فهرست مطالب:
- مرحله 1: جزئیات سرصفحه
- مرحله 2: برنامه نویسی ESP ، Atmega و اتصال بین ESP و Atmega
- مرحله 3: جزئیات پیکربندی
- مرحله 4: نمودار سیم کشی
تصویری: ARMTRONIX Wifi 30 آمپر برد: 4 مرحله (همراه با تصاویر)
2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:55
معرفی:
برد رله Armtronix 30AMPS یک برد IOT است. ویژگی های برد عبارتند از:
- کنترل بی سیم.
- از طریق USB به UART.
- تغذیه AC به DC منبع تغذیه 1y 230VAC تا 5V DC.
- سوئیچ مجازی AC
ظاهر و احساس و اندازه برد 105 میلی متر در 70 میلی متر است که در نمودار 1 نشان داده شده است که ظرفیت حمل 30 آمپر بار را دارد. تخته به عنوان صفحه اصلی و کارت دختر جدا شده است تا از AC جدا شود. کارت دختر دارای ماژول Wifi (ESP 8266) و میکروکنترلر (atmega328) است که برای کنترل رله از طریق http یا mqtt استفاده می شود. روی برد USB به UART و micro USB برای برنامه ریزی ESP 8266 و atmega328 وجود دارد.
برد پایه دارای ماژول برق AC به DC 100-240VAC تا 5V تا 0.6A ، نگهدارنده فیوز برای فیوز شیشه ای ، رله 30 آمپر و اتصال ترمینال است. برای رانندگی رله انزوا وجود دارد و سرکوب سنبله نیز اضافه می شود. تشخیص صفر متقاطع نیز برای افزایش طول رله در دسترس است.
مرحله 1: جزئیات سرصفحه
نمودار 2 جزئیات سرصفحه ها و بلوک های ترمینال را نشان می دهد
روی صفحه اصلی 230VAC به بلوک ترمینال ورودی و بار به بلوک خروجی اعمال می شود. سوئیچ به سوئیچ مجازی Ac متصل است.
در کارت Daughter از سربرگ J6 استفاده می شود که 5v یا 3.3v را به کنترل کننده می دهد ، نمودار 4 را با استفاده از آرایش جامپر تهیه کنید. اگر 1 و 2 پین J6 کوتاه است ، کنترل کننده با 3.3 ولت کار می کند ، اگر 3 و 2 پین J6 کوتاه هستند ، کنترل کننده با 5 ولت کار می کند.
هدر J1 دارای gpios رایگان ESP است ، کاربران می توانند برای این منظور استفاده کنند.
دکمه S1 برای کلید فلش برای ESP است.
دکمه S2 برای تنظیم مجدد ESP است.
هنگامی که دکمه ESP و Atmega را دوباره فشار می دهید ، دکمه S3 برای بازنشانی اصلی است.
مرحله 2: برنامه نویسی ESP ، Atmega و اتصال بین ESP و Atmega
J2 Header برای بارگذاری سیستم عامل در ESP یا atmega از طریق USB به UART با استفاده از micro USB استفاده می شود. جزئیات پین را می توان از نمودار 4 ذکر کرد. برای بارگذاری سیستم عامل جدید به esp از طریق انتخاب پورت com کوتاه پین های 3-4 ، 5-6 و 9-10 با استفاده از تنظیمات جامپر. برای بارگذاری سیستم عامل جدید در atmega از طریق انتخاب پورت com کوتاه پین های 1-2 ، 7-8 و 11-12 با استفاده از تنظیمات jumper. پس از برنامه نویسی ESP و Atmega ، باید با کوتاه کردن پین 1 بین ESP و Atmega ارتباط برقرار کنیم. 3 و 5-7 با استفاده از پرش کننده.
مرحله 3: جزئیات پیکربندی
دستگاه را با ورودی 230V AC تغذیه کنید ، دستگاه نقطه دسترسی را همانطور که در نمودار 5 نشان داده شده است ، قرار می دهد ، تلفن همراه را با Armtronix- (mac) EX به Armpronix- (mac) EX وصل کنید: Armtronix-1a-65-7 همانطور که در نمودار 6 نشان داده شده است. پس از اتصال مرورگر باز و وارد کردن آدرس IP 192.168.4.1 (آدرس IP پیش فرض) در مرورگر ، سرور وب را همانطور که در نمودار نشان داده شده باز می کند ، SSID و رمز عبور را پر کرده و HTTP را انتخاب می کند ، اگر کاربر می خواهد به MQTT متصل شود ، باید دکمه رادیویی MQTT را انتخاب کرده و آدرس IP کارگزار MQTT را وارد کرده و موضوع انتشار MQTT و موضوع اشتراک MQTT و ارسال را وارد کنید.
پس از پیکربندی ارسال ESP 8266 به روتر متصل می شود و روتر آدرس IP را به ESP اختصاص می دهد. آن آدرس IP را در مرورگر باز کنید تا رله کنترل شود.
بدون پیکربندی SSID و رمز عبور می توانیم رله را با اتصال به نقطه دسترسی دستگاه کنترل کرده و آدرس IP دستگاه یعنی 192.168.4.1 را باز کنیم ، صفحه وب سرور پیوندی با نام Control GPIO را همانطور که در نمودار 8 نشان داده شده است نشان می دهد. با کلیک روی این پیوند نیز می توانیم رله را کنترل کنیم اما پاسخ آهسته خواهد بود.
مرحله 4: نمودار سیم کشی
نمودار سیم کشی در نمودار 3 به بلوک ترمینال ورودی 230VAC فاز (P) و خنثی (N) نشان داده شده است. خروجی رله معمولاً باز (NO) به یک سر بار و خنثی (N) به سر دیگر متصل است پایان بار بلوک ترمینال مجازی AC همانطور که در نمودار نشان داده شده است به سوئیچ متصل است. ما می توانیم رله را به صورت بی سیم یا با استفاده از سوئیچ مجازی AC کنترل کنیم. بار می تواند تا 30 آمپر حرکت کند و پد مسی در معرض هوا قرار می گیرد به طوری که سرب اضافی را می توان لحیم کرد تا میزان آمپر را افزایش دهد.
توصیه شده:
صفحه گردان چمدان (دارای آمپر داخلی و پیش آمپر): 6 مرحله
صفحه گردان چمدان (با آمپر داخلی و پیش آمپر): سلام به همه! لطفاً مرا تحمل کنید زیرا این اولین دستورالعمل من است. پیشاپیش عذرخواهی می کنم که در حین ساختن عکس های کافی نگرفتم ، اما این نسبتاً ساده است و می تواند سفارشی باشد تا خواسته های خلاقانه هر کسی را برآورده کند! الهام بخش من برای
نحوه برنامه ریزی برد AVR با استفاده از برد آردوینو: 6 مرحله
نحوه برنامه ریزی برد AVR با استفاده از برد Arduino: آیا یک برد میکروکنترلر AVR در اطراف خود قرار داده اید؟ آیا برنامه نویسی آن مشکل است؟ خوب ، شما در جای مناسب هستید. در اینجا نحوه برنامه ریزی برد میکروکنترلر Atmega8a با استفاده از برد Arduino Uno به عنوان برنامه نویس را به شما نشان خواهم داد. بنابراین بدون هیچ چیز بعدی
بلوتوث آمپر + سوئیچ جداسازی (دو آمپر اشتراک یک جفت بلندگو): 14 مرحله (همراه با تصاویر)
بلوتوث آمپ + سوئیچ جداسازی (دو آمپر یک جفت بلندگو را به اشتراک می گذارند): من یک دستگاه ضبط دستگاه Rega P1 دارم. این دستگاه به سیستم میدی Hitachi دهه 90 (MiniDisc ، نه کمتر) متصل شده است ، که به یک جفت بلندگوی TEAC که چند بار از Gumtree خریداری کرده ام ، متصل است ، زیرا یکی از بلندگوهای اصلی را در یک Tec ترد خراب کرده ام
نشانگر سطح آب بی سیم با برد بلند با زنگ هشدار - برد تا 1 کیلومتر - هفت سطح: 7 مرحله
نشانگر سطح آب بی سیم با برد بلند با زنگ هشدار | برد تا 1 کیلومتر | هفت سطح: آن را در یوتیوب تماشا کنید: https://youtu.be/vdq5BanVS0Y ممکن است بسیاری از شاخص های سطح آب سیمی و بی سیم را مشاهده کرده باشید که برد 100 تا 200 متر را ارائه می دهند. اما در این دستورالعمل ، شما قرار است Indi سطح آب بی سیم برد بلند را ببینید
مونتاژ برد Niftymitter V0.24 - فرستنده FM برد کوتاه: 6 مرحله
مونتاژ برد Niftymitter V0.24 - فرستنده FM برد کوتاه: این دستورالعمل شما را در جمع آوری مدار برای Niftymitter ، یک فرستنده مینی FM منبع باز ، راهنمایی می کند. این مدار از یک نوسان ساز آزاد استفاده می کند و بر اساس ساده ترین فرستنده FM Tetsuo Kogawa ساخته شده است. این پروژه در www.op قرار دارد