
Satura rādītājs:
2025 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2025-01-23 14:59


Es meklēju lētu un vienkāršu veidu, kā uzraudzīt savas kotedžas temperatūru un mitrumu, kas darbosies arī ar akumulatoru vai strāvas kontaktligzdu. Man vajadzēja attālināti uzraudzīt temperatūru, bet es vēlējos arī iespēju veikt vietējo vizuālo temperatūras pārbaudi.
Es izmantoju ar Arduino saderīgu Wemos D1 mini ar DHT22, DHT21 un wemos mini OLED vairogu. Man ir strāvas kontaktligzdas barošanas sensori (ar USB lādētāju) un ar akumulatoru darbināmi sensori. Es izmantoju blynk kā mākoņa pakalpojumu datu attēlošanai.
Materiālu saraksts:
wemos D1 mini (aliexpres)
wemos mini OLED vairogs (aliexpres)
DHT21 temperatūras/mitruma sensors (aliexpres)
DHT22 temperatūras/mitruma sensors (aliexpres)
daži īsi kabeļi un lodēšanas instrumenti un materiāli.
1. solis: tapas lodēšana

Jūs saņemsiet Wemos dēli un vairogus bez pielodētām tapām, kā jūs saņemsiet komplektā 3 dažādas iespējas:
- Tikai vīriešiem
- Tikai sieviete
- Vīrietis līdz sieviete
Es izvēlējos uz galvenās plates ievietot sieviešu tapas, un visos pārējos dēļos tiek izmantotas tapas no vīriešiem līdz sievietēm. Tas ļauj jums sakraut citus vairogus, ja izvēlaties (piemēram, releja vairogu)
Lodējot tapas, pārliecinieties, ka uz maizes dēļa esat ievietojis vīriešu tapas, lai tās būtu šaurākas.
Es izmantoju vīriešu un sieviešu tapas pat OLED vairogam. Sieviešu tapas tai nodrošina daļēju mehānisku aizsardzību.
Šajā apmācībā varat izmantot tieši wemos D1 mini DHT pro vairogu, bet es izmantoju sensoru uz īsiem kabeļiem, lai neietekmētu mērījumus ar siltumu no wemos plates vai displeja.
Ar akumulatoriem darbināmiem sensoriem es tieši lodēju akumulatora turētāju un DHT temperatūras sensoru pie wemos D1 mini plates.
2. darbība: iestatiet Blynk


Instalējiet tālrunī blynk un izveidojiet jaunu projektu ar 2 ierīcēm. Katrai ierīcei jūs saņemsiet individuālus piekļuves kodus. Visām iekštelpu ierīcēm izmantoju vienu ierīces autentifikāciju un visām āra ierīcēm. Nākamajā solī jums būs jāievieto šie piekļuves kodi arduino.
Blynk ļauj izmantot virtuālās tapas vērtību apmaiņai starp ierīci un mākoni. Pirmā iekštelpu sensora temperatūras mērīšanai varat izmantot virtuālo 1.tapu, bet otrā - iekštelpu sensora temperatūras mērīšanai. Virtuālā tapa 2 nekā pirmā iekštelpu sensora mitruma mērīšanai un 4. tapa otrā iekštelpu sensora mitruma mērīšanai. Svarīgi ir tikai katrai ierīcei izmantot unikālu virtuālo PIN kodu.
Jūs varat pārbaudīt dažādas iespējas, kā attēlot savus mērījumus blynk, es izmantoju vēsturisko grafiku un mazo vērtību ikonu.
Āra sensoriem varat izmantot atsevišķu autentifikācijas kodu un līdzīgu pieeju.
3. darbība: salieciet kopā un konfigurējiet Wemos D1 mini dēļus




Kad tapas ir pielodētas, jūs varat salikt plāksni un vairogus kopā un konfigurēt dēli pēc Arduino IDE.
Wemos D1 mini plāksnei jums būs nepieciešami arī USB sērijas draiveri, kurus varat atrast viņu tīmekļa vietnē.
Lai vienkārši parādītu temperatūru un mitrumu OLED displejā, varat ievietot pamata programmas blynk piemēru, kas pievienots šim solim. Tas ir labi komentēts, lai jūs varētu rediģēt atbilstoši savam savienojumam. Paturiet prātā, ka wemos D1 tapa nav IO1 un tā tālāk. Šeit ir tās tapu IO vērtības. Tos var atrast arī wemos vietnē.
DHT22 sensoram starp 1. un 2. tapu vajadzētu pielodēt 10 kOhm rezistoru (norādiet, kā to savienot). DHT22 var pieslēgt bez papildu pretestības (sarkans uz +3.3V, melns uz zemes, dzeltens uz ESP8266 digitālās ieejas, ja tāD2 nekā tā IO4 arduino kodā).
Ārējiem sensoriem, kas darbojas ar baterijām, ir iespēja iemigt. Es izmantoju litija-tionilhlorīda (Li-SOCl2) baterijas, kas ir tieši savienotas ar plates zemi un 3,3 V portiem. To spriegums atbilst ESP8266 specifikācijām, un, tieši pievienojot tos, es ietaupu enerģiju, ko citādi patērēs papildu jaudas palielināšanas/samazināšanas pārveidojumi. Jūs varat meklēt SAFT 3, 6V primāro akumulatoru, lai atrastu pārdevēju, ko es nopirku no Čehijas izplatītāja (saite)
Izmantojiet blync-battery-example konfigurācijas piemēru, kas ir labi komentēts un kuru varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
Esmu pievienojis Excel vienkāršoto kalkulatoru, kas, kā pierādīts, darbojas labi, ja ir pieejams wifi un interneta savienojums. ja bezvadu internets vai internets nedarbojas, var paiet līdz 35 sekundēm, līdz ierīce iemigst un tas ietekmē akumulatora darbības laiku.
Tagad jums vajadzētu iegūt savus datu nolasījumus OLED displejā un mobilajā tālrunī.
PIEZĪME. Ja tiek parādīta kļūda "version.h", izmantojiet Blynk bibliotēkas versiju 0.4.10
Ieteicams:
Temperatūras un mitruma kontrole, izmantojot NODE MCU UN BLYNK: 5 soļi

Temperatūras un mitruma uzraudzība, izmantojot NODE MCU un BLYNK: Sveiki, puiši
Telpas temperatūras un mitruma kontrole ar ESP32 un AskSensors Cloud: 6 soļi

Telpas temperatūras un mitruma uzraudzība, izmantojot ESP32 un AskSensors Cloud: šajā apmācībā jūs uzzināsit, kā uzraudzīt istabas vai galda temperatūru un mitrumu, izmantojot DHT11 un ESP32, kas savienoti ar mākoni. Mūsu pamācību atjauninājumus var atrast šeit. Specifikācijas: DHT11 sensors spēj izmērīt temperatūru
Temperatūras un mitruma kontrole, izmantojot ESP-01 & DHT un AskSensors Cloud: 8 soļi

Temperatūras un mitruma uzraudzība, izmantojot ESP-01 & DHT un AskSensors Cloud: Šajā pamācībā mēs uzzināsim, kā kontrolēt temperatūru un mitruma mērījumus, izmantojot IOT-MCU/ESP-01-DHT11 plāksni un AskSensors IoT platformu .Šai lietojumprogrammai es izvēlos IOT-MCU ESP-01-DHT11 moduli, jo tas
Temperatūras un mitruma kontrole, izmantojot Blynk: 6 soļi

Temperatūras un mitruma uzraudzība, izmantojot Blynk: Šajā apmācībā w gatavojas uzraudzīt temperatūru un mitrumu, izmantojot DHT11 un nosūtīt datus uz mākoni, izmantojot Blynk Komponenti, kas nepieciešami šai apmācībai: Arduino UnoDHT11 temperatūras un mitruma sensors ESP8266-01 WiFi modulis
Temperatūras un mitruma kontrole, izmantojot Raspberry Pi: 6 soļi (ar attēliem)

Temperatūras un mitruma kontrole, izmantojot Raspberry Pi: Tuvojas vasara, un tiem, kuriem nav gaisa kondicionētāja, jābūt gataviem manuāli kontrolēt atmosfēru telpās. Šajā rakstā es aprakstīju mūsdienu veidu, kā izmērīt cilvēka komfortam svarīgākos parametrus: temperatūru un mitrumu. T