Innehållsförteckning:
- Steg 1:
- Steg 2: Material som behövs
- Steg 3: Montering av Pi
- Steg 4: Konfigurera Raspberry Pi -programvara
Video: RAD Energy Console: 4 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
Världens industrier har alltmer använt stora mängder energi för att driva sina produkter. Många universitet har tagit ledningen för en mer energieffektiv värld genom att implementera solpaneler, spåra deras energianvändning, implementera nya glödlampor och skapa mer energieffektiva laboratorier. Vårt projekt är att föra dessa lösningar till många olika institutioner som skolor, hem, religiösa byggnader och sjukhus. Vi hoppas kunna ge dessa institutioner en kostnadseffektiv väg till energihantering på ett sätt som informerar alla om deras användning. Genom att skapa enkla DIY -sensorer kan vem som helst montera för att spåra sina data, vi hoppas kunna minska sina energikostnader genom att hjälpa dem att förstå sina vanor och mönster. Vi anser att minskade månatliga energiräkningar kommer att bidra till att driva människors inställning till en mer grön framtid. På universitetens väg hoppas vi kunna implementera energilösningar med ett antal olika sensorer för att minska energikostnaderna. Kärnelementet i vårt projekt är centrerat på RAD Energy Console, som inkluderar en Raspberry Pi ansluten till en temperatur- och fuktsensor, ljussensor och beläggningssensor. Dessa instrument gör att vi kan utvärdera de olika faktorerna och ett klassrums inverkan på skolans energiförbrukning. Dessa instrument kommer att skicka data till en databas varje timme där de sedan kommer att visas på en interaktiv instrumentpanel. Instrumentpanelen gör det möjligt för elever och lärare att jämföra data i olika sekvenser och sätt som ger dem en verklig inblick i deras energivanor. Exempelvis kan elever och lärare se om det finns ett samband mellan luftfuktighet och temperaturen eller om någon befinner sig i rummet vid en viss tid i ett specifikt rum vid någon tidsperiod. Vårt mål är att det kommer att bli en förändring i deras energivanor om lärare och elever visuellt kan använda sin energianvändning. Främst på grund av monetära begränsningar kommer vi att begränsas till fem klassrum, så vi har valt klassrum som kommer att representera specifika områden i skolan. Vi kommer att testa RAD Energy Console genom att placera den i klasser där vi kan bedöma dess verkliga inverkan på skolans energiförbrukning. Vårt yttersta mål är att förändra elever och lärares beteende genom att låta dem se deras effekter på skolans energiförbrukning med RAD Energy Console.
Steg 1:
Ladda ner och skriv ut den senaste versionen av vår konsolbox.
(Om du inte har tillgång till 3D -skrivare kan den här 4in x 4in x 2in konsolboxen enkelt göras av ett alternativt material. Om du bestämmer dig för att använda ett annat material, se till att det blir lätt att klippa och borra hål i material.)
Steg 2: Material som behövs
a.co/beCTYxz
Steg 3: Montering av Pi
Ställ in kabeldragning precis som den första bilden som visas.
Placera kretskortet i RAD -rutan som visas på den andra bilden.
Steg 4: Konfigurera Raspberry Pi -programvara
1. Anslut Raspberry Pi till bildskärm och tangentbord
2. Installera RASPBIAN -operativsystemet
3. Gå in på terminalen
4. Anslut Pi till internet
5. Skriv in kommandoraden:
6. git -klon
7. "cd DHT11_Python/DHT11_Python/"
8. "sudo nano final.py"
9. Kopiera koden från final.py
10. Ctrl + x
11. Y
12. Ange
13. sudo python get-pip.py
14. sudo python -m pip install pymongo == 3.0.3
15. "sudo.bashrc"
16. rulla hela vägen ner
17. "python /home/pi/DHT11_Python/DHT11_Python/final.py &"
18. Ctrl + x
19. Y
20. Ange
21. "sudo reboot"
nu startar manuset vid start
Rekommenderad:
Avancerad rad efter robot: 22 steg (med bilder)
Avancerad linjeföljande robot: Detta är en avancerad linjeföljande robot baserad på Teensy 3.6 och QTRX linjesensor som jag har byggt och har arbetat med ganska länge. Det finns några stora förbättringar i design och prestanda från min tidigare serie efter robot. T
Lägga till en rad i en Boombox med en bandspelare: 5 steg
Lägga till en rad i en Boombox med en bandspelare: ** Som med alla instruktioner kan du ta din vara / hälsa / vad som helst i dina egna händer när du försöker! Var uppmärksam på höga spänningar på huvudkortet, det heta lödkolven etc. Att vara försiktig och tålmodig kommer att ge dig framgång. ** Th
Råd om mikrofonteknik och placering för sångaren: 5 steg
Råd om mikrofonteknik och placering för sångaren: För de oerfarna kan det initialt verka som en ganska enkel användning att använda en mikrofon. Du bara talar eller sjunger in i den runda biten på toppen och ett vackert klart och balanserat ljud kommer att sändas från högtalarna till stor hyllning från
Tic Tac Toe (3 i rad): 10 steg (med bilder)
Tic Tac Toe (3 i rad): Detta projekt är en elektronisk rekreation av den klassiska Tic-Tac-Toe penna & papper 2 spelare spel. Hjärtat i kretsen är Microchips PIC 16F627A mikrokontroller. Jag har inkluderat nedladdningslänk för ett PC -kort PDF och även HEX -koden f
Hur man kodar en rad efter Sumobot: 4 steg
Hur man kodar en rad efter Sumobot: I denna instruktionsbok kommer jag att beskriva processen där du kan koda en Sumobot från Parallax för att följa en enda svart linje