فهرست مطالب:
- مرحله 1: اتصال LCD
- مرحله 2: اتصال سنسور DHT11
- مرحله 3: اتصال سنسور اولتراسونیک
- مرحله 4: تنظیم سنسور گرد و غبار
- مرحله 5: پایان کار
- مرحله 6: کد
تصویری: سنسور کیفیت هوا AEROBOT V1.0: 6 مرحله (همراه با تصاویر)
2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:52
این دستورالعمل در مورد ساخت یک سنسور ارزان قیمت و بسیار دقیق کیفیت هوا به نام AEROBOT است. این پروژه دما ، رطوبت نسبی ، چگالی گرد و غبار PM 2.5 و هشدارهایی در مورد کیفیت هوای محیط نشان می دهد. از سنسور DHT11 برای دما و رطوبت نسبی ، سنسور گرد و غبار اپتیکال تراکم گرد و غبار و سنسور اولتراسونیک برای آگاه سازی کاربران در مورد قرائت نادرست به دلیل انسداد سنسور استفاده می کند. این پروژه به راحتی ساخته می شود و نیازی به تخصص در آردوینو ندارد. سنسور گرد و غبار بسیار سریع است و می تواند کوچکترین آلودگی را در محیط اطراف بخواند. حداکثر دامنه آن ناشناخته است اما معمولاً بعد از اینکه چگالی گرد و غبار به بیش از 600 می رسد ، بی اثر است. اما این بسیار بیشتر از متوسط آلودگی 150 است. محدوده اندازه گیری دما از -10 تا 80 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی از 10 تا 90 درصد بنابراین این پروژه به عنوان یک سنسور کیفیت هوا برای منازل و ادارات که در شعاع آلودگی زیاد نیستند بسیار م effectiveثر و کارآمد است. موارد مورد نیاز: • 1 Arduino uno/mega • سنسور DHT11 • سنسور گرد و غبار اپتیکال تیز • سنسور اولتراسونیک • 1 دکمه • 3 LED (اختیاری) • 1 زنگ (اختیاری) • خازن 220 µf • مقاومت 2*220 اهم • تخته نان می توانید پروژه را در اینجا در کار مشاهده کنید
مرحله 1: اتصال LCD
اولین کاری که باید قبل از کار بر روی LCD انجام دهید ، بررسی آن است. برای این کار ، اتصالات را همانطور که در نمودار 1 نشان داده شده انجام دهید. پین 15 روی LCD را به پین 5 ولت آردوینو وصل کنید. سپس ، پین 16 روی LCD را به پین GND آردوینو وصل کنید. این پین ها برای روشنایی نور پس زمینه LCD استفاده می شوند. در مرحله بعد ، شما باید منطق LCD را تنظیم کنید. برای انجام این کار ، پین 1 روی LCD را به پین GND آردوینو وصل کنید. سپس ، پین 2 روی LCD را به پین 5 ولت آردوینو وصل کنید. در مرحله بعد ، باید پتانسیومتر تنظیم کنتراست را تنظیم کنید. پتانسیومتر 10K را بردارید و ترمینال اول را به پین 5 ولت آردوینو و پایانه دوم (پین میانی) را به پین 3 LCD و پایانه سوم را به پین GND آردوینو وصل کنید. در مرحله بعد ، آردوینو را فعال کنید. متوجه خواهید شد که نور پس زمینه روی LCD روشن می شود. همچنین ، وقتی دکمه پتانسیومتر را می چرخانید ، بلوک های کاراکتر روی LCD روشن/کم نور می شوند. تصویر زیر را ببینید تا ببینید در مورد چه چیزی صحبت می کنم. اگر LCD شما آنچه را که در عکس زیر نشان داده شده است نشان داد ، به این معنی است که LCD شما به درستی تنظیم شده است! اگر نتوانستید به این هدف برسید ، اتصالات و پتانسیومتر خود را دوباره بررسی کنید. تنظیم کنتراست در LCD تکمیل اتصالات اکنون ، ما باید خطوط داده و دیگر پین هایی را که با LCD کار می کنند متصل کنیم. اتصال را در نمودار 2 بررسی کنید. اتصالات نهایی بین آردوینو ، پتانسیومتر و LCD با اتصال سیم های کنترل LCD شروع کنیم. پین LCD 5 (RW) را به پین GND آردوینو وصل کنید. این پین استفاده نمی شود و به عنوان پین خواندن/نوشتن عمل می کند. در مرحله بعد ، پین 4 (RS) LCD را به پین دیجیتالی آردوینو 7 متصل کنید. پین RS برای نشان دادن اینکه آیا ما داده یا دستوراتی را برای LCD ارسال می کنیم (برای تغییر موقعیت مکان نما) استفاده می شود. در مرحله بعد ، پین LCD (EN) را به پین دیجیتالی آردوینو 8. وصل کنید. EN پین فعال کننده روی LCD است ، از این مورد برای اطلاع از LCD که داده ها برای خواندن آماده هستند استفاده می شود. در مرحله بعد ، ما باید چهار پین داده را روی LCD متصل کنیم. پین ال سی دی 14 (DB7) را به پین دیجیتال آردوینو 12. وصل کنید ، سپس پین 13 ال سی دی (DB6) را به پین دیجیتالی آردوینو 11 وصل کنید. سپس پین 12 (DB5) ال سی دی را به پین دیجیتال 10 آردوینو و سپس پین LCD شماره 11 (DB4) به پین دیجیتال آردوینو 9.
مرحله 2: اتصال سنسور DHT11
حالا پین ورودی سنسور DHT11 را به پین آردوینو 7 وصل کنید و به ترتیب Vcc و سیم های زمین را وصل کنید. مطمئن شوید که آن را محکم کرده و آن را از دسته سیمهای متصل به LCD قرار دهید.
مرحله 3: اتصال سنسور اولتراسونیک
سنسور اولتراسونیک که من در اینجا اضافه کردم برای احتیاط است تا هر زمان که چیزی سنسور گرد و غبار را مسدود می کند (بعداً به آن می رسم) سنسور اولتراسونیک آن را حس کرده و هشدار می دهد تا سنسور گرد و غبار قرائت های نامناسب انجام ندهد.
پایه سنج سنسور را به پین آردوینو 6 و پین اکو سنسور را به پین آردوینو 5 وصل کنید و همچنین این سنسور را از همه سیمها دور کنید زیرا سنسور آنقدر حساس است که اگر سیم جلوی آن وجود داشته باشد هشدار را به شما نشان دهد
مرحله 4: تنظیم سنسور گرد و غبار
اکنون سخت ترین قسمت و شگفت انگیزترین سنسور این پروژه-سنسور گرد و غبار-فرا می رسد. کافی است سنسور گرد و غبار را همانطور که در نمودار 2 نشان داده شده است تنظیم کرده و پایه گرد و غبار را به پین آردوینو 2 و پین led را به پین آردوینو 3 متصل کنید و فراموش نکنید که خازن را نیز در آن قرار دهید. پس از راه اندازی فقط برای اطمینان از مقدار گرد و غبار که با سنسور کیفیت واقعی هوا می دهد ، بررسی کنید.
مرحله 5: پایان کار
من یک زنگ را اضافه کرده ام تا وقتی کیفیت هوا بحرانی می شود بوق بزند. این فقط یک تنظیم اضافی است ، در صورت تمایل می توانید LED ها را نیز اضافه کنید.
مرحله 6: کد
بنابراین کد در اینجا آمده است:
توصیه شده:
سنسور کیفیت هوا با استفاده از آردوینو: 4 مرحله
سنسور کیفیت هوا با استفاده از آردوینو: در این پست با نحوه ساخت یک سنسور ساده و در عین حال مفید برای کیفیت هوا آشنا می شویم. ما از سنسور SGP30 به همراه Piksey Pico استفاده خواهیم کرد ، اگرچه این طرح تقریباً با هر برد سازگار با آردوینو کار می کند. ویدیوی بالا با شما صحبت می کند
ایجاد یک سنسور کیفیت هوا Ino IoT بدون نیاز به ابر: 10 مرحله
ایجاد یک سنسور کیفیت هوای داخلی IoT بدون نیاز به ابر: کیفیت هوای داخلی یا خارجی بستگی به بسیاری از منابع آلودگی و همچنین آب و هوا دارد. این دستگاه با استفاده از 2 تراشه حسگر برخی از متداول ترین و برخی از جالب ترین پارامترها را ثبت می کند. دما رطوبت فشار گاز ارگانیک میکرو
مانیتور کیفیت هوا با MQ135 و سنسور دما و رطوبت خارجی بیش از MQTT: 4 مرحله
مانیتور کیفیت هوا با MQ135 و سنسور دما و رطوبت خارجی روی MQTT: این برای آزمایش است
Cubesat با سنسور کیفیت هوا و آردوینو: 4 مرحله
Cubesat With Air Quality Sensor و آردوینو: سازندگان CubeSat: Reghan ، Logan ، Kate و Joan مقدمه آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه می توان یک مدارگرد مریخ برای جمع آوری داده ها در مورد جو و کیفیت هوای مریخ ایجاد کرد؟ در طول این سال در کلاس فیزیک خود ، ما نحوه برنامه نویسی A را آموختیم
سنسور کیفیت هوا DIY + مورد چاپ شده سه بعدی: 6 مرحله
سنسور کیفیت هوا DIY + قاب چاپ سه بعدی: این راهنما دارای تمام اطلاعاتی است که برای ایجاد یک سنسور بسیار توانمند و جیبی به آن نیاز دارید