Мазмұны:
- 1 -қадам: құралдар мен электроника компоненттері
- 2 -қадам: міндеттемелер
- 3 -қадам: схемалық
- 4 -қадам: Breadboard -да прототиптеу
- 5 -қадам: Бағдарлама
- 6 -қадам: Дәнекерлеу және құрастыру
- 7 -қадам: жүйенің жұмыс диаграммасы
- 8 -қадам: бейне
- 9 -қадам: Қорытынды
Бейне: WaterLevelAlarm - SRO2001: 9 қадам (суреттермен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26
Сізге менің түсінігімнің егжей -тегжейін түсіндірмес бұрын мен сізге кішкене әңгіме айтамын;)
Мен елде тұрамын, өкінішке орай, менде канализация жоқ, сондықтан менде лифт сорғысымен жұмыс істейтін санитария бар. Дауыл салдарынан бірнеше күн бойы электр қуаты үзілген күнге дейін бәрі жақсы жұмыс істейді …
Мен мұнымен қайда бара жатқанымды көріп тұрсың ба? Жоқ?
Жарықсыз суды шұңқырдан ағызатын сорғы енді жұмыс істемейді!
Өкінішке орай, мен бұл туралы ойламадым … сондықтан су деңгейі көтеріліп, сорғы толып жатқан құдыққа дейін қайта -қайта көтерілді! Бұл бүкіл жүйені зақымдауы мүмкін (бұл тым қымбат …)
Сондықтан менде сорғы ұңғымасындағы су қалыптан тыс деңгейге жеткенде ескерту үшін дабыл қою туралы ой келді. Егер сорғыда ақаулық болса немесе электр қуаты үзілсе, дабыл соғылады, мен кез келген үлкен зақымданудан бұрын бірден араласуға мүмкіндігім болады.
Міне, біз түсіндіру үшін барамыз!
1 -қадам: құралдар мен электроника компоненттері
Электроника компоненттері:
- 1 микрочип PIC 12F675
- 2 лездік қосқыш түймелері
- 1 жарық диоды
- 1 сигнал
- 1 DC-DC күшейту модулі (себебі менің дыбыстық сигналым 12В кернеуді қажет етеді)
- 4 резистор (180 Ом; 2 x 10 К Ом; 100 К Ом)
- 1 детектор (жүзгіш)
- 1 батарея ұстағыш
- 1 ПХД тақтасы
- 1 пластикалық қорап/қорап
Құралдар:
- 12F675 микрочипіне кодты енгізетін бағдарламашы (мысалы, PICkit 2)
- 4,5 В шағын қуат көзі
Егер сіз кодты өзгерткіңіз келсе, сізге CCS Compiler (shareware) қажет болса, Microchip MPLAB IDE (ақысыз бағдарламалық жасақтама) қолдануды ұсынамын. Сіз басқа компиляторды пайдалана аласыз, бірақ сізге бағдарламада көптеген өзгерістер қажет болады.
Бірақ мен сізге оны беремін. HEX файлы оны микроконтроллерге тікелей енгізуге мүмкіндік береді.
2 -қадам: міндеттемелер
- Жүйе электр қуаты тоқтаған жағдайда жұмыс істеу үшін энергиямен қамтамасыз етілуі керек.
- Жүйеде кемінде 1 жыл автономия болуы керек (мен жылына бір рет санитарлық тазалық жүргіземін).
- Дабыл орташа қашықтықтан естілуі керек. (шамамен 50 метр)
- Жүйе салыстырмалы түрде кішкентай қорапқа сыйуы керек
3 -қадам: схемалық
Міне CADENCE Capture CIS Lite көмегімен жасалған схема. Компоненттердің рөлін түсіндіру:
- 12F675: кірулер мен шығуларды басқаратын микроконтроллер
- SW1: жұмыс түймесі
- SW2: қалпына келтіру түймесі
- D1: күй жарық диоды
- R1: MCLR үшін тартылатын резистор
- R2: басқару түймелерін басқаруға арналған төмен түсетін резистор
- R3: D1 жарықдиодты ток шектеу резисторы
- R4: датчиктегі ток шектеу резисторы
- PZ1: дыбыстық сигнал (дабыл үні)
- J3 және J4: олардың арасында DC-DC күшейту модулі бар қосқыштар
DC-DC күшейту модулі міндетті емес, сіз дыбыстық сигналды микроконтроллерге тікелей қосуға болады, бірақ мен оны дыбыстық сигналды күшейту үшін қолданамын, себебі оның жұмыс кернеуі 12 В, ал микроконтроллердің кернеуі небары 4,5 В.
4 -қадам: Breadboard -да прототиптеу
Жоғарыда келтірілген схемаға сәйкес компоненттерді тақтаға жинап, микроконтроллерді бағдарламалайық!
Мультиметрді амперметр режимінде оның ағымдағы шығынын өлшеу үшін қондырумен қатар қосқанымнан басқа ерекше ештеңе жоқ.
Қуат тұтыну мүмкіндігінше төмен болуы керек, себебі жүйе тәулік бойы жұмыс істеуі керек және кемінде 1 жыл автономияға ие болуы керек.
Мультиметрде біз микроконтроллер бағдарламаның соңғы нұсқасымен бағдарламаланған кезде жүйенің энергия шығыны тек 136uA болатынын көре аламыз.
Жүйені 1,5 В 1200 мАч 3 аккумулятормен қосу арқылы ол автономияны ұсынады:
3 * 1200 / 0.136 = 26470 H автономия, шамамен 3 жыл!
Мен мұндай автономияны ала аламын, себебі мен микроконтроллерді SLEEP режиміне қойдым, сондықтан бағдарламаны көрейік!
5 -қадам: Бағдарлама
Бағдарлама MPLAB IDE көмегімен C тілінде жазылған және код CCS C компиляторымен құрастырылған.
Код толығымен түсіндірілген және түсіну өте қарапайым, егер сіз оның қалай жұмыс істейтінін білгіңіз келсе немесе оны өзгерткіңіз келсе, сізге дереккөздерді жүктеуге рұқсат етемін.
Қысқаша айтқанда, микроконтроллер максималды энергияны үнемдеу үшін күту режимінде болады және егер оның түйреуішінің 2 күйінде өзгеріс болса, ол оянады:
Сұйықтық деңгейінің сенсоры іске қосылғанда, ол ашық қосқыш қызметін атқарады, сондықтан 2 -істіктегі кернеу жоғарыдан төменге дейін өзгереді). Содан кейін микроконтроллер ескерту үшін дабылды қосады.
SW2 түймесімен микроконтроллерді қалпына келтіруге болатынын ескеріңіз.
Төменде MPLAB жобасының zip файлын қараңыз:
6 -қадам: Дәнекерлеу және құрастыру
Мен жоғарыда көрсетілген схемаға сәйкес компоненттерді ПХД -ге дәнекерлеймін. Таза контур жасау үшін барлық компоненттерді орналастыру оңай емес, бірақ нәтижеге өте ризамын! Дәнекерлеуді аяқтағаннан кейін мен олардың қозғалмайтындығына көз жеткізу үшін сымдарға ыстық желім қойдым.
Мен сондай -ақ қораптың алдыңғы жағында орналасқан сымдарды «жылуды төмендететін құбырмен» топтастырдым, ол таза және берік болуы үшін.
Содан кейін мен екі түйме мен жарықдиодты орнату үшін корпустың алдыңғы тақтасын бұрдым. Содан кейін сымдарды алдыңғы панельдің компоненттеріне бір -біріне айналдырғаннан кейін дәнекерлеңіз. Содан кейін қозғалмауы үшін ыстық желім.
7 -қадам: жүйенің жұмыс диаграммасы
Мұнда бағдарлама емес, жүйе қалай жұмыс істейтіні көрсетілген. Бұл шағын қолданушы нұсқаулығы. Мен диаграмманың PDF файлын қосымша ретінде қойдым.
8 -қадам: бейне
Мен жүйенің қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін қысқа бейне түсірдім, әр қадамда түсініктеме берілді.
Бейнеде мен сенсорды қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін басқарамын, бірақ жүйе соңғы орында болған кезде дабылдан құдыққа орнатылған сенсорға дейінгі ұзын кабель (шамамен 5 метр) болады. су деңгейін бақылау қажет.
9 -қадам: Қорытынды
Міне, мен бұл жобаның соңында тұрмын, бұл өте қарапайым кішігірім жоба, бірақ менің ойымша, бұл электрониканы жаңадан бастаған адамға жобаның негізі немесе қосымшасы ретінде пайдалы болуы мүмкін.
Менің жазу стилім дұрыс па, білмеймін, өйткені мен жылдам аудару үшін ішінара автоматты аудармашыны қолданамын, және мен ағылшын тілінде сөйлемейтіндіктен, менің ойымша, кейбір сөйлемдер ағылшын тілін жақсы жазатын адамдар үшін біртүрлі болады.
Егер сізде осы жоба бойынша сұрақтарыңыз немесе түсініктемелеріңіз болса, маған хабарлаңыз!
Ұсынылған:
DIY 37 Leds Arduino рулетка ойыны: 3 қадам (суреттермен)
DIY 37 Leds Arduino рулетка ойыны: Рулетка - бұл кішкентай дөңгелекті білдіретін француз сөзімен аталған казино ойыны
Ковидтік қауіпсіздік дулыға 1 -бөлім: Tinkercad схемаларына кіріспе: 20 қадам (суреттермен)
Covid Safety дулыға 1 -бөлім: Tinkercad схемаларына кіріспе !: Сәлеметсіз бе, дос! Бұл екі бөлімнен біз Tinkercad схемаларын қалай қолдануға болатынын білеміз - бұл схемалардың қалай жұмыс істейтінін білуге арналған көңілді, қуатты және білім беру құралы! Оқудың ең жақсы әдістерінің бірі - бұл жасау. Сонымен, біз алдымен өзіміздің жеке жобамызды жасаймыз: th
Arduino басқарылатын робот - екі қадам: 13 қадам (суреттермен)
Arduino басқарылатын роботты екіжақты: Мен әрқашан роботтарға қызығатынмын, әсіресе адамның іс -әрекетіне еліктеуге тырысатын. Бұл қызығушылық мені жаяу жүруге және жүгіруге еліктей алатын екіжақты робот құрастыруға және дамытуға талпындырды. Бұл нұсқаулықта мен сізге көрсетемін
Arduino Uno көмегімен акустикалық левитация Қадамдық қадам (8 қадам): 8 қадам
Акустикалық левитация Arduino Uno Қадамдық қадаммен (8-қадам): ультрадыбыстық дыбыс түрлендіргіштері L298N Dc әйелдер адаптерінің ток көзі еркек тоқ сымымен Arduino UNOBreadboard Бұл қалай жұмыс істейді: Біріншіден, сіз кодты Arduino Uno-ға жүктейсіз (бұл сандық жүйемен жабдықталған микроконтроллер) және кодты түрлендіру үшін аналогтық порттар (C ++)
Болт - DIY сымсыз зарядтау түнгі сағаты (6 қадам): 6 қадам (суреттермен)
Болт - DIY сымсыз зарядтау түнгі сағаты (6 қадам): Индуктивті зарядтау (сымсыз зарядтау немесе сымсыз зарядтау деп те аталады) - сымсыз қуат беру түрі. Ол портативті құрылғыларды электрмен қамтамасыз ету үшін электромагниттік индукцияны қолданады. Ең көп таралған қолданба - Qi сымсыз зарядтау