Sadržaj:
- Korak 1: Senzor statičke električne energije
- Korak 2: Obrada signala pomoću Arduina
- Korak 3: Puni krug
- Korak 4: Objašnjenje Kodeksa
- Korak 5: Kalmanov objekt
- Korak 6: Kalmanov objekt i postavljanje
- Korak 7: Petlja
Video: Sustav hitne rasvjete za mjerenje statičke električne energije: 8 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35
Jeste li ikada razmišljali o izradi sustava rasvjete u slučaju nužde kada vam se isključi glavno napajanje. A budući da imate čak i malo znanja o elektronici, trebali biste znati da jednostavno možete provjeriti dostupnost mrežnog napajanja jednostavnim mjerenjem napona.
Ali ono što ću reći je sasvim drugačiji pristup. Predlažem da za mjerenje intenziteta elektrostatičkog polja u blizini glavne žice za napajanje filtriramo to očitanje i koristimo ga prema našoj upotrebi. Prednost ovog pristupa je što smo potpuno električno izolirani od glavnog napajanja i mogao bih reći neinvazivan (čak i ako koristite optički izolator koji vam je potreban za napajanje) Ovaj se projekt sastoji od 3 glavna dijela,
- senzor statičkog elektriciteta
- procesor signala baziran na kalmanovom filtru
- relejni regulator svjetla.
Korak 1: Senzor statičke električne energije
Ljudi, ovo je najjednostavniji senzor statičkog elektriciteta koji postoji. to je samo darlingtonov par tranzistora.
- Koristio sam 2 C828 NPN tranzistora, ali bilo koja 2 NPN tranzistora opće namjene će odraditi posao.
- Zbog ekstremnog dobitka para darligtona možemo mjeriti promjenu statičkog elektriciteta na ulaznoj točki.
- Samo upotrijebite ljepljivu traku i zalijepite ulazni pin s izolacijom mrežnog napajanja.
žica izmjeničnog napona 230V ide na svjetlo moje sobe i upravo sam spojio žicu darligtonovog para na kućište vodiča koji nosi tu žicu.
Korak 2: Obrada signala pomoću Arduina
Za to sam koristio Arduino nano. No, može se koristiti bilo koja Arduino varijanta.
Ovdje će se u osnovi obrađivati očitanje napona sa statičkog električnog senzora, a ja ću objasniti kôd na kraju dokumenta.
Zatim se digitalni pin 9 mijenja na odgovarajući način tako da se svjetlo za slučaj nužde može kontrolirati putem releja
Korak 3: Puni krug
Relej pokreće tranzistor za napajanje, a postoji i obrnuta dioda koja sprječava da se tranzistor ošteti obrnuto induciranim naponom zavojnice releja.
Slobodno promijenite ožičenje releja i nabavite žarulju s bilo kojim naponom.
Korak 4: Objašnjenje Kodeksa
U ovom sam kodu implementirao 2 kaskadno postavljena kalmanova filtra. Napravio sam ovaj algoritam promatrajući izlaz u svakom koraku i razvio ga tako da ima željeni izlaz.
Korak 5: Kalmanov objekt
ovdje sam napravio klasu za kalmanov filter. uključujući sve potrebne varijable. Ovdje neću detaljno objašnjavati značenja varijabli jer to možete pronaći na drugim web stranicama. "dvostruki" tip podataka prikladan je za rukovanje potrebnom matematikom.
Vrijednost 'R' sam stavio tragom i greškom promatrajući izlaz prvog filtra, povećavao sam je dok ne dobijem singl bez šuma kao što je prikazano na drugoj slici. Vrijednost 'Q' općenita je za sve 1D kalmanove filtere. Pronalaženje odgovarajuće vrijednosti za to je dosadan zadatak, pa je bolje ići jednostavno
Korak 6: Kalmanov objekt i postavljanje
- ovdje je implementiran kalmanov filter
- Od toga su nastala 2 objekta
- pinMode su postavljeni za dobivanje podataka i izlaz signala za relej
Korak 7: Petlja
Prvo sam filtrirao ulazni signal, a zatim promatrao što se događa kada je mrežno napajanje naizmjeničnom strujom prisutno i kad je odsutno.
Primijetio sam da se varijance mijenjaju pri uključivanju napajanja.
pa sam oduzeo 2 uzastopne vrijednosti izlaza filtra i uzeo to kao varijansu.
tada sam promatrao što se s njim događa kad sam uključio i isključio električnu mrežu. primijetio sam da se značajna promjena događa kad sam se prebacio. no problem je ipak bio u tome što vrijednosti znatno variraju. To se može riješiti korištenjem srednje vrijednosti. ali budući da sam ranije koristio kalman, samo sam kaskadirao drugi blok filtera prema varijanci i usporedio izlaze.
Preporučeni:
Pročitajte mjerač električne energije i plina (belgijski/nizozemski) i prenesite na Thingspeak: 5 koraka
Pročitajte mjerač električne energije i plina (belgijski/nizozemski) i prenesite na Thingspeak: Ako ste zabrinuti zbog svoje potrošnje energije ili ste samo štreber, vjerojatno biste htjeli vidjeti podatke s vašeg novog digitalnog brojila na svom pametnom telefonu. projekta dobit ćemo trenutne podatke od belgijskog ili nizozemskog digitalnog električara
Kako očitati mjerač električne energije putem Arduina: 3 koraka
Kako očitati mjerač električne energije putem Arduina: Često bi bilo zanimljivo znati trenutnu potrošnju energije ili ukupnu potrošnju energije vašeg doma kako biste ograničili svoje troškove za električnu energiju i zaštitili okoliš. To zapravo i nije problem jer ćete uglavnom pronaći pametan digitalni el
Pametni sustav rasvjete za hodnike- Timski mornar Moon: 12 koraka
Pametni sustav rasvjete za hodnike- Tim Sailor Moon: Bok! Ovo su Grace Rhee, Srijesh Konakanchi i Juan Landi, a zajedno smo Team Sailor Moon! Danas vam donosimo dvodijelni DIY projekt koji možete implementirati u svom domu. Naš posljednji pametni sustav osvjetljenja hodnika uključuje ul
Potrošnja električne energije i nadzor okoliša putem Sigfoxa: 8 koraka
Potrošnja električne energije i nadzor okoliša putem Sigfoxa: OpisOvaj projekt će vam pokazati kako povećati potrošnju električne energije u prostoriji na trofaznu distribuciju energije, a zatim je poslati na poslužitelj koristeći Sigfoxovu mrežu svakih 10 minuta. Kako mjeriti snagu? Imamo tri strujne stezaljke iz
Jednostavan, ali snažan detektor statičke električne energije koji također može otkriti "duhove": 10 koraka
Jednostavan, ali snažan detektor statičke električne energije koji također može otkriti "duhove": Pozdrav, ovo je moje prvo uputstvo, pa me obavijestite o greškama koje sam učinio u ovom uputstvu. U ovoj uputi napravit ću krug koji može detektirati statički elektricitet. Jedan od njegovih tvoraca tvrdio je da je otkrio & quot