуэль напротив

крышка для экономии места в кейсе.

Наконец, я собираю остальные компоненты по образцу, сделанному на Fritzing, прежде чем поместить все в коробку. Я также добавил термоусадочную трубку для дополнительной безопасности и

солидность на сварных швах светодиода.

Затем я закрываю сборку с помощью 4 винтов, расположенных на каждом углу, и проверяю, что все работает правильно.

Шаг 4: Заключительный тест

Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест
Финальный тест

Все работает отлично!

Благодарим вас за то, что вы следовали этому руководству, и получайте удовольствие от своих новых продуктов!

Рекомендуемые: