
Sisällysluettelo:
- Tarvikkeet
- Vaihe 1: Piirien suunnittelu ja ymmärtäminen
- Vaihe 2: Piirin rakentamisen suunnittelu
- Vaihe 3: Nestekidenäytön juottaminen
- Vaihe 4: Nestekidenäytön liittäminen Arduinoon
- Vaihe 5: Liitä LM 35 Arduinoon
- Vaihe 6: Koodin lataaminen
- Vaihe 7: Asunnon rakentaminen
- Vaihe 8: Lämpötila -anturin testaus
2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-23 14:41



Tämä projekti on täydellinen keskitason ja aloittelijoille. Asennus on hyvin yksinkertainen. Siellä on siru nimeltä LM35 (linkki lisäselitykseen), jonka avulla Arduino voi määrittää ympäristön lämpötilan.
Tarvikkeet
1) 1 x Arduino nano/Arduino Uno + liitäntäkaapeli
2) 5 cm x 5 cm Perfboard tai pieni leipälauta
3) 20 x hyppyjohtoa tai -johtoa
4) 1 x 16x2 LCD -näyttö
5) 1 x 100K tai 250K potentiometri
6) 1 x 9V akku + liitinpidike
Vaihe 1: Piirien suunnittelu ja ymmärtäminen




Siru, LM 35, toimii periaatteella, että jokaista 1 ° C: n nousua ympäröivässä lämpötilassa LM 35: n "ulos" -tapin antama jännite kasvaa 10 mV. Lineaarinen suhde alkaa 0 ° C: sta. Esimerkiksi, jos lämpötila on 25 ° C, "ulos" -tapin antama jännite olisi 25 * 10 mV = 250 mV tai 0,25 V.
Arduino voi lukea jännitetasoa, joka lähetetään "ulos" -nasta, kun se on liitetty johonkin Arduinon analogisesta nastasta. Arduinon toiminto on analogRead. Saatuaan tietoa LM 35: n antamasta jännitteestä Arduino voi suorittaa pari yksinkertaista laskentaa saadakseen vihdoin celsius -arvon.
Vaihe 2: Piirin rakentamisen suunnittelu

Piirin kokoamiseen on pari vaihtoehtoa.
1) Ihmisille, jotka pääsevät elektroniikkaan, suosittelen leipälevyn käyttöä piirin rakentamiseen. Se on paljon vähemmän sotkuinen kuin juottaminen, ja se on helpompi korjata, koska johdot voidaan säätää helposti. Noudata kuvissa esitettyjä liitäntöjä.
2) Kokeneemmille henkilöille kokeile juotospiirin käyttöä leipälevylle. Se on pysyvämpi ja kestää pidempään. Lue ja noudata kaaviota saadaksesi ohjeita.
3) Lopuksi voit myös tilata valmiita piirilevyjä SEEEDistä. Sinun tarvitsee vain juottaa komponentit. Tarvittava Gerber -tiedosto on liitteenä vaiheessa. Tässä on linkki Google-aseman kansioon, jossa on zip-Gerber-tiedosto:
Vaihe 3: Nestekidenäytön juottaminen
Tämä vaihe on välttämätön vain, jos rakennat piirilevyn leipä- tai perf -levymallia
Suosittelen juottamaan johdot nestekidenäyttöön, koska se antaa sinulle joustavuutta, kun yrität asettaa 16x2 LCD -näyttöä käyttöliittymäpaneeliin. Lisäksi LCD -näytön liittäminen Arduino -nastoihin on helpompaa.
Vihjeitä juottamiseen tyynyillä:
Lämmitä liitos asettamalla juotosrauta johtimen tapin ja tyynyn välisen kosketuspisteen päälle
Odota noin 5-8 sekuntia, kunnes liitos lämpenee
Syötä juotoskirjoitus tyynylle. Sen tulisi olla lähellä kosketuspistettä, mutta ei sisäpuolella
Vaihe 4: Nestekidenäytön liittäminen Arduinoon


Arduinon nastat 2, 3, 4, 5 yhdistyvät nestekidenäytön nastoihin 14, 13, 12, 11, kun lasketaan vasemmalta oikealle.
Nestekidenäytön nastat 1, 5 ja 16 kytketään maahan
Nestekidenäytön nastat 2 ja 15 kytketään +5V jännitteeseen
Nestekidenäytön nastat 4 ja 6 yhdistetään Arduinon nastoihin 12 ja 11.
Nestekidenäytön nasta 3 on kytketty +5 V: iin 100K tai 250K potentiometrin kautta.
Nestekidenäytön nastat 7, 8, 9 ja 10 eivät ole yhteydessä mihinkään
Vaihe 5: Liitä LM 35 Arduinoon

Kun teet LM 35: n litteän puolen itseesi päin, vasemmalta oikealle liikkuvat nastat ovat 1, 2 ja 3.
Nasta 1 on kytketty virtalähteeseen. Se toimii kaikilla jännitteillä välillä 4V ja 20V
Nasta 2 on lähtötappi. Tämä on neula, joka muuttaa arvoa lämpötilan muuttuessa. Nasta 2 on kytketty Arduinon nastaan A0 (analoginen nasta 0).
Nasta 3 on kytketty maahan. Tämä on akun negatiivinen tai musta puoli. Tätä kutsutaan myös 0V -kiskoksi.
Vaihe 6: Koodin lataaminen

Koodia on helppo seurata. Koodissa on kommentteja sen ymmärtämisen helpottamiseksi
Löydät koodin donwload -linkin täältä:
drive.google.com/open?id=1STA7w9n3H7GhXtXT…
Vaihe 7: Asunnon rakentaminen

1) Voit koteloida minkä tahansa vanhan muovikotelon. Leikkaa LCD -näytön ja painikkeen aukot kuumalla veitsellä.
2) Lisäksi voit tarkistaa tililtäni toisen ohjeen, jossa kuvataan kuinka rakentaa laatikko laserleikatusta akryylistä. Löydät SVG -tiedoston laserleikkurille.
3) Lopuksi voit vain jättää piirin ilman koteloa. Se on helppo korjata ja muokata.
Vaihe 8: Lämpötila -anturin testaus

Kuten näette, näytetty lämpötila nousee, kun laitan käteni anturin päälle. Se on suhteellisen tarkka, jos haluat tietää päivän lämpötilan.
Suositeltava:
Arduino -näytön lämpötila TM1637 -LED -näytössä: 7 vaihetta

Arduino -näytön lämpötila TM1637 -LED -näytössä: Tässä opetusohjelmassa opimme näyttämään lämpötilan LED -näytön TM1637 ja DHT11 -anturin sekä Visuinon avulla
Lämpötila, kosteusmonitori - Arduino Mega + Ethernet W5100: 5 vaihetta

Lämpötila, kosteusmonitori - Arduino Mega + Ethernet W5100: Moduuli 1 - FLAT - laitteisto: Arduino Mega 2560 Wiznet W5100 Ethernet -suoja 8x DS18B20 -lämpötila -anturi OneWire -väylällä - jaettu 4 OneWire -väylään (2,4,1,1) 2x digitaalilämpötila ja kosteusanturi DHT22 (AM2302) 1x lämpötila ja kosteus
NÄYTÄ KOSTEUS JA LÄMPÖTILA nestekidenäytöllä ARDUINO NANO: 5 vaihetta

NÄYTÄ KOSTEUS JA LÄMPÖTILA nestekidenäytöllä ARDUINO NANO: Seuraavat ohjeet sisältävät yksinkertaisen LCD -käyttöliittymän luomisen arduino nanolla
Mittaa lämpötila ja kosteus käyttämällä DHT11 / DHT22 ja Arduino: 4 vaihetta

Mittaa lämpötila ja kosteus DHT11 / DHT22- ja Arduino -ohjelmilla: Tässä Arduino -opetusohjelmassa opimme käyttämään DHT11- tai DHT22 -anturia lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen Arduino -levyn kanssa
Greentent - maailman ensimmäinen kannettava vihreä talo, jossa on Arduino -lämpötila ja kosteus: 3 vaihetta

Greentent - Maailman ensimmäinen mini kannettava vihreä talo, jossa on Arduinon lämpötilan ja kosteuden mittaus: Keksin ensin idean kannettavasta kasvihuoneesta, jonka avulla voit liikkua yöllä, kun halusin tehdä tavan saada pieni puutarha laatikossa, jossa on valvottu lämpötila ja kosteus. Joten, se on myöhään illalla ja haluan mennä kauppaan hankkimaan nämä