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Konvertēt dzesētāju un anēmiju: 6 soļi
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Video: Konvertēt dzesētāju un anēmiju: 6 soļi

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Anonim
Konvertējiet un atdzesējiet Enemometro
Konvertējiet un atdzesējiet Enemometro

Construir un anemómetro que nos permite medir la velocidad del viento de forma casera es posible ingeniando el uso de algunos artefactos de los que disponemos en casa, y los cuales se les pueda dar un nuevo uso (como el cooler de un viejo gabinete de ordenador).

Piegādes:

Nepieciešamība:

  • Arduino UNO
  • Pantalla LCD 16x2
  • Potenciāls 10k
  • Kabeļi
  • Pequeño motor de corriente continua
  • Aspa
  • Pila de 9 voltios

1. darbība: Armado Del Circuito

Armado Del Circuito
Armado Del Circuito

Se arma un circuit como el ilustrado en la imagen, en donde la conexión al pin A0 y pin pin GND se dejan libres para includerarlo posteriormente al dispositivo del anemómetro.

2. solis: Elaboración Del Anemómetro

Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro

Para realizar el dispositivo es necesario tener aspas sensibles al viento para que puedan moverse. Estas las puedes buildir uniendo cucharas cóncavas o, en mi caso, desarmé un ventilador de gabinete viejo que tenía guardado y le saqué la bobina.

Posteriormente, pegué a la base de las aspas el pequeño motor con un poco de silicón caliente. Y a su vez este motor lo inserté en una botella vacía para darle soporte. Es muy importante soldar un cable en cada una de las terminales del motor, pues estos serán los que posteriormente loadirán su conexión a los pones de GND y A0 del Arduino.

3. solis: Calibración Del Anemómetro

Calibración Del Anemómetro
Calibración Del Anemómetro
Calibración Del Anemómetro
Calibración Del Anemómetro

Para kalibrs ir anemometrs, un tas ir ekstremāls de los kabeļi, kas tiek pārdoti ar motoru, kas aprīkots ar multimetru vai voltimetru. Después, saqué el anemómetro desde la ventana de un auto e iba midiendo el voltaje que este marcaba and medida que el auto aceleraba cada 10 km / h (10-20-30-40 km / h de forma sucesiva).

Estos datos los recopilados en un gráfico que permiten comparar la velocidad con el voltaje marcado, generando una línea de tendcia que permite establecer una relación lineal entre estas variables. Se calcula la pendiente de la recta restando el valor mērs de voltaje medido menos el valor menor de voltaje, dividido entre la resta de la mērs velocidad menos la menor. El resultado de pendiente obtenido será útil al momento de programar el Arduino.

4. solis: Programm En En IDE De Arduino

Programma En El IDE De Arduino
Programma En El IDE De Arduino

El código empleado es el que se muestra en la imagen.

Para el cálculo de la velocidad variable se multiplicó el valor de v1 por 0.01605, que en mi caso fue el valor calculado de la pendiente, pero este valor variará según la calibración que cada uno realizado.

5. solis: Conexión De Anemómetro Al Circuito

Conexión De Anemómetro Al Circuito
Conexión De Anemómetro Al Circuito

Una vez programado el Arduino, podemos integrar el anemómetro al resto del circuit, conectando los cable del motor en sus designados pines GND y A0 del Arduino. Kā redzams, ja ir 9 volti, kas paredzēti alimentar nuestro circuit.

6. solis: Probar Su Funcionamiento

Probar Su Funcionamiento
Probar Su Funcionamiento

El anemómetro ya está listo para ser usado. Este funciona de la siguiente manera: las aspas son movidas por el viento, ya su vez producen movimiento en el eje del motor, convirtiendo energía eólica a mecánica y energía mecánica a eléctrica. Los pulsos eléctricos que el motoro ģints, dēla pārraides, kas ir viena un tā pati analīze, Arduino, que se encarga de processar y presentarla de forma numérica al usuario a través del display.

Ieteicams: