Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Kerää osat:
- Vaihe 2: Testaa HC-SR04-ultraäänianturi
- Vaihe 3: Testaa DHT11/DHT22 -anturi:
- Vaihe 4: Kalibroi LDR tai TEMT6000:
- Vaihe 5: Kalibroi lauhdutin MIC/ADMP401 (INMP401):
- Vaihe 6: Yhdistä se:
- Vaihe 7: Laita kaikki koteloon:
- Vaihe 8: Lopullisen laitteen ja viimeisten ajatusten testaus:
Video: Kotiterveysanturi: 8 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Hei kaikki, Toivottavasti teillä menee kaikki hyvin. Kuten aiemmin mainitsin, minun oli lähetettävä kodin terveystunnistin johonkin aiempaan ohjeeseeni. Joten tässä se on:
Käytettävä tekniikka pitää hienosti silmällä henkilökohtaista kuntoasi. Mutta asuinpaikkasi terveyden mittaamiseen tarvitset erilaisen työkalun. Tämä laite valvoo minkä tahansa huoneen lämpötilaa, kosteutta, kohinaa ja valotasoa, ja se voi toimia myös tunkeutumistunnistimena, taskulampuna ja lataa puhelimia. 1W: n LED -valo luo stroboskooppisen vaikutuksen tunkeutujien poistamiseksi. Kotelon sisällä anturikokoelma lähettää tietoja Arduinolle, joka tulkitsee tulon ja näyttää tiedot pienellä OLED -näytöllä. Laitteen lukemien perusteella voit käynnistää ilmankuivaimen, laskea termostaatin tai avata ikkunan-mitä tahansa, jotta kotiympäristö pysyy mukavana.
Tämä laite toimii seuraavasti:-
- Mittaa ja näytä lämpötila (*C tai *F).
- Mittaa ja näytä kosteus (%).
- Laske ja näytä tunteet (lämpöindeksi) (*C tai *F).
- Mittaa ja näytä ääni (dB).
- Mittaa ja näytä valo (luxeina) (1 lux = 1 lumen/m^2).
- Mittaa ja näytä etäisyys tiettyyn kohteeseen (cm tai tuuma).
- Käytetään tunkeutumisen ilmaisimena (erillinen sireeni voidaan lisätä).
- Käytetään stroboskooppisen vaikutuksen aikaansaamiseen (tunkeutujien pelottamiseksi ja osapuolille)
- Käytä taskulampuna.
- Lataa puhelimet hätätilanteessa.
Haluan mainita, että tämä ohje on julkaistu aikaisin taskukokoisen kilpailun viimeisen päivämäärän vuoksi. Ohje ei siis ole vielä täydellinen. Tämä laite voi antaa kaikki anturilukemat, mutta sitä ei voi vielä käyttää tunkeutumisen tunnistimena ja taskulampuna, koska kirjoitan edelleen koodia käyttöliittymälle (UI) painikkeilla. Joten äänestäkää minua ainakin taskukokoisessa kilpailussa, kun jatkan työskentelyä koodin puolesta ja keräät osia ja alat kalibroida antureita. Voit myöhemmin äänestää minua Arduino -kilpailussa haluamallasi tavalla (jos pidät projektista).
Älä myöskään ohita vaiheita, jos haluat projektin olevan virheetön (monet ihmiset kommentoivat toimimattomia projekteja eivätkä ole asentaneet Arduino -kirjastoja kunnolla aiheuttaen ongelmia). Tai voit ohittaa anturin kalibroinnin ensimmäiset vaiheet ja aloittaa mikrofonin ja valon kalibroinnista.
Joten kerätään osat ja aloitetaan:
Vaihe 1: Kerää osat:
Osaluettelo:-
- Arduino Mega/Uno/Nano (anturien tarkistamiseen)
- Arduino Pro Mini
- Pro Mini -ohjelmoija (voit käyttää myös muita Arduinoja)
- OLED -näyttö (tyyppi SSD1306)
- LDR + 5 kΩ (käytin 3x 15 kΩ rinnakkain) TAI TEMT6000
- 3x painikkeet
- Liukukytkin
- Punainen LED
- DHT22/DHT11 Lämpötilakosteusanturi (käytä tarpeidesi mukaan)
- Li -polyakku 5 V: n teholla ja Li Po -laturi.
- 1 W: n LED, 100Ω (tai lähellä)
- Raspberry Pi -kotelo (Jos sinulla on 3D -tulostin, voit tehdä sellaisen. Minulla ei vain ole sitä.)
- Lauhdutin MIC vahvistinpiirillä (mainittu myöhemmin) TAI ADMP401/INMP401
- Hyppyjohdot (enimmäkseen F-F, M-M hyvä, jos on myös F-M)
- Rainbow-kaapeli tai monisäikeinen lanka
- USB B TAI USB B mini (riippuu Arduinon tyypistä)
- Leipälevy (tilapäisille yhteyksille, anturien kalibrointiin)
Työkalut:-
- Juotin tai asema
- Juottaa
- Juotavaha
- Kärjenpuhdistusaine … (Kaikki juottamiseen tarvittava voidaan lisätä..)
- Liimapistooli tikuilla (no.. liimapuikot)
- Harrastusveitsi (ei vaadita sellaisenaan, vain joidenkin RPI -kotelon muoviosien poistamiseksi saadaksesi enemmän tilaa ja tehdäksesi reikiä LED -valolle, painikkeille ja LDR: lle. Voit käyttää myös muita työkaluja.)
Vaihe 2: Testaa HC-SR04-ultraäänianturi
Testataan ensin HC-SR04, toimiiko se oikein vai ei.
1. Liitännät:
Arduino HC-SR04
5V_VCC
GND_GND
D10_Echo
D9_Trig
2. Avaa liitteenä oleva.ino -tiedosto ja lataa koodi Arduino -kortille.
3. Aseta latauksen jälkeen viivain anturin viereen ja aseta objekti ja tarkista lukemat sarjamonitorista (ctrl+shift+m). Jos lukemat ovat lähes OK, voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Vianetsintä löytyy täältä. Lisätietoja saat täältä.
Vaihe 3: Testaa DHT11/DHT22 -anturi:
Jatketaan nyt DHT11/DHT22 -anturin testaamista.
1. Liitäntä
Arduino DHT11/DHT22
VCC_ Pin 1
D2_Pin 2 (liitä myös nastaan 1 10 k vastuksen kautta)
GND_Nasta 4
Huomaa: Jos sinulla on suoja, kytke signaalitappi suoraan Arduinon D2: een.
2. Asenna DHT -kirjasto täältä ja Adafruit_sensor -kirjasto täältä.
3. Avaa.ino -tiedosto DHT -anturikirjaston esimerkeistä, muokkaa koodia ohjeiden mukaan (DHT11/22) ja lataa koodi Arduino -kortille.
4. Avaa Serial Monitor (ctrl+shift+M) ja tarkista lukemat. Jos ne ovat tyydyttäviä, jatka seuraavaan vaiheeseen.
Tarkista täältä lisää.
Vaihe 4: Kalibroi LDR tai TEMT6000:
Kalibroidaan LDR/TEMT6000:
Voit kalibroida LDR: n täältä. Sinulla on oltava tai lainattava luxmetri kalibrointia varten.
TEMT6000: lle voit ladata.ino -tiedoston Arduino -koodille.
1. Liitännät:
Arduino_TEMT6000
5V_VCC
GND_GND
A1_SIG
2. Lataa luonnos Arduinolle ja avaa Serial Monitor. Tarkista lukemat luksusmittarin suhteen.
3. Jos kaikki on kunnossa, voimme jatkaa.
Vaihe 5: Kalibroi lauhdutin MIC/ADMP401 (INMP401):
Lopuksi viimeinen. Lauhdutinmikrofoni tai ADMP401 (INMP401). Suosittelen ADMP401: n käyttöä, koska levyn koko on pieni. Muuten voit mennä tänne etsimään lauhdutinmikrofonia, ja se vie enimmäkseen enemmän tilaa kotelossa.
ADMP401: (huomautus: Minun on vielä kalibroitava anturi näyttämään dB -arvot. Näet vain ADC -arvot.)
1. Liitännät:
Arduino_ADMP401
3.3V _ VCC
GND_GND
A0_AUD
2. Lähetä luonnos Arduinolle. Avaa Serial Monitor. Tarkista lukemat. Lukeminen on suurta suurena ja matala pienenä.
Vaihe 6: Yhdistä se:
Lopulta on aika koota se yhteen.
- Liitä kaikki leipälevyn liitosten mukaisesti.
- Asenna kirjastot. Linkit.ino -tiedostossa.
- Lataa se Arduinolle.
- Tarkista, että kaikki on kunnossa ja näyttävät oikeat lukemat.
- Jos kaikki on kunnossa, voimme vihdoin koota sen koteloon.
Huomautus: Tämä vaihe on edelleen keskeneräinen, koska koodi ei ole vielä lopullinen. Seuraavassa versiossa on lisätty käyttöliittymä.
Vaihe 7: Laita kaikki koteloon:
Aika laittaa kaikki koteloon:
- Ohjelmoi pro mini. (Voit googlettaa, miten se tehdään)
- Suunnittele, miten kaikki anturit, näyttö, Arduino, akku ja laturi mahtuvat koteloon.
- Käytä runsaasti (ei liikaa) kuumaa liimaa varmistaaksesi kaiken paikallaan.
- Johda kaikki
Olen pahoillani, etten lisännyt kuvia auttamaan sinua, koska minun on vielä tehtävä joitain muutoksia koodiin.
Vaihe 8: Lopullisen laitteen ja viimeisten ajatusten testaus:
Tässä mennään … Loimme pienen laitteen, jolla voi tehdä niin monia asioita. Laite ei ole vielä valmis, ja lopullisen laitteen luominen vie jonkin aikaa. Haluaisin sinun äänestävän minua kilpailuissa motivoidakseni eteenpäin projektin loppuun saattamiseksi. Kiitos äänistäsi ja tykkäyksistäsi. Näemme pian valmistuneen projektin kanssa lisää kuvia ja videoita projektista. Ja tietysti lopullinen kokoonpano
Suositeltava:
DIY Raspberry Pi Downloadbox: 4 vaihetta
DIY Raspberry Pi Downloadbox: Löydätkö usein itsesi lataamasta suuria tiedostoja, kuten elokuvia, torrentteja, kursseja, TV -sarjoja jne., Niin tulet oikeaan paikkaan. Tässä Instructable -ohjelmassa muuttaisimme Raspberry Pi zero -laitteemme latauskoneeksi. Joka voi ladata minkä tahansa
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: 4 vaihetta
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: Tässä on 4 yksinkertaista vaihetta, joiden avulla voit mitata taikinan sisäisen vastuksen