Innehållsförteckning:
- Steg 1: Logik
- Steg 2: Hårdvara
- Steg 3: Montering
- Steg 4: Vad har jag gjort
- Steg 5: Demo
- Steg 6: Användningsområden för PIR -sensorer
- Steg 7: Tack
Video: DIY - Automatisk garagebelysning: 7 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
Har detta någonsin hänt dig?
Du kommer tillbaka från ett romantiskt middagsdatum och när du öppnar luckan till ditt garage inser du att du lämnade garagelyset PÅ. Du tillbringade några timmar ute med din partner för att imponera på henne och hela tiden var den här glödlampan tänd. Du vänder dig omedelbart och tittar på hennes ansikte för att se en tyst ilska på hennes ansikte. Okej, nog med det. Så i den här självstudien ska jag tända och stänga av garagelyset med en PIR -sensor. När sensorn upptäcker ett föremål i rörelse tänds lampan och när det rörliga föremålet är borta stängs det av. Slutligen ska jag se till att glödlampan bara tänds under natten (när det är mörkt).
Steg 1: Logik
I det här projektet kommer jag att använda en PIR -sensor tillsammans med en LDR för att slå på eller stänga av en glödlampa med ett relä.
De saker jag måste tänka på innan jag utformar kretsen är:
- Glödlampan ska bara tändas när rummet är mörkt och när en rörelse detekteras.
- Glödlampan ska stängas av efter 30 sekunder efter att objektet lämnat sensorerna i närheten.
- Viktigast av allt, vi måste placera LDR på en plats där den inte stänger av glödlampan så snart den tänds.
Steg 2: Hårdvara
För denna handledning behöver vi:
En PCB för allmänt ändamål
2 x HC-SR501 PIR-sensor
2 x 1N4148 små signaldioder för snabbkoppling
1 x 1N4007 högspänning, högströmsklassad diod för att skydda mikrokontrollen från spänningstoppar
1 x LDR
1 x 10K trimmerpotentiometer
2 x 470 ohm motstånd
1 x 10K motstånd
1 x 1K motstånd
1 x 2N3906 PNP -transistor för allmänna ändamål
1 x 2N2222 NPN -transistor för allmänt ändamål
1 x 5V relä
1 x LED för att visa status
5 x plintar
1 x 220V till 5V Buck Step Down -modul
Få anslutningskablar och allmän lödutrustning
Steg 3: Montering
Låt oss först ansluta LDR och ställa in ljusdetekteringsbiten.
Som vi alla vet måste vi installera en spänningsdelare för att använda LDR i en krets, så jag lägger till detta 10K POT och 470ohms motstånd för att ställa in spänningsdelaren. Genom att justera POT -motståndet kan vi justera intensiteten av solljus vid vilken denna krets kommer att fungera.
Nu kan vi installera PIR -sensorn. Anslut VCC till +5v och GND till jord. Anslut sedan 1N4148 -dioden till sensorns OUT. I denna krets installerar jag bara en sensor men i själva projektet har jag använt 2 sensorer för att fånga lite mer än 180 grader. Så, för att undvika att sensorerna återmatar varandra måste vi installera en diod till OUT-stiftet på varje sensor. Om du vill fånga rörelse i 360 grader kan du behöva 3 till 4 sensor- och diodpar för att uppnå det.
Nu när vi har PIR -sensorn och LDR på plats måste vi lägga till "OCH" -funktionen. För att uppnå detta lägger jag till en PNP -transistor för allmänna ändamål. När en rörelse detekteras 'och' när solljuset har en viss intensitet (justerad med POT) strömmen strömmar ut från transistorn. Därefter måste vi förstärka strömmen som tas emot från kollektorn på PNP -transistorn och slå på och av LED -indikatorn och reläet. En generell NPN -transistor används för att uppnå detta. Det är allt gjort.
Steg 4: Vad har jag gjort
Så det här är vad jag har gjort.
På min bräda är komponenter ganska lödda överallt, men du kanske vill ha dem snyggt installerade för att ge det lite mer renare utseende. OK, så låt oss kolla hur det fungerar.
Steg 5: Demo
Okej, jag har placerat brädan på det här bordet för att göra ett snabbt test. Jag har inte anslutit en glödlampa till kretsen än. LED -indikatorn bör dock tjäna syftet med denna demonstration.
Så nu ska jag släcka ljuset och göra rummet mörkt. Låt oss se om sensorn tar upp rörelse och tänder lysdioden. Tada, det fungerar.
Låt oss nu tända ljuset i rummet och se om LED -indikatorn släcks eller inte. Yessss, det fungerar. OK, äntligen vill jag bara se till att glödlampan släcks efter 30 sekunder när jag har flyttat från sensorernas närhet. Boom, och det avslutar projektet. Jag kan nu installera det i taket och göra min partner glad.
Istället för att ha 2 till 3 PIR -sensorer kan du använda en och installera den i hörnet av väggen. Det kräver dock en hel del ledningar antingen inuti taket eller i taket, vilket blir mycket dyrare och tråkigare än att installera 3 sensorer och sätta enheten i mitten av rummet.
Du kan också byta Arduino med ett NodeMCU -kort och göra en fjärrdataloggning för att logga tiden när sensorn upptäckte rörelse eller när ljuset fortsatte att registrera när människor kom in i ditt garage och hur länge de stannade där.
Steg 6: Användningsområden för PIR -sensorer
Denna inställning kan användas för att:
* Automatisera alla utomhusbelysning
* Automatisera källarljus, trädgårdar eller täckta parkeringsområden
* Automatisera lyftlobbyn eller vanliga trappor
* Automatisera säng- eller nattlampa
* Skapa ett smart hemautomatiserings- och säkerhetssystem med mera.
Steg 7: Tack
Tack igen för att du tittade på den här videon! Jag hoppas att det hjälper dig. Om du vill stödja mig kan du prenumerera på min kanal och titta på mina andra videor. Tack, ca igen i min nästa video.
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
Tre högtalarkretsar -- Steg-för-steg handledning: 3 steg
Tre högtalarkretsar || Steg-för-steg-handledning: Högtalarkretsen förstärker ljudsignalerna som tas emot från miljön till MIC och skickar den till högtalaren varifrån förstärkt ljud produceras. Här visar jag dig tre olika sätt att göra denna högtalarkrets med:
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 ++)
DIY Arduino robotarm, steg för steg: 9 steg
DIY Arduino robotarm, steg för steg: Denna handledning lär dig hur du bygger en robotarm själv