Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Kerää materiaalit
- Vaihe 2: Aloita rakentaminen
- Vaihe 3: Kalibroi termistori
- Vaihe 4: Tee kotelo
- Vaihe 5: Kiinnitä tarra
Video: Monitoiminen digitaalinen lämpömittari: 5 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit luoda monitoimialustan, jossa on lämpömittari, kronografi (ajastin), ajastin ja valonäyttö. Sen on myös tarkoitus olla foorumi muille analogisille antureille tai muille toiminnoille, joita voit ajatella.
Vaihe 1: Kerää materiaalit
Digitaalisen lämpömittarin rakentamiseen tarvitset:
- Johto - Altoiditina - Leipälevy - Muuttuva vastus - Kaksinumeroinen yleinen anodi 7 -segmenttinäyttö - 4 2N2222 Transistorit - 2220 k ohmin vastukset - Termistori (mieluiten lineaarinen lähtö) - 2 hetkellistä painiketta - 2 2,2 k ohmin vastusta - 5 volttia Säädin - 2 virtalähteen säätökondensaattoria (käytin 220 uF) - Virtakytkin - ATMEGA168 -mikrokontrolleri - 16 MHz: n kristalli - 1 k ohmin vastus - tulostettava tarra (suurempi kuin Altoids -tinan etuosa) - Pistorasiat (kaikki, mitä luulet Tarvittavat työkalut: - Juotosrauta - Juotospumppu (valinnainen) - Langanpoistaja (valinnainen) - Lankaleikkurit
Vaihe 2: Aloita rakentaminen
Käytä tässä vaiheessa piirin rakentamiseen liitteenä olevaa kaaviota (sana tai AutoCAD). Minusta on aina hyödyllistä rakentaa se ensin juottamattomalle leipälevylle. Näin on helppo korjata mahdolliset ongelmat ennen kuin haluat vetää hiuksesi pois:)
Ennen kuin aloitat juottamisen, on parasta leikata leipälauta lopulliseen kokoon ja järjestää kaikki suuret osat levylle (kuten alla olevassa toisessa kuvassa). Älä unohda jättää tilaa painikkeille levyn yläpuolella ja virtapainike pois sivulta. On huomattava, että kaaviossa R5 on termistorin vertailuvastus ja se saattaa olla mukana termistorissasi, joten tarkista tietolomakkeestasi, miten oma termistori asennetaan.
Vaihe 3: Kalibroi termistori
Termistorin kalibroimiseksi sinun on otettava lukemat mikrokontrollerista eri lämpötiloissa (mitä enemmän, sitä parempi).
Olen liittänyt heksatiedoston, joka ladataan mikrokontrollerin salamaan, jotta voidaan näyttää termistorin analoginen tulo. Jos se lukee rivillä ulostulossa, se johtuu siitä, että termistoritulo on liian korkea, jotta sitä voidaan näyttää kahdella numerolla (esimerkiksi lähtö -5 voi olla 155 -105). Pisteet tulisi sitten piirtää Excelissä hajontakaaviona, jota ei yhdistetä viivoilla (katso esimerkki alla olevista lämpötila -lukemistani). Napsauta sitten kaavion datapisteitä hiiren kakkospainikkeella ja napsauta "Lisää trendiviiva". Valitse seuraavaksi yhtälötyyppi, joka on lähinnä näytepisteiden luomaa näennäistä viivaa (käytin lineaarista yhtälöä, koska termistorini on tehty lineaariseksi). Napsauta seuraavaksi "asetukset" -välilehteä, valitse "Näytä yhtälö kaaviossa" ja napsauta OK. Tämä yhtälö tulee syöttää lähdekoodin kaavan tilalle, jossa x on "analogRead (tempPin)". Paikka tämän tekemiseen on ilmoitettu lähdekoodissa (löytyy introista). Lähdekoodissa käyttämäni editori on Arduino 0007. Ohjelma luo myös heksatiedostot projektin applet -alikansioon, kun napsautat ohjelman kääntämispainiketta. Nämä hex -tiedostot voidaan sitten ladata mikrokontrollerin salamaan millä tahansa menetelmällä (kuten AVRIsp mkII).
Vaihe 4: Tee kotelo
Kotelon valmistelemiseksi elektroniikan pitämiseksi on tehtävä kaksi asiaa.
Ensimmäinen on leikata reiät LED -näyttöä, muutettavaa vastusta, kahta hetkellistä painiketta ja virtakytkintä varten. Tein tämän asettamalla ensin valmiit elektroniikkalaatikot vuokaan. Seuraavaksi, pitämällä tina täsmälleen samassa paikassa, käytin laseria oppaana merkitsemään osan reunat, sulken sitten kannen ja naarmuuntuin laserlinjaa pitkin, mistä leikataan. Porasin sitten kaikki kulmat (kuten näytön reiän). Lopuksi leikkasin tarkalla veitsellä viivaa pitkin. Älä huolehdi metallin vääristymisestä reunojen ympärillä liikaa, se voidaan helposti tasoittaa myöhemmin asettamalla puupalikka toisen sivun alle ja lyömällä reunaa kevyesti vasaralla. Toinen asia, joka on tehtävä, on vuorata pohja pahvilla (mieluiten ohuella), jotta elektroniikka eristetään metallipohjan oikosululta. Tämä on helppo tehdä painamalla Altoids -koteloa pahvista niin, että se jättää syvennyksen reunoille. Leikkaa nyt vain syvennystä pitkin ja aseta se vuoan pohjalle (katso lase -kuva).
Vaihe 5: Kiinnitä tarra
Tein tarran lataamalla mallin ostamilleni tulostettaville tarroille. Seuraava oli yksi vaikeimmista osista minulle, tehden kunnollisen näköisen suunnittelun. Käytin leikekuvia ja perusmuotoja sen luomiseen. Olen liittänyt mallin, jotta voit käyttää tai muokata sitä. Sinun jälkeen tulosta se ja leikkaa ulommat viivat (varmista, että leikkaat mustat ääriviivat heti). Kiinnitä nyt tarra. Minusta oli hyödyllistä pitää se valossa samalla, kun teet tämän, se auttaa näkemään, missä reiät on linjattava. Leikkaa lopuksi lävistävät viivat reikien poikki ja taita läpät alle (katso alla oleva kuva) ja viimeistele painikkeiden asentaminen. Haluaisin myös nähdä kuvia tekemistäsi lämpömittarista tai jopa tarroja, jos et tehnyt lämpömittaria =)
Suositeltava:
Digitaalinen RPi LED -lämpömittari: 6 vaihetta (kuvilla)
Digitaalinen RPi LED -lämpömittari: Raspbian OSLisätietoja siitä, miten tein tämän digitaalisen LED -lämpömittarin, jossa on Raspberry Pi Zero W, LED -nauha, OLED -näyttö ja mukautettu piirilevy.Se kiertää automaattisesti kaupunkiluettelon ja näyttää OLED -lämpötilan näyttö ja LEDit. Mutta
Arduino -pohjainen digitaalinen lämpömittari: 3 vaihetta
Arduino -pohjainen digitaalinen lämpömittari: Tässä projektissa on suunniteltu Arduino -pohjainen digitaalinen lämpömittari, jota voidaan käyttää huoneen lämpötilan analysointiin. On olemassa erilaisia periaatteita, joita voidaan käyttää mittaamaan
Digitaalinen lämpömittari DHT11 käyttäen ESP8266: 4 vaihetta
Digitaalinen lämpömittari DHT11 ESP8266: n avulla: Edellisessä artikkelissa keskustelin jo DH11: stä ja sen näyttämisestä ulostulolaitteissa, kuten 7 -segmentti-, LCD-, sarja- ja RGB -renkaissa. matkapuhelimen selaimen avulla
Digitaalinen lämpömittari Arduinolla ja DS18B20: 7 vaihetta
Digitaalinen lämpömittari Arduino- ja DS18B20 -laitteilla: Luo vain digitaalinen lämpömittari, joka voi näyttää nykyisen huonelämpötilan LCD -näytöllä. Tämä on aloittelijoiden projekti. Tarvittavat laitteet: 1. Arduino UNO R3 2. DS18B20 -lämpötila -anturi. 3. 16X2 LCD -näyttö. 4. Johtojen liittäminen. 5
Arduino From Scratch - Digitaalinen lämpömittari: 7 vaihetta (kuvilla)
Arduino From Scratch - Digitaalinen lämpömittari: Olen rakastanut projektien tekemistä Arduinosin kanssa, mutta 30 dollaria kappaleelta projektisi voivat tulla kalliiksi. Joten haluan näyttää sinulle, kuinka voit tehdä oman Arduinon tyhjästä ja säästää rahaa tekemällä sen. Tee oma Arduino noin 8 dollarilla. Tätä opettavaista varten