Innehållsförteckning:
- Steg 1: Materialförteckning
- Steg 2: Box och sensorer
- Steg 3: Termisk motor
- Steg 4: Dimgenerator
- Steg 5: Slutmontering
- Steg 6: Kod
- Steg 7: Felsök
Video: Mushroom Climate Box: 7 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:37
Hallå där!
Jag har byggt en klimatbox för att odla svamp. Det kan reglera både temperatur och luftfuktighet. Uppvärmningen eller kylningen fungerar med ett peltierelement. Luftfuktigheten ökar med en ultraljuds nebulisator. Jag har byggt allt modulärt, så att du också kan återge enskilda delar.
Ha kul med manualen
Steg 1: Materialförteckning
Allmänt - ESP32 - Mikrokontroller
- Brödbräda
- Uttag
- Låda för kopplingsskåp
- Styroporbox
Klimatmätning
- 2x BME280 temperatur- och fuktsensor
- buntband (fixering)
- stift (fixering)
- 6x 1m kabel
- 1x bygel
-2x brödbräda 4x3 hål
- 2x manuell trippel Dupont -kontakt
- 2x kvinnlig trippel Dupont -kontakt
Dimgenerator
-Behållare för vatten (lufttät)
- Ultrasonic nebulisator med strömförsörjningsenhet
- 12V fläkt
- 1m rör
- 3x röradapter
- 3x T-bit för rör
- 2x relä
Termisk motor
- Peltier -element
- passiv kylfena
- aktiv kylfena
- 4 relämoduler
- cirka. 2m kabel
- 8 ledarändlock
- motstånd
- bygelkabel
- kabel ca. 1m för att styra fläkten
- 12V strömförsörjning
- 150x150 tallrik
Steg 2: Box och sensorer
Först och främst måste du förbereda frigolitlådan. För att göra detta, skär ett rektangulärt hål för den termiska maskinen i locket med en skärkniv. Du måste också klippa två små runda hål i locket för slangarna. Du kan använda ett lödkolv för detta. I själva lådan kan du också klippa ett hål för sensorkablarna.
När alla hål har skurits i lådan kopplar du ihop de pneumatiska slangarna. Skjut dem sedan genom de två runda hålen i locket. De ska sitta stadigt i hålen och inte vingla.
Nu kan du montera sensorerna. Jag har lödt dem på ett hålgaller och fixat dem med en kabel som är cirka en meter lång. Under denna länk hittar du instruktioner om hur du ansluter BME280 -sensorer.
randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-w…
Observera att om du använder två sensorer är det nödvändigt att ändra I2C -adressen på en av sensorerna. Du gör detta genom att ansluta SDO till VCC på en av de två sensorerna.
Fäst nu sensorerna på lådans väggar och dra ut kabeln. Dessutom har jag installerat en liten 12V fläkt för att cirkulera luften i lådan. Stiftnålar är mycket lämpliga för fixering av sensorerna.
Steg 3: Termisk motor
Termomotorn är nyckelkomponenten för att ändra lådans temperatur. Motorn drivs av ett peltier-element. Genom att byta polaritet (12V) kan du antingen värma eller kyla. Detta görs av fyra reläer som styrs av en esp32 -mikrokontroller (fungerar ganska lika som en arduino).
För montering behöver du två huvudlänkar, en fläkt, en platt platta och några buntband.
Först måste du skära ett hål i plattan med storleken på Peltier -elementet. I mitt fall var detta 40x40mm. När du väljer plattan bör du se till att den har samma tjocklek som Peltier -elementet. Därefter borrade jag ytterligare fyra små hål i plattan, som den nedre kylflänsen är fäst till. För detta rekommenderar jag buntband, eftersom de leder värme dåligt i motsats till skruvar. Efter att den nedre kylfenan är fäst på plattan kan du limma Peltier-elementet på kylfenan med lite värmeledande pasta. Se till att kablarna på Peltier -elementet leds rent ut. Limma nu kylflänsen med integrerad fläkt på Peltier-elementet med lite värmeledande pasta.
Nu saknas bara kabeldragning av komponenterna. För att ansluta Peltier -elementet korrekt måste du dela de två kablarna på Peltier -elementet i två kablar vardera. Detta fungerar helt enkelt genom att löda ytterligare två kablar till var och en av kablarna i Peltier -elementet. Du ansluter nu var och en av de fyra kabeländarna till ett av reläkortets reläer. Kretsschemat visar detta igen. För att ansluta fläkten, anslut helt enkelt enligt det övergripande kopplingsschemat.
Du kanske undrar varför fyra reläer används. Med hjälp av reläer är det möjligt att vända spänningen på Peltier -elementet. Så beroende på hur reläerna byts kan det värmas eller svalna.
Steg 4: Dimgenerator
Därefter bygger vi dimgeneratorn. För detta skär du 3 hål i den vattentäta behållaren. En stor för fläkten att blåsa igenom luften och två små för den pneumatiska slangen och fläktens kabel. Jag rekommenderar att du bygger en liten bas för fläkten. Detta förhindrar att vatten stänker på fläkten. Ultraljudsnebulisatorn placeras sedan i behållaren och kabeln leds genom ett av hålen. Anslutningen för den pneumatiska slangen placeras i det sista hålet. Om du klipper en tråd i hålet kan du enkelt fixa den.
Både fläkten och ultraljudsnebulisatorn måste anslutas till ett relä. För fläkten gör du detta med hjälp av bygelkablar. För ultraljudsnebulisatorn måste du ta bort kabeln. Sedan sätter du på en av fastrådens ändlock och ansluter den till reläet. Den andra fasen kan helt enkelt lödas ihop igen och isoleras med lite värmekrympslang.
Konstruktionen av dimgeneratorn baserades på instruktionsbara manualer. Här är ett exempel:
www.instructables.com/id/Water-Only-Fog-Ma…
För att använda nebulisatorn måste du nu fylla vatten i behållaren och åka iväg. Tips: Använd destillerat vatten, detta kommer att öka livslängden för ultraljudsnebulisatorn.
Steg 5: Slutmontering
Nu är alla komponenter (frigolitbox, termomotor, dimgenerator) monterade och sedan anslutna. Monteringen är faktiskt ganska enkel. Du lägger locket på lådan. Sedan sätter du in termomotorn i lockets fyrkantiga snitt. Anslut sedan dimgeneratorn med de blå pneumatikslangarna till anslutningarna på locket. Det enda som saknas är kabeldragning av alla elektriska komponenter. Därför har jag byggt en liten kopplingslåda av trä där jag fixar alla delar. För anslutning av reläer och sensorer med ESP32 använder jag en anslagstavla.
Schemat visar hur du kopplar allt. Egentligen behöver du bara ansluta reläerna till de digitala utgångarna på ESP32. Dessutom behöver reläerna 5V spänning och en jordanslutning. Sensorerna måste också anslutas. En annan digital utgång behövs för den stora fläkten på Peltier -elementet. Slutligen måste alla fläktar och ställdon vara anslutna till 12V strömkälla. Det enda undantaget är ultraljudsnebulisatorn, eftersom den behöver 24V.
Observera: Sök en specialist om du vill ansluta strömkällan till 230V själv och inte känner till den
Steg 6: Kod
Det sista du behöver göra är att ladda koden till ESP32. Du kan till exempel använda programvaran Arduino IDE eller Visual studio -kod. Här kan du hitta instruktioner om hur du konfigurerar ESP32 i Arduino IDE:
randomnerdtutorials.com/installing-the-esp…
Anslut bara ESP32 till din dator med en mikro -usb -kabel och ladda koden på den. Du hittar koden i den bifogade filen. I koden kan du göra några ändringar, till exempel: - ange målvärden
- ställ in tolerans för kontrollen
Steg 7: Felsök
I det här sista steget hittar du problem som kan uppstå när du skapar lådan. Jag kommer att uppdatera felsökningen.
Rekommenderad:
Pocket Useless Box (med personlighet): 9 steg (med bilder)
Pocket Useless Box (med personlighet): Även om vi kanske är långt borta från ett robotuppror, finns det en maskin som redan motsäger människor, om än på det smälligaste sätt som möjligt. Oavsett om du vill kalla det en värdelös låda eller en lämna-mig-ensam-maskin, är den här klumpiga, tjuriga roboten
Raspberry Pi Box med kylfläkt med CPU -temperaturindikator: 10 steg (med bilder)
Raspberry Pi Box med kylfläkt med CPU-temperaturindikator: Jag hade introducerat hallon pi (nedan RPI) CPU-temperaturindikeringskrets i det föregående projektet. Kretsen visar helt enkelt RPI 4 olika CPU-temperaturnivå enligt följande.- Grön lysdiod tänds när CPU -temperaturen ligger inom 30 ~
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: 13 steg (med bilder)
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: Detta är en instruktion om hur man demonterar en dator. De flesta av de grundläggande komponenterna är modulära och lätt att ta bort. Det är dock viktigt att du är organiserad kring det. Detta hjälper dig att inte förlora delar, och även för att göra ommonteringen
Arduino Climate Monitor: 5 steg (med bilder)
Arduino Climate Monitor: Så att bo i en stad med höga elräkningar har jag velat minska hur mycket jag spenderar varje år men jag vill egentligen inte bo i ett obehagligt varmt eller kallt rum. Jag har också haft en verklig passion för passiv klimatdesign för hus och gjorde ett
Cedar (Cigar?) Box Speaker Box: 8 steg (med bilder)
Cedar (Cigar?) Box Speaker Box: Inspirerad av Munny -högtalarna, men inte vill spendera mer än $ 10, här är min instruktion att använda gamla datahögtalare, en trälåda från sparsamhetsbutiken och massor av varmt lim