Sisällysluettelo:

Moottorinhallintajärjestelmä sovellusten nostamiseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla: 8 vaihetta (kuvien kanssa)
Moottorinhallintajärjestelmä sovellusten nostamiseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla: 8 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Moottorinhallintajärjestelmä sovellusten nostamiseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla: 8 vaihetta (kuvien kanssa)

Video: Moottorinhallintajärjestelmä sovellusten nostamiseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla: 8 vaihetta (kuvien kanssa)
Video: Mind-Blowing Transformation at the SpaceX Starship Launch Site! 2024, Kesäkuu
Anonim
Moottorinhallintajärjestelmä sovellusten nostamiseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla
Moottorinhallintajärjestelmä sovellusten nostamiseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla

Nykyään IoT -pohjaisia mikro -ohjaimia käytetään laajalti teollisissa sovelluksissa. Taloudellisesti niitä käytetään tietokoneen sijaan. Hankkeen tavoitteena on täysin digitalisoida 3 -vaiheisen induktiomoottorin ohjaus, dataloggeri ja valvonta ilman sähkömagneettista kontaktoria.

Vähennämme nostolaitteiden käyttökatkoksia teollisuuden aloilla ja seuraamme järjestelmää, johon käyttäjä/ insinööri ei yleensä ole helposti tavoitettavissa

Vaihe 1: Vaihe 1: moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovelluksille Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla

Vaihe 1: Moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovellukseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla
Vaihe 1: Moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovellukseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla
Vaihe 1: moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovellukseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla
Vaihe 1: moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovellukseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla
Vaihe 1: Moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovellukseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla
Vaihe 1: Moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovellukseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla
Vaihe 1: moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovellukseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla
Vaihe 1: moottorinhallintajärjestelmän perusta nostosovellukseen Arduino Mega 2560: n ja IoT: n avulla

Vaihe 2: Vaihe 2 Lohkokaavio

Vaihe 2 Lohkokaavio
Vaihe 2 Lohkokaavio

Arduino Megan mikrokontrolleri ohjauksen analysointia ja tilan näyttöä varten LCD -näytöllä. Tässä projektissa toteutamme moottorin edelleenlähettämisen ja peruuttamisen tehoelektroniikassa kytkemistä varten ja yhdessä esineiden Internetin, dataloggerin, nopeudenvalvonnan, jännitteen ylijännitteen, ylivirtasuojan, suunnanmuutoksen kanssa

Ulkoista virtamuuntajaa käytetään moottorin virranmittauksen mittaamiseen ja relettä ohjauksen laukaisun osoittamiseen

Moottorin nopeaa nopeutta ja jännitettä seurataan usein IoT: n kautta ja näytetään myös näyttölaitteen kautta muut parametrit Yksivaiheinen esto, ali- ja ylijännitesuoja, ylivirtasuoja, ylinopeussuoja, moottorin lämpötilan suojaus ja myös tulemme näkemään enemmän SSD -vastauksesta, Esineiden internet, LCD

Vaihe 3: Vaihe 3 Yksityiskohtainen kaavio

Vaihe 3 Yksityiskohtainen kaavio
Vaihe 3 Yksityiskohtainen kaavio

Arduino Mega 2560 on ATmega2560 -pohjainen mikrokortti. Siinä on 54 digitaalista tulo-/lähtönastausta (joista 14 voidaan käyttää PWM -lähtöinä), 16 analogista tuloa, 4 UART -liitäntää (laitteistosarjaportit), 16 MHz: n kideoskillaattori, USB -liitäntä, virtaliitin, ICSP -otsikko, ja ovat asetuspainike. Lisätietoja säätimestä viittaa ystävällisesti viralliselle verkkosivustolle

www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560

Tässä projektissa olen käyttänyt Unison ssr: tä, joka on saatavilla Intiassa

Puolijohderele (SSR) on elektroninen kytkentälaite, joka kytkeytyy päälle tai pois päältä, kun sen ohjausliittimiin kohdistetaan pieni ulkoinen jännite. SSR: n lohkokaavio ja se koostuu anturista, joka reagoi asianmukaiseen tuloon (ohjaussignaali), puolijohde-elektronisesta kytkentälaitteesta, joka kytkee virran kuormituspiiriin, ja kytkentämekanismista, jonka avulla ohjaussignaali voi aktivoida tämän kytkimen ilman mekaaniset osat. Rele voidaan suunnitella kytkemään kuormaan joko vaihtovirta tai tasavirta. Se toimii samalla tavalla kuin sähkömekaaninen rele, mutta siinä ei ole liikkuvia osia.

www.unisoncontrols.com/solid-state-relay/fo…

Moottorin ja ympäristön lämpötila

Olen käyttänyt ruostumattomasta teräksestä valmistettua DS18B20-lämpötila-anturia, joka on esijohdotettu ja vedenpitävä versio DS18B20-anturista. Sen ainutlaatuinen 1-johtiminen käyttöliittymä helpottaa kommunikointia laitteiden kanssa

www.amazon.in/WATERPROOF-DS18B20-DIGITAL-T…

LCD -näytölle

Olen tuonut paikallisilta markkinoilta, voit ostaa alla olevasta linkistä

www.amazon.in/Silicon-Technolabs-Display-b…

Nopeudenvalvonnassa olen käyttänyt A3144 HALL -tehosteanturia

www.amazon.in/BMES-Pieces-A3144-Effect-Sen…

Vaihe 4: Vaihe 4 Kokoonpano

Vaihe 4 Kokoonpano
Vaihe 4 Kokoonpano

Asennuksen jälkeen vanerilevyyn

Vaihe 5: Vaihe 5 Thinspeak -lähtö

Vaihe 5 Thinspeak -lähtö
Vaihe 5 Thinspeak -lähtö
Vaihe 5 Thinspeak -lähtö
Vaihe 5 Thinspeak -lähtö

Thinkpeak -lähtö

Vaihe 6: Tietolomake

Komponenttien tuoteseloste

Vaihe 7: Ohjelmoi

Vaihe 8:

jos sinulla on kysyttävää, kerro minulle

Suositeltava: