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Convertir Un Cooler En Anemómetro: 6 steg
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Video: Convertir Un Cooler En Anemómetro: 6 steg

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Anonim
Convertir Un Cooler En Anemómetro
Convertir Un Cooler En Anemómetro

Construir un anemómetro que nos permite medir la velocidad del viento de forma casera es posible ingeniando el uso de algunos artefactos de los que disponemos en casa, y los cuales se les pueda dar un nuevo uso (como el cooler de un viejo gabinete de ordenador).

Tillbehör:

Nödvändigt:

  • Arduino UNO
  • Pantalla LCD 16x2
  • Potenciómetro de 10k
  • Kablar
  • Pequeño motor de corriente continua
  • Aspas
  • Pila de 9 Voltios

Steg 1: Armado Del Circuito

Armado Del Circuito
Armado Del Circuito

Du kan också se en cirkel som en bild och en anordning för PIN -kod A0 och en PIN -kod för GND för att publicera posteriormente al dispositivo del anemómetro.

Steg 2: Elaboración Del Anemómetro

Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro
Elaboración Del Anemómetro

Para realizar el dispositivo es necesario tener aspas sensibles al viento para que puedan moverse. Estas las puedes construir uniendo cucharas cóncavas o, en mi caso, desarmé un ventilador de gabinete viejo que tenía guardado y le saqué la bobina.

Posteriormente, pegué a la base de las aspas el pequeño motor con un poco de silicón caliente. Y a su vez este motor lo inserté en una botella vacía para darle soporte. Det är viktigt att köpa en kabel i en motor för terminaler, motorer kan också användas för att göra det möjligt för oss att ansluta till GND och A0 del Arduino.

Steg 3: Calibración Del Anemómetro

Calibración Del Anemómetro
Calibración Del Anemómetro
Calibración Del Anemómetro
Calibración Del Anemómetro

Para calibrar el anemómetro uní los extremos de los cable que se soldaron al motor con las puntas de un multímetro o voltímetro. Después, saqué el anemómetro desde la ventana de un auto e iba midiendo el voltaje que este marcaba a medida que el auto aceleraba cada 10 km / h (10-20-30-40 km / h de forma sucesiva).

Estos datos los recopilados en un gráfico que permiten comparar la velocidad con el voltaje marcado, generando una línea de tendencia que permite establecer una relación lineal entre estas variables. Se calcula la pendiente de la recta restando el valor borgmästare de voltaje medido menos el valor menor de voltaje, dividido entre la resta de la mayor velocidad menos la menor. Det resulterande programmet kommer att innehålla ett program för El Arduino.

Steg 4: Programmera En El IDE De Arduino

Programar En El IDE De Arduino
Programar En El IDE De Arduino

El código empleado es el que se muestra en la imagen.

Para el cálculo de la velocidad variable se multiplicó el valor de v1 por 0.01605, que en mi caso fue el valor calculado de la pendiente, pero este valor variará según la calibración que cada uno realizado.

Steg 5: Conexión De Anemómetro Al Circuito

Conexión De Anemómetro Al Circuito
Conexión De Anemómetro Al Circuito

Du kan också använda arduino -program för att integrera elanläggningar för återställande av kretsar, motorer för kablar och motorer för GND och A0 för Arduino. Vi kommer också att få en volym på 9 volt för en ny strömkrets.

Steg 6: Probar Su Funcionamiento

Probar Su Funcionamiento
Probar Su Funcionamiento

El anemómetro ya está listo para ser usado. Este funciona de la siguiente manera: las aspas son movidas por el viento, ya su vez producen movimiento en el eje del motor, convirtiendo energía eólica a mecánica y energía mecánica a eléctrica. Los pulsos eléctricos que el motor genera, son transmitidos como una señal analógica el Arduino, que se encarga de processarla y presentarla de forma numérica al usuario a través del display.

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