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Termómetro e higrómetro Nixie con Arduino Nano: 6 pasos
Termómetro e higrómetro Nixie con Arduino Nano: 6 pasos

Video: Termómetro e higrómetro Nixie con Arduino Nano: 6 pasos

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Video: Nixie tube with Arduino || Simplest design with Opto coupler only 2024, Mes de julio
Anonim

Cómo pasar un tiempo divirtiéndose y aprendiendo mucho sobre convertidores boost, sensores de un cable, tubos Nixie, codificación Arduino.

En este período, se nos pide a todos que nos quedemos en casa para protegernos a nosotros mismos y a los demás del COVID-19. Este es el mejor momento para usar un poco de nuestro tiempo libre para hacer un proyecto genial usando los componentes que tenemos en las cajas.

En este caso, vamos a realizar un Termómetro e Higrómetro.

¡Quédate con hambre, mantente a salvo, diviértete!

Paso 1:

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Comencemos a ensamblar el convertidor elevador. Pocos componentes, un circuito integrado súper fácil de encontrar, un gran prototipo de placa.

Paso 2:

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La colocación de los componentes se puede realizar en una pequeña parte del tablero. Solo se requieren 45x55 mm.

Para la conexión eléctrica, utilizo los cables que provienen de un cable de 2,5 mm. Fácil de administrar y robusto. Donde la corriente es alta, puede torcer 2 o 3 juntos, pero para conexiones cortas como en este caso, generalmente no es necesario.

Las placas Prototype se pueden utilizar para un montaje multicapa con un pequeño truco. Esto puede producir ensamblajes aún más compactos.

Paso 3:

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Es hora de crear los enchufes para los tubos nixie ZM1000 y cablear los BJT utilizados para controlar los ánodos de los tubos para la multiplexación. El conector ZM1000 requiere cableado salvaje en este prototipo.

El IN19-A es un tubo nixies alfanumérico especial. Sus largos cables permiten soldar directamente sobre la placa.

La placa Arduino está conectada a través de cables a los controladores del ánodo. El montaje de la placa en zócalos permite compactar más el circuito utilizando la 3ª dimensión. Para accionar el cátodo se ha utilizado un circuito integrado ruso K155ID1.

Paso 4:

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La disposición final de los componentes, todo es en 100x85mm.

El sensor de temperatura es un Dallas DS18B20. El sensor de humedad es un DHT11.

Los tres LED se utilizan para indicar cuando la temperatura es inferior a 0 ° C (azul), entre 0 ° C y 50 ° C (VERDE) y superior a 50 ° C pero inferior a 150 ° C (ROJO).

El pulsador se utiliza para cambiar entre diferentes modos de visualización:

  1. Temperatura en ° C;
  2. Temperatura en Kelvin;
  3. Humedad relativa (%);
  4. Cambio entre ° C y Kelvin;
  5. Cambio entre ° C y humedad relativa;
  6. Cambio entre Kelvin y humedad relativa;
  7. Cambio entre ° C, Kelvin y humedad relativa;

El gráfico de barras proporciona la referencia analógica de la medida.

Paso 5:

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El resultado final

Paso 6:

El esquema, la lista de materiales y el código Arduino.

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