Innehållsförteckning:
- Steg 1: Ansluta LCD -skärmen
- Steg 2: Anslutning av DHT11 -sensorn
- Steg 3: Anslutning av ultraljudssensorn
- Steg 4: Installera dammsensorn
- Steg 5: Avsluta
- Steg 6: Koden
Video: AEROBOT luftkvalitetssensor V1.0: 6 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38
Detta instruerbara handlar om att göra en billig och en mycket exakt luftkvalitetssensor som heter AEROBOT. Detta projekt visar temperatur, relativ luftfuktighet, dammtäthet PM 2.5 och varningar om luftkvaliteten i omgivningen. Den använder en DHT11 -sensor för temperatur och relativ luftfuktighet, en skarp optisk dammsensor för dammtäthet och en ultraljudssensor för att informera användare om felaktiga avläsningar på grund av blockering av sensorn. Detta projekt kan göras enkelt och behöver ingen expertis inom arduino. Dammsensorn är mycket snabb och kan läsa även den minsta kontaminering i omgivningen. dess maximala intervall är okänt men det är vanligtvis ineffektivt efter att dammtätheten överstiger 600. Men detta är mycket mer än den genomsnittliga föroreningen på 150. Mätområdet för temperatur är från -10 till 80 grader celsius och relativ luftfuktighet är från 10% till 90%. Därför är detta projekt mycket effektivt och effektivt som en luftkvalitetssensor för hem och kontor som inte ligger i radien av hög förorening. Saker du behöver: • 1 Arduino uno/mega • DHT11 -sensor • Skarp optisk dammsensor • Ultraljudssensor • 1 knapp • 3 lysdioder (tillval) • 1 summer (tillval) • 220 µf kondensator • 2*220 ohm motstånd • brödbräda du kan se projektet när du arbetar här
Steg 1: Ansluta LCD -skärmen
Det första du behöver göra innan du arbetar med LCD -skärmen är att kontrollera det. För detta gör du anslutningarna som visas i det första diagrammet. Anslut stift 15 på LCD -skärmen till Arduinos 5V -stift. Anslut därefter stift 16 på LCD -skärmen till Arduinos GND -stift. Dessa stift används för att driva LCD -skärmens bakgrundsbelysning. Därefter måste du ställa in logiken för LCD -skärmen. För att göra detta, anslut stift 1 på LCD -skärmen till Arduinos GND -stift. Anslut sedan stift 2 på LCD -skärmen till Arduinos 5V -stift. Därefter måste du ställa in kontrastjusterande potentiometer. Ta 10K potentiometern och anslut den första terminalen till Arduinos 5V -stift och den andra terminalen (mittstiftet) till LCD -stiftet 3 och den tredje terminalen till Arduino's GND -stift. Slå sedan på Arduino. Du kommer att märka att bakgrundsbelysningen på LCD -skärmen tänds. När du vrider på ratten på potentiometern blir teckenblocken på LCD -skärmen ljusa/dimma. Kolla in bilden nedan för att se vad jag pratar om. Om din LCD -skärm visade det som visas på bilden nedan betyder det att din LCD -skärm är korrekt inställd! Om du inte lyckades uppnå detta, dubbelkolla dina anslutningar och din potentiometer. Justera kontrasten på LCD -skärmen Slutföra anslutningarna Nu måste vi ansluta datalinjerna och andra stift som fungerar med LCD -skärmen. Kolla in anslutningen i det andra diagrammet. Slutliga anslutningar mellan Arduino, potentiometern och LCDLåt oss börja med att ansluta styrtrådarna för LCD -skärmen. Anslut LCD: ns stift 5 (RW) till Arduinos GND -stift. Denna nål används inte och fungerar som läs-/skrivnål. Anslut sedan LCD: ns stift 4 (RS) till Arduinos digitala stift 7. RS -stiftet används för att berätta för LCD -skärmen om vi skickar data eller kommandon (för att ändra markörens position). Anslut sedan LCD: ns stift 6 (EN) till Arduinos digitala stift 8. EN är aktiveringsstiftet på LCD -skärmen, detta används för att berätta för LCD -skärmen att data är redo att läsas. Därefter måste vi ansluta de fyra datastiften på LCD -skärmen. Anslut LCD -stiftet 14 (DB7) till Arduinos digitala stift 12. Anslut sedan LCD -stiftet 13 (DB6) till Arduinos digitala stift 11. Därefter LCD -stiftet 12 (DB5) till Arduinos digitala stift 10, sedan LCD -stift nr 11 (DB4) till Arduinos digitala stift 9.
Steg 2: Anslutning av DHT11 -sensorn
Anslut nu DHT11 -sensorns ingångsstift till arduino -stift 7 och anslut Vcc respektive jordledningarna. Var noga med att säkra det och placera det från de kablar som är anslutna till LCD -skärmen.
Steg 3: Anslutning av ultraljudssensorn
Ultraljudssensorn som jag lade till här är för en försiktighetsåtgärd så att när något blockerar dammsensorn (jag skulle komma till det senare) känner ultraljudssensorn av den och ger en varning så att dammsensorn inte ger felaktiga avläsningar.
Anslut sensorns triggstift till arduino -stift 6 och sensorns ekostift till arduino -stift 5 och placera även denna sensor bort från alla ledningar eftersom sensorn är så känslig att om det finns en kabel framför den så kommer den att visa dig varningen.
Steg 4: Installera dammsensorn
Nu kommer den svåraste delen och den mest fantastiska sensorn i detta projekt-dammsensorn. Ställ bara in dammsensorn enligt diagram 2. och anslut dammstiftet till arduino pin 2 och ledstiftet till arduino pin 3 och glöm inte att inkludera kondensatorn. Efter att ha installerat det, kontrollera bara dammvärdena som det ger med en riktig luftkvalitetssensor bara för att vara säker.
Steg 5: Avsluta
Jag har lagt till en summer så att den piper när luftkvaliteten blir kritisk. Det är bara en extra inställning, du kan också lägga till lysdioder om du vill.
Steg 6: Koden
Så här är koden:
Rekommenderad:
Luftkvalitetssensor med en Arduino: 4 steg
Luftkvalitetssensor med en Arduino: I det här inlägget lär vi oss hur man bygger en enkel men användbar luftkvalitetssensor. Vi kommer att använda SGP30 -sensorn tillsammans med Piksey Pico, även om skissen fungerar med i stort sett alla Arduino -kompatibla kort. Videon ovan talar dig genom
Bygg en intern IoT luftkvalitetssensor Inget moln krävs: 10 steg
Bygg en intern IoT luftkvalitetssensor Inget moln krävs: Kvaliteten på inomhus- eller utomhusluften beror på många föroreningskällor och även av vädret.Denna enhet fångar några vanliga och några av de mest intressanta parametrarna med hjälp av 2 sensorchips. Temperatur Fuktighet Tryck Organisk gas Mikro
Cubesat med luftkvalitetssensor och Arduino: 4 steg
Cubesat med luftkvalitetssensor och Arduino: CubeSat -skapare: Reghan, Logan, Kate och Joan Inledning Har du någonsin undrat hur du skapar en Mars -orbiter för att samla in data om Mars atmosfär och luftkvalitet? Under hela året i vår fysikklass har vi lärt oss hur man programmerar A
DIY luftkvalitetssensor + 3D -tryckt fodral: 6 steg
DIY luftkvalitetssensor + 3D -tryckt fodral: Denna guide har all information du behöver för att skapa en mycket skicklig sensor i fickformat
AirPi - luftkvalitetssensor: 8 steg
AirPi - luftkvalitetssensor: Har du någonsin undrat varför du får huvudvärk? Och om detta beror på en dålig luftkvalitet? Med den här enheten kan du kontrollera om så är fallet. Denna enhet mäter CO2-värdet, TVOC-värdet, temperaturen och luftfuktigheten. Du kan se luften q