Tabla de contenido:
- Paso 1: Piezas y materiales utilizados
- Paso 2: declaración del problema
- Paso 3: Dar poder a la placa de pruebas
- Paso 4: Colocación del botón pulsador
- Paso 5: Colocación del sensor de temperatura
- Paso 6: Colocación del transistor
- Paso 7: Montaje del motor
- Paso 8: Producto final
Video: Proyecto: Ahorro de energía en el hogar: 8 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42
Hannah Robinson, Rachel Wier y Kaila Cleary
El uso de una placa Arduino y Matlab demostró ser un método simple y eficaz para ayudar a los propietarios a optimizar su uso de energía. La simplicidad y versatilidad de la placa Arduino es sorprendente. Hay tantos complementos y usos para la placa, que era difícil elegir cuál sería el mejor y más interesante tipo de asistencia sin elegir algo extremadamente complejo. En general, elegimos enfocarnos en tomar la temperatura y poder encender o apagar un ventilador según la temperatura dada.
Paso 1: Piezas y materiales utilizados
(1) Arduino Uno
(1) Tablero de pruebas
(12) Cables de puente de dos extremos
(1) Resistencia de 330 ohmios
(1) Motor de hobby
(1) Transistor NPN
(1) Diodo
(1) sensor de temperatura DS18B20
(1) Pulsador
Paso 2: declaración del problema
Nuestro proyecto consistía en diseñar un ahorrador de energía para el hogar utilizando Arduino y MATLAB. Sabíamos que mucha gente desperdiciaba energía manteniendo su casa a una temperatura agradable cuando estaban fuera, de modo que cuando volvieran a casa estaría a la temperatura que querían. Nuestro objetivo era ayudar a optimizar este uso de energía. Decidimos usar un sensor de temperatura para tomar la temperatura de la habitación en la que estaba ubicado el Arduino. Luego, se le dijo al propietario la temperatura y podía elegir encender o apagar el ventilador según sus preferencias. También decidimos agregar un gráfico del clima para que el propietario pudiera ver cómo estaría el clima ese día.
Paso 3: Dar poder a la placa de pruebas
Aquí comenzamos conectando el extremo positivo de la placa en las ranuras de 5V y 3.3V en el Arduino y ambos lados negativos de la placa en el GND en el Arduino. Esto proporcionará energía a los componentes de la placa.
Paso 4: Colocación del botón pulsador
Ahora adjuntamos el pulsador. Enchufe el botón pulsador en la placa. El lado izquierdo del botón pulsador se conectará a D10 en el Arduino y el lado derecho del botón pulsador se conectará a tierra. Otra imagen de la placa se puede ver arriba.
Paso 5: Colocación del sensor de temperatura
Ahora comenzaremos a construir la otra parte del circuito, el sensor de temperatura. Enchufe el sensor de temperatura en la placa. Se conectará un cable al lado izquierdo del sensor de temperatura y se conectará a tierra. Otro cable se conectará al lado derecho del sensor de temperatura y se conectará a la alimentación. Un tercer cable se conectará a la mitad del sensor de temperatura y luego se conectará a A0 en el Arduino. Una imagen de la placa se puede ver arriba.
Paso 6: Colocación del transistor
A continuación, comenzaremos a construir otra parte del circuito, el transistor. Conecta el transistor a la placa. Se conectará un cable al lado izquierdo del transistor y se conectará a tierra. Se conectará otro cable al lado derecho del transistor y se conectará a otra parte de la placa de pruebas. Se conectará una resistencia al medio del transistor y luego se conectará a otra parte de la placa de pruebas. Luego, se conectará otro cable desde la resistencia a D5 en el Arduino. Una imagen de la placa se puede ver arriba.
Paso 7: Montaje del motor
Por último, ahora comenzaremos a construir la última parte del circuito, el motor hobby. Enchufe el diodo en la placa con el cable que estaba conectado al sensor de temperatura en el lado derecho. Se conectará un segundo cable al lado izquierdo del diodo y se conectará a la alimentación. Luego, el cable rojo del motor de hobby se conectará al lado derecho del diodo y el cable negro del motor de hobby se conectará al lado derecho del diodo. Una imagen de la placa se puede ver arriba.
Paso 8: Producto final
Su circuito ahora está listo para ser codificado y utilizado. Aquí tienes una foto de nuestro circuito personal.
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