Satura rādītājs:
- Piegādes
- 1. darbība: izdrukājiet lietu
- 2. solis: dēļu lodēšana
- 3. solis: vadu lodēšana
- 4. solis: ievietojiet detaļas korpusā
- 5. darbība: elektroinstalācija kopā
- 6. darbība: programmaparatūra
- 7. darbība: izveidojiet savienojumu ar SmartHome
- 8. solis: galīgā montāža
- 9. solis: noderīgas saites
Video: Viedā ventilatora kontrolieris: 9 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52
Šis projekts tika izveidots, lai pilnībā izpildītu vajadzību kontrolēt ventilatoru kamerā, interpretējot pašreizējo temperatūras informāciju. Tā mērķis ir ar nelielu budžetu vadīt ventilatoru vai nu ar 2 vai 3 tapām, izmantojot impulsa platuma modulāciju, un to vajadzētu kontrolēt, izmantojot WiFi.
Kā otrais mērķis tam vajadzētu būt viegli lietojamam viedās mājas sistēmā.
Es nolēmu Mosfet izmantot standarta ESP8266 ar temperatūras sensoru vairogu un sadalīšanas paneli.
PWM kontrolē ESP, kas ātri pārslēdz mosfet.
Piegādes
- Mosfet izlaušanās
de.aliexpress.com/item/32789499779.html
- Wemos D1 MiniV3 (pārliecinieties, ka esat izvēlējies V3, jo tam ir montāžas caurumi.)
- DHT22 vairogs
de.aliexpress.com/item/32648082692.html
- Femal Dupont vadi
de.aliexpress.com/item/33039596089.html
- 3D drukāts korpuss (skat. Pievienotos STL)
- ESP Easy programmaparatūra
github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
- 3x8 mm skrūves (vēlams ieskrūvēt plastmasu)
- Karstā līme
- Lodāmurs
1. darbība: izdrukājiet lietu
Izdrukājiet korpusu ar 3D printeri vai izmantojiet drukas pakalpojumu.
Šie ir mani korpusa drukas iestatījumi:
- Slāņa augstums: 0,2
- Materiāls: PLA (zemas temperatūras apgabals), PETG/ABS (augstas temperatūras apgabals)
Drukājiet ar atbalstu lielajiem caurumiem, piem. USB. Jums nav nepieciešams atbalsts ventilācijas atverēm.
2. solis: dēļu lodēšana
Lodējiet uz tāfeles tapas, kas piegādātas kopā ar wemos v3 iepakojumu.
Garākajai pusei ar plastmasu jābūt dēļa augšpusē. (1. att.) No apakšējā dēļa parādās mazās tapas.
Padoms: Tapu lodēšanai izmantojiet maizes dēli, iespējams, būs nepieciešams neliels uzgalis.
Pēc tam pielīmējiet starpliku ar garām tapām pie temperatūras vairoga. (2. att.)
Pagaidām atstājiet garās tapas.
3. solis: vadu lodēšana
- Izmantojiet trīs kabeļus ar dubultiem sieviešu savienotājiem.
- Izgrieziet katra kabeļa vienu galu, noregulējiet nepieciešamo garumu.
- Noņemiet īsu izolācijas daļu un pielodējiet katru stieples galu.
- Novietojiet termiski saraušanās cauruli jau virs kabeļa un piespiediet to līdz dupont savienotāja galam.
-
Izgrieziet apmēram pusi no garajām tapām šādi:
- 5V
- GND
Viens PWM PIN -> piem. D5
Apskatiet temperatūras vairogu, lai noteiktu, kurš PIN tiek izmantots datiem.
Uz DHT22 vairoga tiek izmantots D4. Nelietojiet to pašu PIN
Kā alternatīvu 5 V varat izmantot arī 3,3 V tapu
- Ielieciet nedaudz lodēšanas jau uz 3 tapām.
- Pēc tam lodējiet tapas un kabeļus kopā, pa vienam.
- Ielieciet saraušanās cauruli virs tā un izmantojiet siltuma pistoli, lai to samazinātu.
Esiet piesardzīgs, lai karstums nenonāktu tieši pret temp. sensoru, pretējā gadījumā tas var tikt bojāts
4. solis: ievietojiet detaļas korpusā
- Viegli nospiediet mosfet dēli un wemos korpusa pusē. Kā redzams attēlā. Viņiem jau vajadzētu būt vietā.
- Uzlieciet nedaudz karstu līmi uz tapām, kas tur abus dēļus, lai dēlis nevarētu atbrīvoties.
- Pēc tam uzlieciet temp vairogu virs wemos.
Pievērsiet uzmanību pareizajam vairoga izlīdzinājumam, piem. 5V sakrīt ar abiem dēļiem vienu un to pašu tapu.
Kā piemēru DHT22 sensora galam jānorāda uz korpusa robežu.
Vēlāk varat rūpīgi nogriezt pārējās vairoga tapas. (varbūt pēc pārbaudes)
5. darbība: elektroinstalācija kopā
Vairogs Mosfet:
5V -> VCC
GND -> GND
PWM PIN -> SIG
Mosfet:
Barošanas avots + -> VCC IN
Barošanas avots - -> GND
VENTILATORS + -> V +
VENTILATORS - -> V -
VENTILATORS (pēc izvēles 3 PIN) -> Nepievienojiet to. Izgrieziet to un uzlieciet tam saraušanās cauruli.
Skrūvju spailēm vienmēr izmantojiet vadus
6. darbība: programmaparatūra
Es nolēmu izmantot ESPEasy, lai kontrolētu ESP. Priekšrocība ir tāda, ka jums nav jāzina, kā rakstīt C kodu, lai sasniegtu savu mērķi.
- Iegūstiet vienu no ESP Easy Release
-
Izvelciet to un izmantojiet failu ESP. Easy. Flasher.exe
- Vispirms izvēlieties kom portu
- Nekā programmaparatūra, kas beidzas ar normal_ESP8266_4M1M.bin
- Uzraksti to wemos
- Restartējiet ierīci (uz īsu brīdi atvienojiet USB)
- Parādīsies WiFi AP "ESP_Easy_0", parole: configesp (pirms 2.0 AP tika nosaukts par ESP_0) Ja jūs netiekat automātiski novirzīts uz pieteikšanās lapu, pārlūkojiet vietni 192.168.4.1
- Konfigurējiet ESP, lai izmantotu jūsu wifi.
4M tiek izmantots 4 MB zibspuldzes dēļ.
7. darbība: izveidojiet savienojumu ar SmartHome
-
Izveidojiet savienojumu ar ESPEasy lietotāja saskarni.
- Izmantojiet savu maršrutētāju, lai noteiktu, kura IP adrese ir ESPEasy. Parasti tas ir norādīts kā espeasy-0.
- Dodieties uz tīmekļa saskarni, ievadot https:// yourip
- Ierīces sadaļā pievienojiet jauno sensoru ierīci. Ja jums ir DHT22, tas parasti ir D4 GPIO tapa.
- Pēc veiksmīgas ierīces pievienošanas kopsavilkumā var redzēt vērtības (2. attēls)
- Dodieties uz cilni Kontrolieri un izvēlieties savu HomeAutomation System. Ja jums tāda vēl nav, varat izmantot MQTT vai vispārēju
Jūs varat iet tālāk, lai rakstītu noteikumus vai automatizāciju atkarībā no jūsu automatizācijas.
Jūs varat pārbaudīt PWM ar šādu komandu:
yourip/control? cmd = PWM, 14, 2300
Ventilatoram vajadzētu darboties gandrīz pilnā ātrumā.
8. solis: galīgā montāža
Ja viss darbojas, beidzot uzlieciet vāku un skrūvējiet 4 reizes, 3x8 mm skrūves tajā.
Es parasti dodu priekšroku skrūvēm, kas paredzētas ieskrūvēšanai plastmasā. Var darboties arī parastās M3 skrūves.
9. solis: noderīgas saites
Es izmantoju homeassistant kā savu smarthome risinājumu, šeit ir dažas noderīgas saites, lai to integrētu.
www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
www.home-assistant.io/integrations/fan.mqt…
www.home-assistant.io/integrations/sensor….
Ieteicams:
Automātiskais telpas gaismas un ventilatora kontrolieris ar divvirzienu apmeklētāju skaitītāju: 3 soļi
Automātiskais telpas apgaismojums un ventilatora kontrolieris ar divvirzienu apmeklētāju skaitītāju: Bieži vien mēs redzam apmeklētāju skaitītājus stadionā, tirdzniecības centrā, birojos, klases telpās utt. Kā viņi skaita cilvēkus un ieslēdz vai izslēdz gaismu, kad neviens nav iekšā? Šodien mēs esam šeit ar automātisko telpas gaismas kontroliera projektu ar divvirzienu apmeklētāju skaitītāju
Arduino Attiny85 viedais ventilatora kontrolieris: 3 soļi
Arduino Attiny85 viedais ventilatora kontrolieris:
Arduino ventilatora kontrolieris: 7 soļi
Arduino ventilatora kontrolieris: Sveiki! Šajā īsajā pamācībā es parādīšu savu ļoti vienkāršo, bet tomēr noderīgo sīkrīku. Es to izveidoju sava drauga dēlam izglītības nolūkos, skolas prezentācijai. Sāksim
CPU un GPU darbināms ventilatora kontrolieris: 6 soļi (ar attēliem)
CPU un GPU darbināms ventilatora kontrolieris: es nesen jaunināju savu grafisko karti. Jaunajam GPU modelim ir augstāka TDP nekā manam CPU un vecam GPU, tāpēc es arī gribēju uzstādīt papildu korpusa ventilatorus. Diemžēl manam MOBO ir tikai 3 ventilatora savienotāji ar ātruma kontroli, un tos var saistīt tikai ar
Viedā Raspberry Pi ventilatora vadība, izmantojot Python un Thingspeak: 7 soļi
Raspberry Pi ventilatora viedā vadība, izmantojot Python un Thingspeak: Īss pārskats Pēc noklusējuma ventilators ir tieši pievienots GPIO - tas nozīmē tā pastāvīgu darbību. Neskatoties uz relatīvi klusu ventilatora darbību, tā nepārtraukta darbība nav efektīva aktīvās dzesēšanas sistēmas izmantošana. Tajā pašā laikā