Sisällysluettelo:
- Vaihe 1:
- Vaihe 2: Tarvittavat materiaalit
- Vaihe 3: Pi: n kokoaminen
- Vaihe 4: Asenna Raspberry Pi -ohjelmisto
Video: RAD -energiakonsoli: 4 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03
Maailman teollisuus on käyttänyt yhä enemmän suuria määriä energiaa tuotteidensa virransyöttöön. Lukuisat yliopistot ovat ottaneet johtoaseman energiatehokkaamman maailman toteuttamisessa ottamalla käyttöön aurinkopaneeleja, seuraamalla niiden energiankulutusta, ottamalla käyttöön uusia hehkulamppuja ja luomalla energiatehokkaampia laboratorioita. Projektimme on tuoda nämä ratkaisut moniin eri laitoksiin, kuten kouluihin, koteihin, uskonnollisiin rakennuksiin ja sairaaloihin. Toivomme voivamme tarjota näille laitoksille kustannustehokkaan reitin energianhallintaan tavalla, joka opettaa kaikille niiden käytöstä. Luomalla yksinkertaisia DIY -antureita, jotka kuka tahansa voi koota seuratakseen tietojaan, toivomme, että voimme vähentää heidän energiakustannuksiaan auttamalla heitä ymmärtämään tapojaan ja mallejaan. Mielestämme kuukausittaisten energialaskujen pienentäminen auttaa edistämään ihmisten asennetta kohti vihreämpää tulevaisuutta. Yliopistojen tietä seuraten toivomme voivamme toteuttaa energiaratkaisuja useilla eri antureilla energiakustannusten pienentämiseksi. Hankkeemme ydin on RAD -energiakonsoli, johon kuuluu Raspberry Pi, joka on kytketty lämpötila- ja kosteusanturiin, valoanturi ja läsnäoloanturi. Näiden välineiden avulla voimme arvioida eri tekijöitä ja luokkahuoneen vaikutuksia koulun energiankulutukseen. Nämä instrumentit lähettävät tiedot tietokantaan tunneittain, missä ne näytetään interaktiivisella kojelaudalla. Hallintapaneelin avulla oppilaat ja opettajat voivat vertailla tietoja eri järjestyksissä ja tavoilla, jotka antavat heille todellisen käsityksen heidän energiatottumuksistaan. Esimerkiksi oppilaat ja opettaja voivat nähdä, onko kosteuden ja lämpötilan välillä suhde tai onko joku huoneessa tiettynä aikana tietyssä huoneessa milloin tahansa. Tavoitteenamme on, että heidän energiatottumuksensa muuttuvat, jos opettajat ja opiskelijat voivat visuaalisesti käyttää energiaansa. Pääasiassa rahallisten rajoitusten vuoksi rajoitumme viiteen luokkahuoneeseen, joten olemme valinneet luokkahuoneet, jotka edustavat koulun tiettyjä alueita. Testaamme RAD -energiakonsolin asettamalla sen luokkiin, joissa voimme arvioida sen todellista vaikutusta koulun energiankulutukseen. Lopullisena tavoitteenamme on muuttaa oppilaiden ja opettajien käyttäytymistä antamalla heidän nähdä vaikutuksensa koulun energiankulutukseen RAD -energiakonsolin avulla.
Vaihe 1:
Lataa ja tulosta konsolipakettimme uusin versio.
(Jos sinulla ei ole pääsyä 3D -tulostimeen, tämä 4 x 4 tuuman x 2 tuuman konsolirasia voidaan helposti valmistaa vaihtoehtoisesta materiaalista. Jos päätät käyttää vaihtoehtoista materiaalia, varmista, että se on helppo leikata ja porata reikiä materiaalia.)
Vaihe 2: Tarvittavat materiaalit
a.co/beCTYxz
Vaihe 3: Pi: n kokoaminen
Aseta johdotus täsmälleen kuten ensimmäinen näytetty kuva.
Aseta piirilevy RAD -koteloon, kuten toisessa kuvassa.
Vaihe 4: Asenna Raspberry Pi -ohjelmisto
1. Liitä Raspberry Pi näyttöön ja näppäimistöön
2. Asenna RASPBIAN -käyttöjärjestelmä
3. Mene terminaaliin
4. Yhdistä Pi Internetiin
5. Kirjoita komentoriville:
6. git -klooni
7. "cd DHT11_Python/DHT11_Python/"
8. "sudo nano final.py"
9. Kopioi koodi final.py -tiedostosta
10. Ctrl + x
11. Y
12. Syötä
13. sudo python get-pip.py
14. sudo python -m pip install pymongo == 3.0.3
15. "sudo.bashrc"
16. vieritä kokonaan alas
17. "python /home/pi/DHT11_Python/DHT11_Python/final.py &"
18. Ctrl + x
19. K
20. Syötä
21. "sudo reboot"
skripti käynnistyy nyt käynnistyksen yhteydessä
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