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El ventilador de seguimiento activo: 5 pasos
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Video: El ventilador de seguimiento activo: 5 pasos

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Video: Circuito de 2 ventiladores con circuito serie paralelo 2024, Noviembre
Anonim
El ventilador de seguimiento activo
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Por AshwinD10Seguir Acerca de: ur ingeniero loco al azar Más acerca de AshwinD10 »

Singapur es un país húmedo y para mantenernos frescos usamos ventiladores o aire acondicionado. Sin embargo, no utilizamos las configuraciones más eficientes energéticamente, a veces configuramos el modo demasiado frío o configuramos el ventilador en alto y luego procedemos a usar una chaqueta que no es económica a largo plazo. Para combatir esto, quería diseñar un dispositivo apropiado para detectar qué tan lejos estás del ventilador o de la unidad de aire acondicionado para calcular la configuración adecuada para la velocidad del ventilador para obtener un mejor beneficio económico y un beneficio ecológico. Este proyecto fue realizado como evaluación para un módulo en el Politécnico de Singapur. Siéntete libre de aprender y usar mi proyecto o tal vez integrar parte de este proyecto o código con el tuyo.

Suministros

Tip110, Arduino Uno, Servo, motor de CC, cables (preferiblemente puente o cable de un solo núcleo), placa de cobre, conectores de separación de diodos macho-hembra

Paso 1: Esquemas y diseño

Esquemas y diseño
Esquemas y diseño
Esquemas y diseño
Esquemas y diseño
Esquemas y diseño
Esquemas y diseño
Esquemas y diseño
Esquemas y diseño

Usé un transistor de potencia Arduino UNO, HC-SR04, tip110, un servo actuador, un motor de 3v dc y un diodo. mi diseño tiene el sensor ultrasónico Hc-sr04 siempre rastreando para el usuario. Para ello diseñé un módulo para que el sensor ultrasónico se coloque en el servo para que tenga un ángulo de visión de 180 grados. He subido el esquema de fritzing con este paso. Fritzing es una iniciativa de hardware de código abierto que hace que la electrónica sea accesible como material creativo para cualquier persona. Ofrecemos una herramienta de software, un sitio web comunitario y servicios en el espíritu de Processing y Arduino, fomentando un ecosistema creativo que permite a los usuarios documentar sus prototipos, compartirlos con otros, enseñar electrónica en un aula y diseñar y fabricar PCB profesionales (Para descargar fritzing vaya a https://fritzing.org/download/). Usé fritzing ya que es de código abierto y está destinado a la comunidad Arduino.

Paso 2: creación de módulos

Fabricación de módulos
Fabricación de módulos
Fabricación de módulos
Fabricación de módulos
Fabricación de módulos
Fabricación de módulos

Luego hice la placa de cobre modular para colocarla en el Arduino. Tiene conectores de separación macho-hembra para poder ser modular en caso de que se agreguen más en el futuro. después de eso, pegué el servo y luego lo coloqué en la placa de cobre. Hice un módulo para colocar el sensor ultrasónico con madera de balsa, pero puedes usar cualquier material de desecho, como cartón, para hacer el tuyo.

Paso 3: Montaje

Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje

Seguí el esquema que hice y conecté los cables y los soldé en consecuencia en el tablero de tira. El pin del gatillo se conecta al pin 9, el pin de eco se conecta al pin 10, el pin de señal del servo se conecta al pin 11 y el pin 6 es un pin PWM que está conectado a la base del transistor de potencia de la punta 110, el colector está soldado a VCC en mi caso, el pin 5v del Arduino y el motor que soldé al pin emisor de la punta 110 y la tierra (NOTA: si está usando un Ejemplo de circuito secundario: el motor tiene una potencia separada, asegúrese de conectar la tierra a la tierra de Arduino para tener una tierra común si no, su motor no funcionará.) Suelde el diodo entre el motor y el emisor, el flujo de corriente debe estar hacia tierra para que el La línea del diodo debe estar orientada hacia la dirección de la corriente. PWM funciona pulsando corriente continua y variando la cantidad de tiempo que cada pulso permanece "encendido" para controlar la cantidad de corriente que fluye a un dispositivo como un motor. PWM es digital, lo que significa que tiene dos estados: encendido y apagado (que corresponden a 1 y 0 en el contexto binario, que será más relevante para usted si usa microcontroladores https://www.kompulsa.com/introduction-pwm -trabajos-de-modulación-de-ancho-de-pulso /). Básicamente, el motor se enciende y apaga en momentos específicos para controlar la velocidad, solo que sucede tan rápido que no podemos ver. después de eso, simplemente conecte el módulo ultrasónico al servo.

Paso 4: Prueba de códigos

"loading =" lazy "del proyecto. Funciona:) Con suerte, aprendiste algo de mi proyecto. Este es solo un prototipo a pequeña escala, pero puedes editar el código y agregar un módulo ir para controlar remotamente el ventilador en tu sala de estar.

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