Innehållsförteckning:
Video: Effektmätare: 4 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
Bueno, va mi primer instructables. Así que todos los comentarios y quejas son bienvenidos.
La idé es mostrar un medidor de consumo que arme utilizando basicamente un arduino, un sensor de corriente y una hallon entre otras cosas de la forma mas simple possible.
Steg 1: Material
Lista över material:
1) Arduino Uno (o liknande)
Componentes para el medidor de corriente
2) CT-sensor SCT-013-000 (information om sensorn)
3) Resistencia de 33 Ohms, us van usar una fuente de 5V, o de 18 Ohms si van a usar una de 3.3V, y 1% de tolerancia (es importante que la tolerancia sea la menor posible) *
4) 2 resistencias 470kOhm, son para el circuito del medidor de corriente (si tiene dos resistencias iguales pueden usar algunas mientras sean de mas de 10k), en este caso podemos usar de 5% de tolerancia.
5) 1 kondensator electrolitico de 10Uf 50V
Componentes para el medidor de tension (para mas info: link donde explican el funcionamiento del circuito completo)
Vi kan också använda en krets för att transformera för att göra det lättare.
1) 2 resistenser på 100k ohm de 2 Watt
2) 1 resistens på 1 k ohm tambien på 2 watt.
3) 1 diod 1N4007
4) 1 diodo zener de 5V
5) 1 kondensator electrolitico de 1 uf 50V
Adicionales
1) Shield LCD para Arduino (aca hay un buen ejemplo de como se usa), esto no es totalmente necesario, pero es bastante util.
2) Raspberry pi Zero W, donde vamos a instalar emoncms para registrar el consumo y ver los graficos correspondientes, tambien nos permite subir el codigo arduino en forma remota.
3) Un Cable Usb för arduino
4) En adaptor micro usb och usb hembra.
5) Una fuente (puede ser un buen cargador de celular) con conector micro usb.
6) terminaler para circuito impreso
7) Conector Jack Hembra para circuito impreso.
8) Pueden diseñarse el cuircuito impreso o comprar unas plaquitas universales y armarlos directamente ahi.
Steg 2: Circuitos
Estos son basicamente los dos circuitos que utilice. Uno para medir la corriente y otro para medir la tension. Con esos dos datos, utilizando la Ley de Ohm podemos calcular la potencia como P = I x V (tengan en cuenta que es no es la formula ideal para calcular la potencia de un circuito de corriente alterna, pero para nuestros boes es mas que suficiente)
Otro punto a tener en cuenta es la resistencia (R3) del circuito de corriente (* referencia del paso anterior). Esta resistencia es la que se usa para transformar la corriente que genera el sensor en tension que podamos medir con el arduino. Dependiendo del sensor que tengan, esta resistencia puede variar, asi que aca les dejo una page donde pueden calular dicha resistencia: calculador
OBSERVERA: den elektriska kretsen för spänning använder rödspänning (220v/110v), och den här typen av porque kan också användas för SON PELIGROSAS.
Para mas información sobre fuentes de alimentación sin transformadores pueden leer aca
Steg 3: Programvara
El codigo para el arduino se puede bajar de: github
int currentPin = 1; Cambiarlo segun corresponda al pin que usen
int votimeterPin = 2; Cambiarlo segun corresponda al pin que usen
La funcion fixCurrent se usa para corregir los errores de medicion que tiene el sensor, para esto use una pinza amperometrica and fui comparando las lecturas. Seguramente para otro sensor sean diferentes.
getRMSCurrent y getVoltage se usan para obtener la corriente y el voltaje respectivamente, ambas hacen algunos calculos, para obtener un valor promedio en cada caso.
getRMSPower calcula la potencia, y almacena el valor maximo registrado en una variabel.
El resto de las fuciones se usan para el display lcd.
Para almacenar los datos y ver estadisticas use Emoncms junto a una hallon pi zero w
Y para enviar la información desde the serial del arduino a la hallon utilize un script en python adjunto.
Steg 4: Instalación
Vi kan se en bild, det är en möjlighet att installera ett elektriskt system som kan modifiera en del av inlägget. Basicamente pueden instalarlo en donde les quede mas comodo.
Creo que es todo, si hay algun error, mejora, critica, lo que sea no duden en contactarme.
Pueden seguirme en instagram en @duckzitoslab
Grattis!
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Steg för steg PC -byggnad: 9 steg
Steg för steg PC -byggnad: Tillbehör: Hårdvara: ModerkortCPU & CPU -kylarePSU (strömförsörjningsenhet) Lagring (HDD/SSD) RAMGPU (krävs inte) CaseTools: Skruvmejsel ESD -armband/mathermisk pasta med applikator
Gör din egen effektmätare/logger: 5 steg (med bilder)
Gör din egen effektmätare/logger: I det här projektet kommer jag att visa dig hur jag kombinerade en Arduino, en INA219 effektmonitor IC, en OLED LCD och ett Micro SD -kort PCB för att skapa en effektmätare/logger som har fler funktioner än den populära USB -mätaren. Låt oss börja
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)
Mångsidig volt-, ampere- och effektmätare: 6 steg (med bilder)
Mångsidig volt-, ampere- och effektmätare: Multimetrar är lämpliga för många ändamål. Men vanligtvis mäter de bara ett värde i taget. Om vi hanterar effektmätningar behöver vi två multimetrar, en för spänning och den andra för Ampere. Och om vi vill mäta effektivitet behöver vi