
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:05

TL; DR Это руководство посвящено тому, чтобы узнать, когда уровень воды слишком низкий, и уведомить меня. Основное внимание здесь уделяется только оборудованию, а не программной реализации. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: измерения отсутствуют и неточны. Это была идея, и я просто придумал ее:)
У меня есть морской аквариум со следующими основными компонентами:
- Аквариум
- Отстойник
- Автозаполнение резервуара
Я хочу поэкспериментировать с датчиками, передающими данные в Raspberry Pi или Arduino, которые используют очереди для записи в базу данных, а также предоставляют обновления в реальном времени (веб-сокет) для веб-приложения с информацией о своих датчиках.
Существуют существующие решения, которые вешаются сбоку от резервуара. Я хотел эти функции:
- Отдельно стоящий
- Регулируемая высота
- Определите, был ли уровень воды низким с помощью Raspberry Pi и датчика поплавка.
Шаг 1. Необходимые материалы



Принадлежностей у меня было не так много, поэтому пришлось покупать большую часть. (Партнерская ссылка Amazon ниже)
Необходимые материалы
- 13,99 долл. США / 6 упаковок / 2,33 долл. США за штуку - Amazon - поплавковый переключатель
- $ 1,98 - Lowe's - Bolt
- $ 1,98 - Lowe's - Wingnut
- $ 3.38 - Lowe's - Акриловый лист 8x10
- 3,98 $ - Lowe's - Резак для акрила
- Пистолет для горячего клея
- Клей-карандаш)
- Дремель
- Дрель
- Сверла
По желанию
- Более длинный провод
- Зажимы
Шаг 2: Подготовка акрила



Первое изображение я получил от Lowe's. Они отрезают левую полоску и правую нижнюю полоску на 2 дюйма.
Правый верхний (над наклейкой) использовался в основном для подставки (шириной более 2 дюймов). Для этого мне пришлось использовать резак для пластика.
Оставшийся кусок (с наклейкой на нем) использовался для вырезания треугольников (для поддержки подставки к основанию). Я надеялся, что у них хорошие прямые углы, и по большей части они были, клей может заполнить зазоры.
Затем я просверлил T для болта, а затем просверлил справа от него для датчика. Будьте осторожны, чтобы не треснуть пластик, как на изображении 3, и не вырезать еще один кусок.
Изображение 4. Затем я просверлил отверстие в длинной стойке, чтобы получить нужную ширину. Затем я использовал Dremel, чтобы сделать прорезь той же ширины, что и отверстие. Вы можете вставить винт и провести им вверх и вниз по прорези, чтобы увидеть, где вам нужно сбрить еще больше пластика. Dremel очень эффективно резал пластик.
Изображение 5 - После того, как я сломал кусок, изображение 6 - это то, что осталось от акрилового листа 8 х 10 дюймов.
Шаг 3: Сборка



К сожалению, у меня нет подробностей об этом. Мне пришлось проявить творческий подход и иметь картонную коробку на подставке, чтобы держать ее в вертикальном положении, пока я склеивал треугольники, чтобы поддерживать ее.
На изображениях представлены несколько разных точек зрения.
Шаг 4: Готово

Я надеюсь, что у меня есть сопутствующие статьи по этому поводу, а именно примеры программного обеспечения и моя общая установка «IoT» в аквариуме.
Прикрепленное изображение - ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПЛОХОЙ набросок того, как выглядел мой план…
Рекомендуемые:
Автономный пожарный робот с самообнаруживающимся пламенем: 3 шага

Автономный пожарный робот с самообнаружением пламени: САМЫЙ МОЩНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РОБОТ GEN2.0HII .. Это наш первый проект. Итак, приступим. Концепция этого робота очень проста. спасти человеческую жизнь автоматический недорогой быстрый огнестойкий т
Самый эффективный автономный солнечный инвертор в мире: 3 шага (с изображениями)

Самый эффективный автономный солнечный инвертор в мире: будущее за солнечной энергией. Панели могут прослужить много десятилетий. Допустим, у вас автономная солнечная система. У вас есть холодильник с морозильной камерой и множество других вещей, которые можно использовать в вашей красивой удаленной хижине. Вы не можете позволить себе выбрасывать энергию
Сделай сам датчик дыхания с Arduino (проводящий вязаный датчик растяжения): 7 шагов (с изображениями)

Сделай сам датчик дыхания с Arduino (проводящий вязаный датчик растяжения): этот самодельный сенсор примет форму проводящего вязанного сенсора растяжения. Он будет обволакивать вашу грудь / живот, и когда ваша грудь / живот расширяется и сжимается, то вместе с датчиком и, следовательно, входными данными, которые передаются на Arduino. Так
Baby MIT Cheetah Robot V2 автономный и дистанционный: 22 шага (с изображениями)

Baby MIT Cheetah Robot V2 Автономный и RC: Очень-очень жаль Теперь, когда проблема с конструкцией ног в tinkercad была обнаружена, спасибо Mr.kjellgnilsson.kn за проверку и проинформирование меня. Теперь измените файл дизайна и загрузите. Пожалуйста, проверьте и загрузите. Тем, кто уже скачал и распечатал, я очень
Автономный Arduino 3,3 В с внешней тактовой частотой 8 МГц, программируемый с Arduino Uno через ICSP / ISP (с последовательным мониторингом!): 4 шага

Автономный Arduino 3,3 В с внешней тактовой частотой 8 МГц, программируемый из Arduino Uno через ICSP / ISP (с последовательным мониторингом!): Цели: Создать автономный Arduino, который работает от 3,3 В на внешнем тактовом сигнале 8 МГц. Запрограммировать его через ISP (также известный как ICSP, внутрисхемное последовательное программирование) с Arduino Uno (работающего при 5 В). Отредактировать файл загрузчика и записать его