Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Komponentit
- Vaihe 2: Yhdistä ultraäänianturi
- Vaihe 3: Pumpun liittäminen
- Vaihe 4: Asetusten luominen
- Vaihe 5: Koodin lisääminen
- Vaihe 6: LED -merkkivalon lisääminen (valinnainen)
- Vaihe 7: Valmiiden laitteiden käyttäminen
Video: Vedenkorkeuden säädin: 7 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03
TU Delft -kurssille Measurments for Water meidän täytyi rakentaa oma mittauslaite, joka lataa tulokset Internetiin. Saimme valita veden määrän, jonka halusimme mitata. Päätimme valmistaa laitteen, joka pystyy mittaamaan ja hallitsemaan veden korkeutta säiliössä.
Meille toimitettiin Internetiin yhdistetty hiukkasfotoni. Siellä oli myös laaja valikoima erilaisia antureita, joita voisimme käyttää. Tämän lisäksi meillä oli pääsy kaikenlaisiin materiaaleihin ja laitteisiin, kuten pumput, akut, puu jne.
Seuraavissa vaiheissa aiomme selittää, kuinka rakennamme veden korkeussäätimen.
Vaihe 1: Komponentit
Tämän laitteen valmistamiseen tarvitset:
- Hiukkasfotoni
- Ultraääni-anturi (käytimme HC-SR04)
- Mosfet (käytimme IRF520)
- Uppopumppu
- Letku
- 12V virtalähde (käytimme Eagle HP003C)
- Jotkut uros- ja naaraskaapelit.
- Leipälauta
- Micro -USB -kaapeli
- Led (valinnainen)
- 220 ohmin varaaja
- Lankku tai napa laitteiden kiinnittämiseen
- Kauhat
- Säiliö
Työkalut:
- Ilmastointiteippi
- Ruuvimeisseli
- Nipper
Vaihe 2: Yhdistä ultraäänianturi
Aloitamme yhdistämällä ultraäänianturi hiukkasfotoniin. Photon on kiinnitetty laajaan levyyn, jotta voimme yhdistää laitteet helposti. Yhdistämme VCC -nastan fotonin Viniin. Trig- ja Echo -nastat on kytketty fotonin digitaalisiin nastoihin. Käytimme D4: tä Trigille ja D5: tä Echolle. Maadoitusnasta oli yhdistetty maahan fotonilla.
Koodin avulla ultraäänianturin pitäisi toimia nyt.
Vaihe 3: Pumpun liittäminen
Pumpun ja virtalähteen liittäminen Mosfetiin:
Aloitamme kytkemällä 12 V pumpun mosfet -moduuliin. Pumpussa on positiivinen ja negatiivinen kaapeli, jonka liitämme mosfetin V+ ja V-sisäänmenoihin.
Kytkemällä pumppuun virtaa 12 voltin virtalähde. Käytimme 12 voltin kytkentävirtalähdettä. Katkaisimme virtajohdon pään, jotta voisimme liittää sen mosfetiin. Nämä kaapelit liitettiin mosfetin Vin- ja GND -portteihin. Virtalähde voidaan kytkeä pistorasiaan.
Mosfetin yhdistäminen fotoniin:
Mosfetin GND -nasta on liitetty fotonin maahan. VCC -nasta mosfetissa fotonin Viniin. SIG -nasta on kytketty fotonin digitaaliseen nastaan (käytimme D1).
Vaihe 4: Asetusten luominen
Kun kaikki osat on liitetty fotoniin, olemme valmiita luomaan kokoonpanomme.
Käytimme kolmea puulautaa L -muotoisen pylvään kiinnittämiseen laitteisiin. Tämä L asetetaan ylösalaisin veteen.
Tämän navan pohjassa kiinnitimme pumpun, tämä pää asetetaan veteen.
Pylvään yläosaan asetimme leipälevyn fotonilla.
Photonin ja pumpun väliin sijoitetaan mosfet -moduuli.
Ultraääni -anturi on sijoitettu yläosaan napaisen ulospäin suuntautuvan osan alaspäin.
Meidän tarvitsee vain toimittaa fotoni koodillamme ja laite on käyttövalmis!
Vaihe 5: Koodin lisääminen
Käytetty arduino -koodi on annettu yllä.
Käytimme koodissamme kriittistä veden korkeutta 10 senttimetriä. Tätä arvoa voidaan muuttaa vastaamaan omia tarpeitasi. Tätä varten sinun on muutettava if -silmukan arvot.
H: n laskemisessa käytetty 80 on anturimme korkeus napaan pohjan yläpuolella. Tämä arvo voi vaihdella anturin korkeuden mukaan.
Liitä fotoni tietokoneeseen mikro -usb -kaapelilla ja salata koodi fotoniin.
Vaihe 6: LED -merkkivalon lisääminen (valinnainen)
Olemme myös lisänneet LED -valon visuaaliseksi indikaattoriksi, joka osoittaa, onko veden taso liian korkea. Tämä on valinnainen, eikä sitä tarvita laitteen käyttämiseen.
Led asetetaan leipälevylle ja liitetään samaan digitaaliseen nastaan kuin mosfet. Led on myös kytketty maahan. Ledin ja digitaalisen nastan väliin sijoitimme 220 ohmin vastuksen.
Led palaa nyt, kun pumppaamme vettä.
Vaihe 7: Valmiiden laitteiden käyttäminen
Laite on nyt valmis ja valmis mittaamaan ja säätämään veden korkeutta!
Aseta laite astiaan ja aloita sen täyttäminen vedellä. Kun veden korkeus saavuttaa ilmoitetun kriittisen arvon, laitteen pitäisi alkaa pumpata vettä ulos, kunnes se on tämän arvon alapuolella.
Suositeltava:
Yksinkertainen virran LED -lineaarinen virran säädin, tarkistettu ja selvennetty: 3 vaihetta
Yksinkertainen virran LED -lineaarinen virran säädin, tarkistettu ja selvennetty: Tämä ohje on olennaisesti Danin lineaarisen virran säätimen piirin toisto. Hänen versionsa on tietysti erittäin hyvä, mutta siitä puuttuu jotain selkeyttä. Tämä on minun yritykseni puuttua asiaan. Jos ymmärrät ja pystyt rakentamaan Danin version
RAKENNA SMD 7805 PCB -SÄÄDIN: 9 vaihetta
RAKENNA SMD 7805 PCB -SÄÄDIN: hei ja tervetuloa toiseen peruskäyttöön, mutta hyödylliseen ohjeeseen Oletko miettinyt, että yrität juottaa SMD -komponentteja tai ehkä luoda mini -piirilevyn 78XX -jännitesäätimelle? Älä sano enempää … Näytän u kuinka tehdä mini -piirilevy, jossa on kaunis led -ind
Vedenkorkeuden ilmaisin tekstiviestillä: 4 vaihetta
Vedenkorkeuden ilmaisin tekstiviestillä: Tänään aion puhua erittäin hyödyllisestä projektista. Sitä kutsutaan vedenpinnan indikaattoriksi, jossa on SMS -ilmoitus. Jokaisella on yläsäiliö kotonaan. Ongelmana on, että säiliössä olevan veden seurantaan ei ole järjestelmää. Sitten tulee
IOT -pohjainen vedenkorkeuden säädin, joka käyttää NodeMCU ESP8266: 6 vaihetta
IOT-pohjainen vedenkorkeuden säädin NodeMCU ESP8266: n avulla: Tämä on opastettavissa IOT-pohjaisen vedenpinnan säätimen luomiseen. Kytke vesipumppu automaattisesti päälle, kun vesi saavuttaa minimitason. Au
Automaattinen vedenkorkeuden säädin, joka käyttää transistoreita tai 555 ajastimen IC: 5 vaihetta
Automaattinen vedenkorkeuden säädin, joka käyttää transistoreita tai 555 -ajastin -IC: Johdanto: Hei Kaikki täällä opimme veden säästämisestä tehokkaasti. joten käy vaiheet ja lauseet läpi huolellisesti. Vesisäiliön ylivuoto on yleinen ongelma, joka johtaa veden hukkaan. Vaikka on olemassa