Innehållsförteckning:
- Steg 1: Nödvändiga delar
- Steg 2: Installera det nödvändiga biblioteket
- Steg 3: Lödning
- Steg 4: Kabeldragning
- Steg 5: Kodning
- Steg 6: Testning
- Steg 7: Slutsats
Video: Använda pulserade solenoider med Wemos D1 Mini och H-Bridge för bevattning: 7 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
För detta instruerbara ville jag skapa en lösning så att jag på distans kan slå på ett sprinklersystem eller automatiskt vattna mina plantor.
Jag ska använda en wemos D1 för att styra pulserade solenoider. Dessa solenoider använder mycket mindre effekt eftersom när de har fått pulsen stannar de i det tillståndet tills de får en annan puls. Därför är de också idealiska att använda med batterier.
Du kan ändra solenoidens tillstånd med -3,6 till -6,5 volt och 3,6 till 6,5 volt. Eftersom jag vill använda samma strömförsörjning som en av mina wemos kommer jag att använda +5V och -5V. Dessa spänningar kan du ändra med en H-bro. H-bron jag använder kan styra 2 solenoider. Var uppmärksam på att strömförsörjningen levererar mer än 4,5V annars fungerar inte H-bron.
Steg 1: Nödvändiga delar
Hårdvara:
- Magnetventil
- H-bro
- Wemos D1 mini
- 5 volt strömförsörjning
- bygelkablar (hane till hona och hona till hona)
- 2 trädgårdsslanganslutningar
- trädgårdsslang
- nivåreglage
Verktyg:
- lödkolv
- sidoskärare
- skruvmejsel
Steg 2: Installera det nödvändiga biblioteket
Om vi ska använda wemos D1 mini måste vi först installera några bibliotek.
- Gå till filinställningar
- I fältet Extra Board Manager URLs klistrar du in följande länk:
- Tryck på OK
- Gå till verktyg, kortmeny, styrelsehanterare och installera esp8266
Steg 3: Lödning
Det finns inte mycket att löda här. Du behöver bara löda huvudstiften på wemos-kortet. Jag försökte inte detta, men om du löd honhuvuden till D1 till D4 och sedan lödtrådar på +5v och jordade är det möjligt att du kan fästa wemos på H- Bro. Detta testas dock inte av mig eftersom mina pinheaders redan var lödda.
Steg 4: Kabeldragning
På bilden ovan ser du kablarna för detta projekt. Kablarna till solenoiden spelar egentligen ingen roll. Det spelar bara roll hur du skriver din kod. Om + och - på din solenoid är omvänd måste du också dra en annan stift högt eller lågt på esp -modulen.
GND bör alltid vara ansluten till G -stiftet på wemos annars växlar inte utgångarna. Använd inte heller D1 och D2 annars fungerar den seriella utgången inte längre eftersom dessa är stift avsedda för seriell kommunikation.
Du behöver också en nivåomvandlare mellan utgångsstiften på wemos och ingångsstiften på H-bron eftersom wemos-stiften matar ut 3.3v och h-bron behöver en signal på 5v för att mata ut den spänning som behövs för att byta solenoider.
Steg 5: Kodning
- Anslut USB -kabeln (om 5V inte är ansluten till wemos -kortet)
- Ladda ner koden
- Öppna fil
- Gå till verktyg
- Välj wemos D1 R1 -kortet
- Välj kom -porten där wemos är ansluten under verktyg, port
- Ändra din-ssid med ditt hem-SSID
- Ändra ditt lösenord med ditt wifi-lösenord
- Klicka på uppladdningsknappen
Steg 6: Testning
I föregående steg laddade vi upp koden. Allt borde fungera nu. För att testa detta måste vi veta IP-adressen och vi måste ansluta en trädgårdsslang.
Din IP-adress kan du se via den seriella bildskärmen eller på din trådlösa router
- Gå till verktyg, seriell bildskärm
- Där ser du din ip-adress (se första bilden)
Nu är det dags att testa allt utanför.
- Skruva fast de 2 trädgårdsslanganslutningarna
- Fäst solenoiden på en kran på ena sidan och på trädgårdsslangen på den andra sidan.
- Gå till länken https:// yourip/sol1/1 och till https:// yourip/sol1/0 för att stänga av den.
- Om du inte vill styra den andra solenoiden https:// yourip/sol2/1 och https:// yourip/sol2/0
Steg 7: Slutsats
Detta är basen för att skapa ett automatiskt bevattningssystem, du kan till exempel lägga till sprinkler till systemet eller droppbevattningsslangar. Denna lösning kan också köras från en solpanel. Beroende på hur populär denna instruerbara är kommer jag att göra en soldriven version senare.
Rekommenderad:
Använda lysdioder och AT Tiny för att skapa en blinkande stjärna med Piezo som spelar "Twinkle, Twinkle, Little Star": 6 steg
Använda lysdioder och AT Tiny för att skapa en blinkande stjärna med piezo som spelar "Twinkle, Twinkle, Little Star": Denna krets använder lysdioder, AT TINY och piezo för att producera en blinkande stjärna och musik av " Twinkle, Twinkle, little star " Vänligen se nästa steg för och kretsöversikt
Använda temperatur-, regnvatten- och vibrationssensorer på en Arduino för att skydda järnvägar: 8 steg (med bilder)
Använda temperatur-, regnvatten- och vibrationssensorer på en Arduino för att skydda järnvägar: I dagens samhälle innebär en ökning av järnvägspassagerare att järnvägsföretag måste göra mer för att optimera nätverk för att hålla jämna steg med efterfrågan. I detta projekt kommer vi att visa i liten skala hur temperatur-, regnvatten- och vibrationssensorer
DIY MusiLED, musiksynkroniserade lysdioder med ett klick Windows och Linux-applikation (32-bitars och 64-bitars). Lätt att återskapa, lätt att använda, lätt att porta .: 3 steg
DIY MusiLED, musiksynkroniserade lysdioder med ett klick Windows och Linux-applikation (32-bitars och 64-bitars). Lätt att återskapa, lätt att använda, lätt att porta .: Detta projekt hjälper dig att ansluta 18 lysdioder (6 röda + 6 blå + 6 gula) till ditt Arduino-kort och analysera datorns ljudkortets realtidsignaler och vidarebefordra dem till lysdioderna för att tända dem enligt slageffekterna (Snare, High Hat, Kick)
DIY Fuktbaserad Smart bevattning: 10 steg (med bilder)
DIY Fuktbaserad Smart bevattning: Vi vet att växter kräver vatten som transportmedium för näringsämnen genom att transportera upplöst socker och andra näringsämnen genom växten. Utan vatten kommer växterna att vissna. Överdriven vattning fyller dock porer i jorden och stör
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-omriktare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: 3 steg
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-linjeomvandlare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: Min plan var enkel. Jag ville klippa upp en väggdriven LED-ljussträng i bitar och sedan dra om den för att gå av 12 volt. Alternativet var att använda en kraftomvandlare, men vi vet alla att de är fruktansvärt ineffektiva, eller hur? Höger? Eller är de det?