Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Turvallisuusvaroitukset
- Vaihe 2: JOHDANTO: Wifi_BT HDR (Heavy Duty Relay) -kortti
- Vaihe 3: Toiminnallinen lohkokaavio
- Vaihe 4: Otsikon tiedot ja ohjelmointivaiheet
- Vaihe 5: Kytkentäkaaviot
- Vaihe 6: MENETTELY LAITTEEN MÄÄRITTÄMISEKSI
Video: Wifi BT_HDR (raskaan toiminnan rele) -kortti: 6 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Tämä ohje on tarkoitettu ARMTRONIX WIFI Heavy Duty Rele Board VER 0.1: lle.
ARMtronix WiFi/BT Heavy Duty Relay Board on IOT -levy. Se on suunniteltu kestämään kuormitusta, jolla on suuri virrankulutus 240 V AC.
Vaihe 1: Turvallisuusvaroitukset
Huomautus:
että tämä kortti saa virtaa 230 V AC: llä tarvittavalla virralla. Työskentele ja käsittele varovasti verkkovirralla, koska se on haitallista ja vaaraksi ihmisille. Jännitteisen johdon tai levyn koskettaminen sen ollessa päällä on vaarallista eikä suositeltavaa, se voi aiheuttaa kuoleman, vältä sitä
Jopa 50 V: n vaihtojännite riittää tappamaan sinut. Katkaise verkkovirta ennen liitäntöjen tekemistä tai muuttamista, ole erittäin varovainen. Jos et ole varma mistä tahansa verkkovirtajohtoihin liittyvästä asiasta, soita sähköasentajalle ja pyydä häntä auttamaan sinua siinä. Älä yritä muodostaa liitäntää verkkovirtaan, ellei sinulla ole riittävää koulutusta ja pääsyä asianmukaisiin turvavarusteisiin. Älä koskaan työskentele korkeilla jännitteillä yksin, kun olet yksin. Varmista aina, että sinulla on ystävä/kumppani, joka näkee ja kuulee sinut ja joka osaa sammuttaa virran nopeasti onnettomuuden sattuessa. Käytä 2A -sulaketta sarjaan kortin tulon kanssa turvatoimenpiteenä. Peruskytkentäkaavio on saatavana opaskirjasivultamme ja githubista. Ole hyvä ja viittaa niihin
Tulipalon vaara: Väärien liitosten tekeminen, nimellistehon ylitys, veden tai muun johtavan materiaalin kosketus ja muunlainen väärinkäyttö/liiallinen käyttö/toimintahäiriö voivat aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalon syttymisen. Testaa piiri ja ympäristö, jossa se on, perusteellisesti ennen kuin jätät sen päälle ja ilman valvontaa. Noudata aina kaikkia paloturvatoimenpiteitä
Vaihe 2: JOHDANTO: Wifi_BT HDR (Heavy Duty Relay) -kortti
Tuotteen ominaisuudet
1) Toimii suoraan verkkovirralla 100 - 240 V AC 50-60 Hz.
2) Tuotteen laiteohjelmisto voidaan päivittää/ladata/muuttaa käyttäjän vaatimusten mukaisesti.
3) Yksi rele, jossa on verkkovirtalähtö, ei releen PIN -koodia. Neutraali käyttäjän saatavilla.
4) Levyn ulostulo kestää suurempaa kuormitusta.
5) WiFi MQTT- tai HTTP -protokollalla
6) MQTT -todennus käyttäjänimellä ja salasanalla.
7) Perusohjelmisto SSID: n ja salasanan syöttämiseksi reitittimeen yhdistämistä varten.
8) Laiteohjelmistolla on kyky ohjata laitetta HTTP- ja MQTT -tilassa.
9) Laitteen painike Toimitetaan laitteen nollaamiseen.
10) Voidaan määrittää Amazon Alexalle tai Google Assistantille
11) GPIO 21, 22, 33 ja 34 ovat käyttäjän käytettävissä sovelluksessa otsikossa.
Laitteen muotokerroin on 100 mm*50 mm, kuten kuvassa 1. Wifi BT HDR -kytkintä (Heavy Duty Relay) voidaan käyttää WiFi -yhteensopivaan rakennuksen automaatiosovellukseen. Tämä kestää kuorman, jolla on suuri virrankulutus 240 V AC. Laitteeseen on asennettu rele, joka ohjaa (ON/OFF) ulkoisia sähkökuormia mobiilisovelluksesta käyttäen MQTT/HTTP -protokollaa. Siinä on myös ominaisuuksia, kuten virran läsnäolon havaitseminen releen jälkeen ja virtuaalinen AC -kytkin. Taululla on ohjelmointiotsikko (TX, RX, DTR, RTS), joka on yhteensopiva NodeMCU: n kanssa, ja sitä voidaan käyttää Arduino IDE: n kanssa ohjelmointiin ulkoisen USB-UART-muuntimen avulla. Siinä on sisäinen virtalähdemoduuli, joka ottaa vakiovirtajännitteen tuloksi ja antaa tarvittavan tasavirtajännitteen ulostulona. DC-jännitettä käytetään käynnistämään WiFi-moduuli, jota käytetään aluksella WiFi-yhteyden muodostamiseen matkapuhelimien kanssa.
Vaihe 3: Toiminnallinen lohkokaavio
JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS
1. AC -DC -virtalähdemoduuli
AC -DC -muunnin on virtalähdemoduuli. Tämä virtalähdemoduuli tasaa ja säätää jännitettä 230 V AC - 5 V DC, lähtövirtakapasiteetilla 0,6 A DC. HLK-PM01: n teho on enintään 3 W. 5 V: n syöttöä käytetään releen ja USB-UATT-muuntimen kytkemiseen päälle
2. Wi-Fi-moduuli
Taululla käytetty Wifi -moduuli on ESP32, ja sen vähimmäis -GPIO: t ovat helposti saatavilla otsikossa käyttäjälle omaa sovellusta varten. Wifi -moduuli saa virtaa 3,3 V DC: n kautta. Se toimii sekä MQTT / HTTP -protokollalla.
3. Sähkömekaaninen rele
Sähkömekaaninen rele saa virtansa 5 V DC. AC -jännitteisellä päätelaitteella (NO) on pääsy liittimessä olevaan käyttäjään kuormien hallitsemiseksi. Releen käyttämiseen käytetään optoerotinpohjaista ohjainpiiriä, joka luo eristyksen releen AC- ja DC-osan välille.
4. Virtuaalikytkin
AC Virtuaalikytkinpiiri on kytketty Wifi-moduuliin optoerottimen AC-DC-eristyksen kautta. Se antaa ZCD -lähdön Wifi -moduulille havaitakseen kytkimen tilan muutoksen.
5. DC -virtuaalikytkin
DC Virtual -kytkinpiiri on kytketty Wifi-moduuliin suoraan GPIO: n vetovastuksella.
Huomautus: Sekä AC- että DC -virtuaalikytkinpiirit on kytketty samaan ESP32: n GPIO -nastaan. Siksi on suositeltavaa kytkeä vain yksi virtuaalikytkimestä kerrallaan
Vaihe 4: Otsikon tiedot ja ohjelmointivaiheet
Tee seuraava liitäntä ESP32S: lle
1. Kytke FTDI: n RX TXD -liittimeen J1.
2. Kytke FTDI: n lähetin RXD -liittimeen J1.
3. Kytke FTDI: n DTR D1 -liittimeen J1.
4. Liitä JT: n “RTS of FTDI to RTS” -tappi.
5. Kytke FTDI: n VCC 3.3 V: n liittimeen J1.
6. Kytke FTDI: n GND GND -nastaan J1: ssä.
7. Katso liitäntä Kuva 4.
Huomautus: Muuta hyppyaseman asetus 5Vcc arvoon 3.3Vcc FTDI Boardissa. Jos unohdat vaihtaa, ESP32S voi vahingoittua
Avaa koodisi ArduinoIDE-ohjelmassa, napsauta työkalut-välilehteä, valitse”Board: Arduino/Genuino Uno” ja valitse”NodeMCU-32S” alla olevan kuvan 5 mukaisesti.
Napsauta työkalut -välilehteä ja valitse 'Ohjelmoija: Arduino Internet -palveluntarjoajana', katso kuva 6.
Napsauta työkalut -välilehteä, valitse "Portti:" COMx ", valitse tämän alla" COMx "valitaksesi. ("X" viittaa tietokoneen portin numeroon) Katso kuva 7.
Ohjelman lataaminen, katso kuva 8.
Vaihe 5: Kytkentäkaaviot
MENETTELY VIRTA LAITTEESEEN
1. Tee tuloliitännät AC -vaihe ja neutraali liitäntä kuvan 11 mukaisesti.
2. Käytä turvallisuussyistä tuloliitäntöihin sarjaan kytkettyä ulkoista sulaketta ja MCB: tä, joiden luokitus on 2A/250V.
3. Tarkista ja varmista, ettei vaihe- ja nollajohtimen välillä ole oikosulkua.
4. Varmista, että turvatoimenpiteitä noudatetaan.
5. Kytke laitteeseen virta kytkemällä päävirtatulo.
6. Tarkasta sitten, että laitteen LED D2 on PÄÄLLÄ -tilassa.
7. Jos laitteeseen EI ole kytketty virtaa, katkaise virransyöttö ja tarkista liitännät uudelleen yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
Levyn tiedot on esitetty kuvassa 9
Kuormitusliitännän kytkentäkaavio, katso kuva 10
Pistorasian kytkentäkaavio, katso kuva 11.
Huomautus:
1. Suuremmille kuormille älä käytä junan neutraalia ja suosittelemme käyttämään ulkoista neutraalia
2. Sisäänrakennettu sulake on tarkoitettu vain SMPS-laitteille, ei kuormille
Vaihe 6: MENETTELY LAITTEEN MÄÄRITTÄMISEKSI
Kytke laitteeseen virta, jotta se isännöi tukiasemaa kuvan 12 mukaisesti.
Yhdistä matkapuhelin/kannettava tietokone tukiasemaan Armtronix- (mac-id) avulla. Esimerkki: Armtronix-1a-65-7, kuten kuvassa 13.
Kun olet muodostanut yhteyden, avaa selain ja kirjoita 192.168.4.1 IP -osoite, se avaa verkkopalvelimen kuvan 14 mukaisesti.
täytä SSID ja salasana ja valitse HTTP, jos käyttäjä haluaa muodostaa yhteyden MQTT: hen, hänen on valittava MQTT -valintanappi, syötettävä MQTT -välittäjän IP -osoite, kirjoitettava MQTT -julkaisuaihe ja sitten MQTT -tilausaihe ja lähetettävä.
Asetusten lähettämisen jälkeen ESP32S muodostaa yhteyden reitittimeen ja reititin määrittää IP -osoitteen taululle. Avaa kyseinen IP -osoite selaimessa ohjataksesi kytkintä (rele).
Huomautus:
192.168.4.1 on oletus -IP -osoite, kun ESP isännöi asetusten määrittämisen jälkeen, jotta voit tarkistaa reitittimen antaman IP -osoitteen. reitittimeen liitetyt laitteen tiedot
Jos olet määrittänyt väärän salasanan ja SSID on oikea, tässä tapauksessa laite yrittää muodostaa yhteyden, mutta salasanaa ei löydy, se alkaa nollata, joten laite ei muodosta yhteyttä reitittimeen eikä sitä isännöi, sinun on sammutettava reititin. Sitten laite alkaa isännöidä uudelleen ja sinun on määritettävä uudelleen (katso kuvat 12, 13, 14) ja käynnistä reititin uudelleen
Ilman SSID: n ja salasanan määrittämistä voimme ohjata Wifi -kytkintä yhdistämällä laitteen tukiasemaan ja avaamalla laitteen IP -osoitteen eli 192.168.4.1 Web -palvelinsivulla näkyy linkki, jonka nimi on Control GPIO, kuten kuvassa 10, napsauttamalla tätä linkkiä voimme hallita Wifi Switch -korttia, mutta vastaus on hidas.
Suositeltava:
I2C -rele ja Arduino IDE: 5 vaihetta
I2C Relay Met Arduino IDE: Tilaan mukavan relayboardin, mutta ArduinoIDE -ohjeita ei ollut, vain Raspberry Pi e.o. Opin käyttämään sitä Arduinon kanssa ja haluan jakaa sen, jotta voit säästää aikaa. Alkuperäinen RaspberryPi -esimerkki: wiki.52pi.com/index.php/DockerPi_4_Channel_R
4 -kanavainen rele: 14 vaihetta
4 -kanavainen rele: -kirjoittanut Bhawna Singh, Prerna Gupta, Maninder Bir Singh Gulshan
Tee oma SSD -rele: 4 vaihetta (kuvilla)
Tee oma puolijohderele: Tässä projektissa tarkastellaan puolijohdereleitä, selvitetään, miten ne toimivat ja milloin niitä käytetään, ja lopulta luodaan oma DIY -puolijohderele. Aloitetaan
Esteiden välttämisrobotti raskaan hyötykuorman kuljettamiseen: 6 vaihetta
Esteiden välttämisrobotti raskaan hyötykuorman kuljettamiseen: Tämä on esteiden välttämisrobotti, joka on rakennettu kantamaan poikani keinukonetta
Hexabot: Rakenna raskaan kuuden jalan robotti!: 26 vaihetta (kuvilla)
Hexabot: Rakenna raskaan kuuden jalan robotti!: Tämä Instructable näyttää sinulle kuinka rakentaa Hexabot, suuri kuusijalkainen robotti, joka pystyy kuljettamaan ihmismatkustajan! Robotista voidaan tehdä myös täysin itsenäinen lisäämällä siihen muutamia antureita ja hieman uudelleenohjelmointia