Sadržaj:
- Korak 1: Komponente
- Korak 2: Alati
- Korak 3: Krug
- Korak 4: Baterija
- Korak 5: Skripta
- Korak 6: Slučaj
- Korak 7: Gotovo
Video: Džepna meteorološka stanica: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35
Pozdrav svima i dobrodošli. U ovom uputstvu napravit ćemo meteorološku stanicu koja ne samo da mjeri temperaturu, tlak, vlažnost i kvalitetu zraka, već također stane u vaš džep, tako da možete mjeriti gdje god krenuli! Također je vrlo jeftino za napraviti (oko 35 USD), tako da je to zaista cool projekt za sve! Ako ste spremni, možemo početi.
Senzor koji se koristi je BME680 iz Boscha. To je mali senzor s mnoštvom funkcionalnosti. Kontroler je Arduino nano zbog svoje veličine. Za prikaz očitanja odlučio sam koristiti OLED zaslon. Oni imaju relativno nisku potrošnju energije i mali su, ali lako čitljivi.
Korak 1: Komponente
Za izradu ovog projekta ne trebate puno komponenti. Ovdje je navedeno sve što vam je potrebno:
BME680 - ovo je senzor za mjerenje temperature, vlažnosti, tlaka, nadmorske visine i kvalitete zraka
OLED - ovo je zaslon na kojem će se prikazivati očitanja
SWITCH - klizni prekidač koji će se koristiti za uključivanje i isključivanje postaje
LITIJSKA BATERIJA (nije povezana jer sam je nabavila u lokalnoj trgovini) - punjiva baterija koja će napajati stanicu
MODUL PUNJAČA - ovo je modul koji se koristi za punjenje baterije
ŽICE - koriste se za spajanje komponenti zajedno
ARDUINO NANO - mozak operacije
Korak 2: Alati
U posljednjem koraku prikupili smo sve elektroničke komponente potrebne za izradu meteorološke postaje. Za nastavak su nam potrebni i neki osnovni alati. Ovdje je navedeno sve što vam je potrebno:
LEGLO LIJEVO - za lemljenje komponenti zajedno
ARDUINO IDE - softver koji se koristi za programiranje Arduina
3D PRINTER (izborno) - za izradu kućišta, ali ako ga nemate, možete samo nabaviti plastičnu kutiju i izrezati neke rupe u njoj.
HOT LIJEPILA - za pričvršćivanje komponenti unutar kućišta
Korak 3: Krug
Sada kada imamo sve potrebno, zabavni dio može početi.
Budući da i naši BME680 i 64X128 OLED koriste I²C, povezivanje je relativno jednostavno.
Jednostavno spojite napajanje (VCC) na 3, 3V ili 5V pin, a uzemljenje (GND) na GND pin. Bolje je ako vaš Arduino zapravo nema igle, već samo rupe. Na ovaj način možete lemiti žice izravno na njega.
Vaš zaslon i senzor sada imaju napajanje, ali nema načina za komunikaciju s njima. Da biste to učinili, morate ih spojiti na pinove A4 i A5 koji se nalaze ispod analognog ulaza. To su samo dvije žice zahvaljujući I²C. Spojite SDA na A4, a SCL (ponekad označen kao SCK) na A5.
VAŽNO! Skratite svoje žice što je moguće kraće (i što kraće dopušta elektronika) kako biste spriječili nered koji nećete moći uklopiti u kućište!
Korak 4: Baterija
Sada kada smo sve komponente spojene, vrijeme je za spajanje baterije u krug.
Lemite + i - baterije na podloške B + i B− modula punjača.
Zatim jednostavno spojite OUT+ i OUT− na Arduino VIN i GND pinove. Uključite prekidač u + kabel.
Bilo bi dobro dodati toplinske sklopove svim lemljenim žicama. To može spriječiti kratke spojeve i zaštititi žice.
Korak 5: Skripta
Nakon dovršetka kruga, vrijeme je za neko kodiranje. Pa, vrijeme je za mene, možete samo kopirati skriptu ovdje:
Ova skripta čita podatke senzora i ispisuje ih na OLED -u.
Korisno je pokrenuti I²C lokator kako biste bili sigurni da su vaše komponente ispravno spojene. Možete ga nabaviti ovdje.
Korak 6: Slučaj
Sada kada ste isprobali skriptu i meteorološka stanica radi, vrijeme je da je stavite u futrolu. Dizajnirao sam ovo jednostavno kućište u Fusion 360, ali slobodno ga napravite i sami ako želite.
Samo ga ispišite 3D i stavite stvari unutra. Koristio sam vruće ljepilo za pričvršćivanje komponenti iznutra, ali sve će uspjeti.
Također, budite vrlo strpljivi kada stavljate stvari unutra, jer je to mala kutija i stvari jedva stanu u nju!
Korak 7: Gotovo
Pogledaj se! Sada imate sićušnu meteorološku stanicu koju možete ponijeti bilo gdje, a to je bilo (relativno) jednostavno i (nadamo se) zabavno. Ako vam se svidio ovaj Instructable, svakako vam se svidio! I kao i uvijek, ako imate pitanja, potrudit ću se odgovoriti na njih u komentarima.
Vidimo se u sljedećem Instructable, doviđenja!
Preporučeni:
Profesionalna meteorološka stanica koja koristi ESP8266 i ESP32 DIY: 9 koraka (sa slikama)
Profesionalna meteorološka postaja pomoću ESP8266 i ESP32 DIY: LineaMeteoStazione je potpuna meteorološka stanica koja se može povezati s profesionalnim senzorima tvrtke Sensirion, kao i nekim Davisovim instrumentom (mjerač kiše, anemometar) Projekt je namijenjen kao DIY meteorološka stanica, ali samo zahtijeva
NaTaLia meteorološka stanica: Arduino solarna meteorološka postaja učinila je pravi put: 8 koraka (sa slikama)
Vremenska postaja NaTaLia: Arduino meteorološka stanica na solarni pogon učinila je to na pravi način: Nakon godinu dana uspješnog rada na 2 različite lokacije, dijelim svoje planove projekta meteoroloških stanica na solarni pogon i objašnjavam kako se razvila u sustav koji zaista može opstati dugo vremena razdoblja iz solarne energije. Ako pratite
DIY meteorološka stanica i senzorska stanica WiFi: 7 koraka (sa slikama)
DIY meteorološka stanica i WiFi senzorska stanica: U ovom projektu ću vam pokazati kako stvoriti meteorološku stanicu zajedno sa stanicom sa WiFi senzorom. Senzorska stanica mjeri lokalne podatke o temperaturi i vlažnosti i šalje ih putem WiFi -a meteorološkoj postaji. Meteorološka stanica tada prikazuje t
Džepna vremenska stanica ESP8266 [Nema stvari koje govore] [Napaja se baterijom]: 11 koraka
Džepna vremenska postaja ESP8266 [Nema stvari koje govore] [Napaja se baterijama]: Džepna meteorološka stanica posebno izrađena za tehnološke štrebere koji sjede vani i gledaju moj Instructable. Pa da vam kažem nešto o ovoj džepnoj meteorološkoj stanici. Uglavnom ovo džepno vrijeme ima mozak ESP8266 i radi na bateriju jer je H
Džepna džepna banka za napajanje: 6 koraka (sa slikama)
Napravite džepnu banku napajanja za hitne slučajeve: Napravio sam džepnu banku za preživljavanje. Kako smo sada toliko okruženi svojim gadgetima, posebno mobitelima koji zahtijevaju napajanje u pokretu. Često dolazimo u situaciju da moramo nazvati ili se obratiti nekome