Satura rādītājs:

Mobilais gaisa kvalitātes analizators: 4 soļi
Mobilais gaisa kvalitātes analizators: 4 soļi

Video: Mobilais gaisa kvalitātes analizators: 4 soļi

Video: Mobilais gaisa kvalitātes analizators: 4 soļi
Video: 🤦🏼‍♂️Когда ничего лучше нет: так ли ужасен легендарный 1.4 TSI (CAXA) ? 2024, Novembris
Anonim
Mobilais gaisa kvalitātes analizators
Mobilais gaisa kvalitātes analizators
Mobilais gaisa kvalitātes analizators
Mobilais gaisa kvalitātes analizators

Šajā rakstā jūs atradīsit pamācību, kā izveidot gaisa kvalitātes analizatoru. Analizators ir paredzēts novietošanai automašīnā, kad tas pārvietojas, lai mēs varētu izveidot tiešsaistes datubāzi, kurā apkopota visa informācija par gaisa kvalitāti pēc atrašanās vietas.

Lai to realizētu, mēs izmantojām šādus aparatūras elementus:

- STM32: NUCLEO-N432KC

- daudzkanālu gāzes sensors: Grove 101020088

- optiskais putekļu sensors - GP2Y1010AU0F

- mitruma un temperatūras sensors: DHT11

- Wisol modulis: SFM10R1

Un šādas programmatūras:

- Mbed

- Ubidots

- Altium

1. darbība: koda izstrāde

Koda izstrāde
Koda izstrāde
Koda izstrāde
Koda izstrāde
Koda izstrāde
Koda izstrāde

Pirmkārt, mēs izmantojām Mbed, lai patstāvīgi izstrādātu katra komponenta kodu.

Daudzkanālu gāzes sensoram, optiskajam putekļu sensoram un mitruma un temperatūras sensoram mēs izmantojām sensoru bibliotēkas un vienkārši izmantojām funkcijas, kas neapstrādātus datus pārvērš izmantojamās datās.

Putekļu blīvuma sensoram mums vajadzēja iedegt iekšējo gaismas diodi 0,32 ms un nolasīt vērtību 0,28 ms pēc tā ieslēgšanas un pēc tam izslēgt LED vēl 9,68 ms.

Pēc katra sensora pārbaudes mēs apvienojām visus kodus vienā, lai iegūtu visus izdrukātos pasākumus.

Kad dati ir apkopoti, tie tiek tulkoti veselos skaitļos, lai tos varētu kodēt heksadecimālos skaitļos, lai tos nosūtītu Sigfox tīklā. Tad mēs ieviesām Wisol moduli, lai izveidotu saziņu ar Sigfox tīklu.

2. darbība: Sigfox - datu bāze

Sigfox - datu bāze
Sigfox - datu bāze
Sigfox - datu bāze
Sigfox - datu bāze

Kad Sigfox ir saņēmis datus, pateicoties noteiktajiem atzvaniem, tie tiek novirzīti uz mūsu Ubidots datu bāzi. Tur mēs varam pārbaudīt visu pasākumu attīstību laika gaitā.

3. solis: PCB

PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB
PCB

Kad karte LABDEC ir funkcionāla, tā bija jāpārnes uz shēmas plates PCB. Šim nolūkam ir pieejamas vairākas programmatūras un platformas. Mēs esam izmantojuši Altium programmatūru tās vienkāršības un efektivitātes dēļ. Altium piedāvā PCB shēmu izveidi un drukāšanu un lodēšanu ar komponentiem.

Šeit mēs vairākos posmos izskaidrojam elektroniskās shēmas izveides pamācību.

1. SOLIS: Shēmas izveide.

Pirmkārt, jums ir jālejupielādē bibliotēkas, kas ļauj iegūt nukleo karti, tā ir pieejama saitē:

Pēc tam jūs varat izveidot shēmu, pievienojot NUCLEO un savienot to ar komponentiem, GPS, gāzes sensoru …

2. SOLIS: Pārvēršana PCB

Pārveidojiet savu PCB shēmu par īstu PCB. Kad tas ir izdarīts, novietojiet komponentus un NUCLEO tā, lai to būtu visvieglāk pievadīt, savienojuma kabeļiem jāšķērsojas pēc iespējas mazāk.

Šī metode nodrošinās, ka tiek izmantots tikai viens elektroinstalācijas slānis. vēlams apakšējais slānis (labāk ir palielināt savienojumu izmēru līdz 50 mililiem, lai nebūtu pārtraukumu vai elektriskās plūstamības trūkuma).

3. SOLIS: PCB drukāšana.

Kad 1. un 2. darbība ir pabeigta, jums būs šis logs jūsu Altium projektā.

Tad jums ir jāizveido Gerber faili, šī darbība ir detalizēti norādīta saitē:

4. solis: montāža

Montāža
Montāža
Montāža
Montāža
Montāža
Montāža

Visbeidzot, pēc kontaktdakšu savienotāju lodēšanas mēs ievietojam ķēdi kastē, ļaujot sensoriem būt ārpusē, lai tie paliktu apkārtējā gaisā.

Ieteicams: