
Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:10



Mitt senaste experiment med DS18B20 vattentät temperatursensorsond och ESP-01. Tanken var att designa en sådan enhet som kan övervaka och logga temperaturen på min 109 gallon fiskbehållare, och jag kan också kontrollera temperaturen från vilken del av världen som helst. Så jag bestämde mig för att använda ESP-01-chip. Jag har designat hölje och PCB i huset. Jag använde lasergraveringsmetod för att etsa PCB och 3D -utskrift av höljet runt PCB med PLA. Utmaningen var att designa enheten i termometerform.
Steg 1: Krets- och kretskonstruktion

Kretsen designades i Autodesk Eagle, med alla nödvändiga komponenter.
Steg 2: Kapslingsdesign


Jag har använt OpenSCAD för att designa kapslingar.
Steg 3: Tillverkning av kretskort




Jag exporterade bildfilen från Eagle och bearbetade den till GCode så att min lasermjukvara kan acceptera. Först spraymålade jag kopparytan följt av rengöring av blank kopparklädnad. Efter det lämnade jag det i 20 minuter för att härda färgen i väl ventilerat utrymme. När jag var härdad etsade jag brädet med laser och laser avlägsnade platser där koppar måste tas bort. Därefter använde jag FeCl3 -lösningen (ferriklorid) för att ta bort oönskat koppar. Resultaten kan ses på bifogade bilder.
Steg 4: Borrning och montering av kretskort
Jag skär ner kretskortet i önskad form med hjälp av såg och borrade hål för komponenter och fästen.
Steg 5: Slutmontering


Slutligen har jag monterat alla delar som visas på bilderna.
Steg 6: Efterskrift
PCB maskerades inte eftersom det bara var en prototyp. Men genom att göra tillverkning i huset kan jag visualisera och känna produkten utan krångel. Jag har inte täckt programmeringsdel här eftersom det redan finns massor av självstudier tillgängliga på instruktioner. Men för informationen har jag använt Blynk Self hosted Server för att övervaka temperaturen.
Rekommenderad:
Gränssnitt LM35 temperatursensor med Arduino: 4 steg

Gränssnitt LM35 temperatursensor med Arduino: Termometrar är användbara apparater som används under lång tid för temperaturmätning. I detta projekt har vi gjort en Arduino -baserad digital termometer för att visa den aktuella omgivningstemperaturen och temperaturförändringar på en LCD. Det kan vara tråkigt
DIY temperatursensor med en diod: 3 steg

DIY temperatursensor med hjälp av en diod: Så som en av fakta om PN-korsningar är att deras spänningsfall framåt ändras beroende på strömmen och till korsningstemperaturen, kommer vi att använda detta för att göra en enkel billig temperatursensor .Denna inställning används ofta
Hur man använder DHT22 fukt- och temperatursensor med Arduino: 6 steg

Hur man använder DHT22 fukt- och temperatursensor med Arduino: I denna handledning lär vi oss hur man använder DHT22 fukt- och temperatursensor med Arduino och visar värdena på OLED -skärmen. Se videon
Hur man använder DHT12 I2C fukt- och temperatursensor med Arduino: 7 steg

Hur man använder DHT12 I2C fukt- och temperatursensor med Arduino: I denna handledning lär vi oss hur man använder DHT12 I2C fukt- och temperatursensor med Arduino och visar värdena på OLED -displayen. Se videon
Raspberry Pi SHT25 Luftfuktighets- och temperatursensor Python -handledning: 4 steg

Raspberry Pi SHT25 Luftfuktighets- och temperatursensor Python -handledning: SHT25 I2C Fuktighets- och temperatursensor ± 1,8%RH ± 0,2 ° C I2C minimodul. SHT25-fuktighets- och temperatursensorn med hög noggrannhet har blivit en industristandard när det gäller formfaktor och intelligens, vilket ger kalibrerad, lineariserad sensorsignal