Mündəricat:
- Addım 1: Dizayn
- Addım 2: Weathercloud
- Addım 3: Parça siyahısı
- Addım 4: Alətlər
- Addım 5: İdarəetmə lövhəsinin dizaynı
- Addım 6: Lehimləmə
- Addım 7: Radiasiya Qalxanının hazırlanması
- Addım 8: İdarəetmə qutusu
- Addım 9: PCB Montajı
- Addım 10: Montaj + Kablolama
- Addım 11: Xoşbəxt olun
- Addım 12: Kodlaşdırma və Hata Ayıklama
- Addım 13: Stansiya Dağı
- Addım 14: Quraşdırma
- Addım 15: Güc, Uplink Quraşdırma və Hata Ayıklama
- Addım 16: Həmişə Xoşbəxt Yaşayın
2025 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2025-01-23 12:54
Keçən il Arduino Weathercloud Hava İstasyonu adlı ən böyük Təlimatlarımı nəşr etdim. Deyərdim ki, çox populyar idi. Instructables ana səhifəsində, Arduino bloqunda, Wiznet muzeyində, Instructables İnstagram -da, Arduino Instagram -da və həmçinin Weathercloud Twitter -də yer aldı. Hətta 2018 -ci ilin ən yaxşı 100 təlimatçısından biri idi! Və bu mənim kimi kiçik bir istehsalçı üçün çox böyük bir iş idi. Çox müsbət reaksiyaları görməkdən məmnun oldum və hər bir şərh və məsləhətləri diqqətlə oxudum. Təxminən 8 aydır ki, bu yeni, zərif stansiya üzərində işləyirəm. Müxtəlif şeyləri düzəltdim və təkmilləşdirdim. Daha kiçik, daha sadə, daha ağıllı, soyuducu hala gətirməyə çalışdım və məqbul olan 150 € (165 $) dəyərini buraxdım. Stansiya Slovakiya, Senec yaxınlığındakı bir robot fermasında quraşdırılmışdır. Budur cari məlumatlar.
Bütün düşünmə prosesimi burada izah etməyə çalışacağam, buna görə də quruluşa düzəlmək istəyirsinizsə, 3 -cü addıma keçin.
Xüsusiyyətləri:
- 12 meteoroloji dəyərin ölçülməsi
- 8 fərqli sensordan istifadə
- IoT - məlumatlar buludda açıqdır
- 5V 500mA əməliyyat
- Wi-Fi vasitəsilə əlaqə
- tamamilə hava şəraitinə davamlıdır
- sərin görünür
- bu DIYdir
Bu stansiyanı qurarkən yer və dəstək verən Lab Cafe makerspace -ə çox təşəkkür edirəm. Gedin onları yoxlayın!
Şəkil krediti: ME (əlbəttə) + Viktor Demçak
18.07.2020 YENİLƏNİB: Hər kəsə salam! Uzun müddətdir. Bir çoxunuz mənə hardware və proqram təminatı ilə bağlı bir çox problem haqqında yazırdınız. Yeni avadanlıq bir neçə həftə ərzində hazır olacaq, amma o vaxta qədər yeni firmware buraxıram. Bu proqram bəzi problemləri aradan qaldırmağa kömək edəcək. Daha çox məlumat əldə etmək üçün 12 -ci addıma keçin. Və ən əsası zövq alın!
Addım 1: Dizayn
Bir hava stansiyası dizaynı uzun və düşünülmüş bir prosesdir. Seçmək üçün bir çox variantınız var. Bir hava stansiyası dizayn edərkən düşünməli olduğunuz əsas şeylər bunlardır (və ya heç olmasa bunu etdim):
1) BÜTÇƏ. Bu olduqca özünü izah edir.
2) YER. Bu çox vacibdir, çünki həm qurğuya, həm də rabitə texnologiyasına və tələb olunan enerji mənbəyinə təsir göstərir. Uzaq hava stansiyalarının uzun mənzilli ötürücülərə və günəş paneli kimi özünü davam etdirə bilən enerji mənbəyinə ehtiyacı var.
3) ÖLÇÜLƏN Dəyişkənlər. Yalnız temperaturu və ya rütubəti ölçmək istəyirsiniz? Sonra probu demək olar ki, hər yerə qoya bilərsiniz. Yağışı, küləyi, günəş radiasiyasını, UV indeksini və ya günəş və ya yağıntı ilə əlaqəli digər şeyləri ölçmək istəyirsinizsə, sensorlar kölgədə ola bilməz və nə yuxarıdan, nə də yan tərəfdən bağlana bilməz.
4) Dəqiqlik. Ölçmələrinizin dəqiq olaraq kalibrlənməsini və milli hava qurumu ilə müqayisə olunmasını istəyirsiniz, yoxsa həvəskar dəyərlər sizin üçün kifayət qədərdir?
Beləliklə, indiyə qədər nə istədiyinizi çox yaxşı bir görüntüyə sahib olmalısınız. Beləliklə, rəsm lövhəsinə keçək! Düşündüyüm bəzi əsas qaydalar bunlardır:
1) SICAKLIQ SENSÖRÜNÜ QORUYUN. Bunu mütləq etməlisiniz. İstilik, stansiyanın öz quruluşu vasitəsilə yayılması və keçirə biləcəyi bir çox yolla gedə bilər. Bütün metal hissələri örtməyə çalışın və temperatur sensörünü radiasiya qalxanına qoyun. Bilirəm, radiasiya stansiyam mükəmməl deyil, amma kömək edir.
2) KÜLƏS SENSÖRÜNÜ YÜKSƏYƏ QOYUN. Külək sensorlarının beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 10 m hündürlükdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 10 metrlik bir sütun almağa belə pulum yoxdur, buna görə damın üstündəki 2 metrlik bir boru mənim üçün kifayətdir.
3) İSTASYONUN Ətrafında və YÜKSÜNDƏ TƏMİZ ALAN. Günəş işığını ölçmək istəyirsinizsə, sensoru kölgədə saxlaya bilməzsiniz. Yağışı ölçmək istəyirsinizsə, damcıları maneə törədən bir şey ola bilməz. Buna görə stansiyanın ətrafında və üstündəki ərazinin təmizləndiyinə əmin olun.
Davam edək. Beləliklə, stansiyam üçün bu dəyişənləri ölçmək istədiyimə qərar verdim: Hava istiliyi, yerin temperaturu, nisbi rütubət, atmosfer təzyiqi, istilik indeksi, şeh nöqtəsi, küləyin soyuması, yağış, günəş radiasiyası, UV indeksi, küləyin sürəti və küləyin istiqaməti. Bu, 3 kiçik, PCB-yə quraşdırıla bilən modul və 5 xarici zondun olduğu ümumilikdə 8 sensordur. Biri yalnız yağış ölçmələrini idarə etmək üçün, digəri isə hər şey üçün 2 ayrı mikro nəzarətçiyə ehtiyacım olacaq.
Əlimdən gələn hər şeyi tək bir PCB -yə qoymağa qərar verdim. PCB -ni şəffaf örtüklü bir IP65 qutusuna qoydum ki, günəş işığı günəş radiasiyasına və UV indeks sensorlarına keçə bilsin. Bütün digər sensorlar əsas idarəetmə qutusuna bir kabel ilə bağlanacaq. Yəni dizaynım üçün budur.
Addım 2: Weathercloud
"ESP32 Weathercloud Hava İstasyonu" Weatherclud nədir? Weathercloud, dünyanın hər yerindən məlumatları real vaxtda bildirən böyük bir hava stansiyası şəbəkəsidir. Pulsuzdur və ona bağlı 10 000 -dən çox hava stansiyası var. Birincisi, bütün məlumatların göndərildiyi öz HTML saytım var idi, ancaq öz veb saytınızı və qrafiklərinizi düzəltmək çətindir və bütün məlumatları gözəl qrafika və sabit serverləri olan böyük bir bulud platformasına göndərmək daha asandır. Məlumatların weathercloud -a necə göndəriləcəyini axtardım və sadə bir GET zəngiylə bunu asanlıqla həyata keçirə biləcəyinizi gördüm. Weathercloud -un yeganə problemi, pulsuz bir hesabla yalnız on dəqiqədə bir məlumat göndərməyinizdir, lakin bu, əksər istifadə üçün problem olmamalıdır. İşləmək üçün bir Weathercloud hesabı yaratmalısınız. Sonra veb saytlarında bir stansiya profili yaratmalısınız. Weathercloud -da hava stansiyası profilinizi yaratdığınızda sizə Weathercloud ID və Weathercloud KEY verilir. Bunları saxlayın, çünki Arduino məlumatların hara göndəriləcəyini bilməli olacaq.
Addım 3: Parça siyahısı
Tamam, bu layihə üçün Google Sənədlər BOM -da səliqəli şəkildə sadalanan bütün materiallara ehtiyacınız olacaq.
TƏHMİNLİ PROJƏ XƏRCİ: 150 €/165 $
Addım 4: Alətlər
Bu vasitələr faydalı ola bilər (əksəriyyəti tamamilə zəruridir):
Lazer kəsici
Qaynaqçı
Polad mişar
Tel çıxarıcı
Güc qazma
Batareya matkabı
Lehimleme dəmir
Kəlbətinlər
Tornavidalar
Yapışqan silah
Multimetr
Ağac qazma ucu
Addım 5: İdarəetmə lövhəsinin dizaynı
Çox mərkəzləşdirilmiş bir arxitektura ilə getdim. Bu, ola biləcək hər şeyin yalnız bir qutuda deyil, bir elektron lövhədə olması deməkdir. Bu yaxınlarda çox dəyərli və faydalı bir bacarıq olan PCB -lərin dizaynını öyrəndim. Bütün layihələr daha səliqəli və daha dəqiq və hətta bir şəkildə zərifdir. Həm də çox rahatdır: sənədlərinizi Çinə göndərirsiniz və onlar bütün kabel işlərini yerinə yetirir və bütün lövhəni sizə göndərirlər. Sonra komponentləri yerində lehimləyin və işiniz bitdi.
PCB bu stansiyadakı hər iki mikro nəzarətçiyə sahibdir: ESP32 (əsas idarəetmə bölməsi) və Arduino NANO (yağış prosessoru). Eyni zamanda BME280, BHT1750 və ML8511 daxil olan bəzi sensorlara sahibdir. Sonra DS3231 RTC modulu var. Nəhayət, bəzi rezistorlar və vintli bağlayıcılar var.
Lövhəmi Autodesk Eagle -da hazırladım. Sadəcə "ESP32 weather station.zip" adlı Gerber faylını yükləyin və JLC PCB -yə yükləyin. Və ya redaktə etmək istəyirsinizsə, "ESP32 hava stansiyası schematic.sch" və "ESP32 hava stansiyası board.brd" fayllarını yükləyib Eagle -da redaktə edə bilərsiniz. Əvvəlcə Instructables -dən Circuit Board Design Class -a yazılmağı şiddətlə məsləhət görürəm.
Addım 6: Lehimləmə
Tamam hamı, yəqin ki, hamınız bunu əvvəllər etmisiniz. Hazırladığım bu gözəl lövhənin üzərində gözəl ipək ekranlı ayaq izləri var. Bunu əldə etdikdə, lehimləmə bir parça tort olmalıdır, çünki nəyin hara getdiyini tam olaraq görürsünüz. Yalnız standart 0.1 aralığa malik THT komponentləri var. Buna görə də davam edin və lövhəni lehimləyin, çünki ağıllısınız və bunu özünüz edə bilərsiniz! Yarım saatdan çox çəkməməlidir.
7/18/2020 YENİLƏNİŞ: RTC modulu artıq tələb olunmur. Lövhəyə taxmağa ehtiyac yoxdur. 12 -ci addımda daha çox məlumat əldə edə bilərsiniz.
Addım 7: Radiasiya Qalxanının hazırlanması
Bunu tikərkən öz -özümə dedim: "Tamam, sən bunu iki dəfə etmisən, indi qarışdırma şansın yoxdur". Və etmədim.
Günəş radiasiya qalxanı, hava stansiyalarında birbaşa günəş radiasiyasını maneə törətmək və bu səbəbdən ölçülən temperaturdakı səhvləri azaltmaq üçün istifadə edilən çox yaygın bir şeydir. Həm də temperatur sensoru üçün bir tutucu rolunu oynayır. Radiasiya qalxanları çox faydalıdır, lakin ümumiyyətlə poladdan hazırlanır və bahalıdır, buna görə özümdən bir qalxan qurmağa qərar verdim. Belə bir radiasiya qalxanının necə hazırlanacağını göstərən bir təlimat hazırladım.
Addım 8: İdarəetmə qutusu
Bu stansiyanın əsas hissəsi açıq şəkildə idarəetmə qutusudur. Birincil və ikincil mikrokontrolörləri, bəzi sensorları, RTC və bəzi passiv komponentləri saxlayır. Bütün bunlar əlverişli bir IP65 paketində. Qutunun şəffaf bir örtüyü var, belə ki günəş işığı UV və günəş radiasiya sensorlarına keçə bilər.
PCB -ni quraşdırmadan əvvəl, kabellər üçün qutu hazırlamalıyıq. Qutuya daxil olan beş güc və məlumat kabeli var. Stansiyanın suya davamlı xüsusiyyətlərini qorumaq üçün suya davamlı kabel kanallarına ehtiyacımız olacaq. Xüsusilə, elektrik kabeli üçün bir PG7, külək və yağış sensorlar üçün ikinci PG7 və hər iki temperatur sensoru üçün üçüncü PG11. Daha böyük (PG11) vəzi qutunun bir divarının ortasına, əksinə iki kiçik (PG7) vəzini qoydum. Beləliklə, qutunun dəyişdirilməsi prosesi belədir:
1) Hər bir çuxurun mərkəzini markerlə işarələyin.
2) İncə bir matkap ucu ilə kiçik bir çuxur qazın.
3) Ağac qazma ucu ilə çuxurun ölçüsünü yavaş -yavaş artırın.
4) Delikləri təmizləyin.
5) Deliklərin hər birinə bir kabel kəmərini daxil edin və bərkidin.
Addım 9: PCB Montajı
Autodesk Eagle -in yalnız tələbə sınaq versiyasına malik olduğum üçün 8 sm -dən böyük PCB dizayn edə bilmirəm. Hər şey bu lövhəyə uyğundur, buna görə də yaxşıdır. Yalnız problem idarəetmə qutusundadır. Qutuya daxil olan lövhə montaj delikləri bir -birindən 14 sm məsafədədir. Bu o deməkdir ki, PCB üçün bir tutucuya ehtiyacımız olacaq. Bu, PCB -ni quraşdıracağımız bir taxta (taxta/plastik/metal) ola bilər. Sonra tutucu lövhəni idarəetmə qutusuna bağlayacağıq. Bu şəkildə PCB nəzarət qutusuna bərkidiləcəkdir.
Tutucunu istədiyiniz kimi düzəldə bilərsiniz. Ağacdan və ya poladdan əl ilə düzəldə bilərsiniz, lazerlə kəsə bilərsiniz (mənim kimi) və ya hətta 3D çap edə bilərsiniz. Lövhənin ölçülərini daxil edirəm, buna görə seçim sizin üçündür. Lazer kəsiciyə girişiniz varsa, lazer kəsmə ən sadə seçimdir. Lazer kəsici faylları burada həm.pdf, həm də.svg formatında tapa bilərsiniz.
Gördüyünüz kimi tutucunun bir çox dəyişikliyindən keçdim. Nəhayət, akril ilə getdim, çünki nəmdən (ağac kimi) təsirlənmir və istilik (polad kimi) cəlb etmir.
Addım 10: Montaj + Kablolama
Bunu etmək çox asan olacaq, amma izah etmək olduqca çətin olacaq, çünki çox kiçik addımlar var. Gəlin dərhal bu işə keçək:
1) Bütün kabelləri təyin olunmuş çuxura daxil edin. Kabel keçidlərini hələ də bağlamayın.
2) Bütün telləri külək sensörlərindən, yağış sensöründən və elektrik kabelindən daxil olan tel sxeminə uyğun olaraq bağlayın. Kabelləri hələ də temperatur sensörlərindən bağlamayın.
3) Əgər quraşdırılıbsa, PCB yuvasını çıxarın. Sonra PCB -ni çevirin ki, kabellər onun alt tərəfinə keçsin. PCB montajını, kabellərin PCB ilə montaj arasında bir sandviçə bərkidilməsi üçün bərkidin.
4) PCB montajını PCB ilə birlikdə daxil edin və vidalayın.
5) İki kiçik (PG7) kabel kəmərini bağlayın. Daha böyük olanı hələ də təmin etməyin.
6) Kabelləri temperatur sensörlərindən daxil olan tel sxeminə uyğun olaraq daxil edin və bağlayın.
7) Üst qapağı taxın və yerinə vidalayın.
Addım 11: Xoşbəxt olun
Bu addım bir növ nəzarət nöqtəsidir. Bu nöqtədə, özünüzü şəkildə gördüyünüz kimi görünən bir şey etməlisiniz. Bu düzgündürsə, xoşbəxt olun. Gedin, özünüzə bir qəlyanaltı yeyin və istirahət edin, çünki bu bir insan üçün kiçik bir addım deyil, bəşəriyyət üçün nəhəng bir sıçrayışdır. Əks təqdirdə, əvvəlki addımlara nəzər salın və problemi tapın. Bu kömək etmirsə, şərh yazın və ya mənə yazın.
Beləliklə, sağlam və yenidən uyğun olduğunuzda, kodlaşdırma və ayıklama hissəsinə keçə bilərsiniz.
Addım 12: Kodlaşdırma və Hata Ayıklama
Yaaaaay, hamı kod yazmağı sevir! Və etməsəniz də, bunun əhəmiyyəti yoxdur, çünki sadəcə kodumu yükləyib istifadə edə bilərsiniz.
Əvvəlcə lövhələr menecerinizə ESP32 dev modulunu əlavə etməlisiniz. Bunu etmək üçün bir JSON paketini yükləməli və lövhələr meneceri vasitəsi ilə quraşdırmalısınız. Random Nerd Tutorials tərəfindən hazırlanan bu dərsliyə baxın.
İndi bütün əsas kitabxanaları yükləməlisiniz. Daha asanlaşdırmaq üçün "Libraries.zip" ZIP arxivini yaratdım. Arxivi klassik kitabxana kimi Arduino IDE -yə daxil etməyin. Bunun əvəzinə arxivi çıxarın və bütün sənədləri Documents/Arduino/kitabxanalarına köçürün. İndi dörd proqramımın hamısını yükləyə bilərsiniz: "Wi-Fi_Weathercloud_API_test.ino", "System_test.ino", "ESP32_Weathercloud_Weather_Station.ino".
"Wi-Fi_Weathercloud_API_test.ino" açın. Bir neçə şeyi dəyişdirməlisiniz. Əvvəlcə "SSID" və "KEY" sözlərini Wi-Fi şəbəkənizin SSID (adı) və şifrənizlə əvəz etməlisiniz. İkincisi, "WID" və "KEY" sözlərini Weathercloud ID və Adım 2 -dən əldə etməli olduğunuz KEY ilə əvəz etməlisiniz. Eyni şeyi "ESP32_Weathercloud_Weather_Station.ino" ilə də etməlisiniz. Davam edin və kodu ESP32 -ə yükləyin. Weathercloud veb saytında əvvəlcədən təyin edilmiş məlumatları görməlisiniz. Bu doğru olarsa, davam edin.
"System_test.ino" nu ESP32 -ə və "I2C_rainfall_sender" i Arduino NANO -ya yükləyin. ESP32 Serial Konsolunu 115200 baudda açın. İndi ekranda hər 15 saniyədə bir gələn sensor məlumatlarını görməlisiniz. Sensorlar ilə oynayın. Günəş radiasiya sensörünə bir işıq yandırın, küləyin sürət sensörünə üfürün, temperatur probunu qızdırın … Bu yolla hər şeyin işlədiyini yoxlaya bilərsiniz. Hər şeyin olduğu kimi olduğu qənaətindəsinizsə, davam edin.
"ESP32_Weathercloud_Weather_Station.ino" yükləyin ESP32. Hər şeyi düzgün etdinizsə, stansiyadan gələn real məlumatları hər 10 dəqiqədə Weathercloud səhifəsinə daxil etməlisiniz. Bu işləyirsə, bu, stansiyanızın artıq tam işlək vəziyyətdə olması deməkdir və yalnız onu gözəl bir yerə quraşdırmaq qalır.
7/18/2020 YENİLƏNİB: Bütün orta/sınaq proqramları eyni olaraq qalır. Lakin hava stansiyasının əsas proqramı təkmilləşdirildi. Kodun quruluşu əvvəlkindən daha aydındır. Kodun əvvəlində bütün lazımi parametrləri təyin edə bilərsiniz. ESP32 indi NTP serverindən vaxt alır, buna görə RTC modulu artıq tələb olunmur. Nəhayət, ESP32, məlumatları ölçmədikdə və göndərməyəndə artıq dərin yuxu proseduru həyata keçirir. Bu enerji istehlakını azaldacaq və hava stansiyasının ömrünü uzadacaq. Yeni kodu istifadə etmək üçün təkmilləşdirilmiş "ESP32_Weathercloud_Weather_Station.ino" kodunu və kitabxanaları olan yenilənmiş ZIP faylını yükləyin (Instructables bunu qəbul etmir, buna görə burada Google Disk bağlantısı var). Zövq alın!
Addım 13: Stansiya Dağı
Stansiyanızın işlədiyini təsdiqlədikdən sonra bunun üçün bir dizayn hazırlamalısınız. Güclü, dayanıqlı, yığcam və sonuncu olmalı, amma ən əsası gözəl olmalıdır. Bu addımı dəqiq göstərişlərdən daha çox tövsiyə və ya ilham olaraq edin. Bilmirəm onu hara qoyacaqsan. Bir az daha yaradıcı olmalısan. Ancaq 5 sm diametrli bir metal boru çıxan düz bir damınız varsa, davam edin və mənim etdiyim kimi edin. Bu stansiyada iki qutu var. Buna görə də hər ikisini bir metal lövhəyə bir -birinin yanında qoymaq qərarına gəldim. 5 sm diametrli bir metal boruya quraşdırılmalıdır. Panelin altına daxili diametri 5 sm olan bir boru qoydum. Hər iki külək sensoru stansiyanın qalan hissəsindən çox uzaqda olmalıdır. Beləliklə, stansiyanın hər tərəfinə 40 sm uzunluğunda iki boru və hər birinin sonuna 10 sm uzunluğunda iki boru qoyun. Əlavə kölgə təmin etmək üçün radiasiya qalxanı panelin altına quraşdırılmalıdır. Bunun üçün qalın metal borunun üzərinə 7 x 15 sm L mötərizə qoydum.
Lazım olan bütün metal hissələri bir -bir [mm ölçüləri]:
1x boru, daxili diametri 50, uzunluğu 300
1x panel, 250 x 300, qalınlıq 3
1x L mötərizə, 75 və 150 qol
2x boru, xarici diametri 12, uzunluğu 400
2x boru, daxili diametri 17, uzunluğu 100
Bütün bu metal hissələrə sahib olduğunuzda, onları təqdim etdiyim 3D modelə uyğun olaraq qaynaq edə bilərsiniz. Sonra qutular və radiasiya qalxanı üçün bütün delikləri qazmalısınız. Sonra yalnız metal üçün boya ilə boyayın. Ağ rənglə getməyi məsləhət görürəm, çünki bütün rənglərdən ən az istiliyi udur. Stansiyanızı quraşdıra biləcəyiniz bir stansiya montajı var!
Addım 14: Quraşdırma
Hava istasyonunuzu, montajınızı və bütün alətlərinizi alın, çünki hamısına ehtiyacınız olacaq. Bir avtomobilə (və ya mənə əhəmiyyət verməyən bir avtobusa) minin və stansiyanızın gələcək yerinə gedin. Nəhayət, stansiyanı quraşdıra bilərsiniz.
Hava stansiyanızı atelyedə işlətmək bir şeydir, amma onu real dünyanın sərt şəraitində işlətmək başqa şeydir. Quraşdırma proseduru, stansiyanı bağladığınız binadan çox asılıdır. Ancaq əvvəlki addımdakı tutucu və güclü bir matkap varsa, yaxşı olmalıdır. Yalnız qalın borunu montajdan damdakı bir qədər incə boruya yapışdırmaq lazımdır. Sonra boruların hər ikisini delikdən keçirin və uzun bir vida ilə bərkidin. Bütün qutuları və sensorları quraşdırın. Bu belədir. Stansiyanız artıq uğurla quraşdırılıb.
Bunu yağışlı bir gündə etdik. Çox çətin idi, amma yarışma müddəti bitdiyindən başqa seçimimiz yox idi.
Addım 15: Güc, Uplink Quraşdırma və Hata Ayıklama
Stansiyanız fiziki olaraq quraşdırılıb, lakin hələ də onlayn deyil. İndi bunu edək. Stansiyanı bir şəkildə gücləndirməlisiniz. Burada bir az yaradıcı olmalısan. Evin içərisinə bir adapter qoya və pəncərədən bir kabel çəkə bilərsiniz. Kabeli yerin altına basdıra bilərsiniz. Günəş batareyası ilə işləyə bilərsiniz. Bütün vacib olan, idarəetmə qutusundan gələn elektrik kabelinin pinlərində 5V 500mA olmasıdır. Unutmayın ki, hər şey hava şəraitinə davamlı olmalıdır! Stansiyanıza elektrik verildikdə, yuxarı bağlantı qurmağa və ayıklamaya keçə bilərsiniz.
Uplink Setup, əsasən ESP32-ni Wi-Fi şəbəkənizə qoşulmaq üçün alır. Evinizdədirsə, yaxşı olmalıdır. Bir qarajda və ya bir qədər uzaqda olsanız, Wi-Fi genişləndiricisinə və ya xüsusi bir Wi-Fi şəbəkəsinə ehtiyacınız ola bilər. Sonra ayıklama mərhələsi gəlir. Yalnız son kodu yükləyə və ən yaxşısına ümid edə bilərsiniz, amma hər şeyin düzgün işlədiyinə əmin olmaq üçün hər bir sensoru bir -bir sınamağı məsləhət görürəm. Əsasən 12 -ci addımdakı kimi eyni şeydir. Hər şey lazım olduğu kimi işləyirsə, YÜKLE düyməsini basaraq USB kabelini ayırın və idarəetmə qutusunu bağlayın.
Addım 16: Həmişə Xoşbəxt Yaşayın
Tanrım, bu uşaqlar son dəqiqə idi. Sensorlar yarışmasının bitməsinə cəmi 10 gün qalmış gördüm. Eyni axşam, stansiyanı tamamlamaq üçün lazım olan hər şeyi tənzimləmək üçün təxminən 10 telefon zəngi etməliydim. Hələ tam başa çatmamışdı. Stansiyanı qurmalı olduğumuz gün planlarımızı pozan nəhəng bir fırtına gəldi. Stansiya bitməmiş bütün mətni yekunlaşdırmalıydım. Stansiya nəhayət bu gün quraşdırıldı, həmin gün bu Təlimatı nəşr etdim.
Əlbəttə ki, burada daha yaxşı edilə biləcək bir çox şey var, ancaq burada öyrənə biləcəyiniz və öz stansiyanızı qurarkən istifadə edə biləcəyiniz çox faydalı şeylər var. Bütün addımları düzgün yerinə yetirmisinizsə, indi tam işlək bir ESP32 bulud hava stansiyasına sahibsiniz. Və bu bir şeydir! Bütün zəhmətlər öz bəhrəsini verdi (inşallah oldu). Burada stansiyamdakı məlumatları görə bilərsiniz. Bəzi suallarınız və ya təklifləriniz varsa, bunları aşağıdakı şərh bölməsində eşitməkdən məmnun olaram.
Bəli və bu layihəni bəyənsəniz, Sensorlar yarışmasında mənə səs versəniz çox minnətdar olaram. Çox sağ olun və zövq alın !!!
Sensorlar yarışmasında birinci mükafat
Tövsiyə:
Super Hava İstasyonu Asma Səbəti: 11 Addım (Şəkillərlə birlikdə)
Super Hava İstasyonu Asma Səbəti: Hər kəsə salam! Bu T3chFlicks blog yazısında, ağıllı asma səbəti necə hazırladığımızı sizə göstərəcəyik. Bitkilər hər hansı bir evə təzə və sağlam bir əlavədir, lakin tez yorucu ola bilər - xüsusən də yalnız su içməyi unutmayın
NaTaLia Hava İstasyonu: Arduino Günəş Enerjili Hava İstasyonu Düzgün Edildi: 8 Addım (Şəkillərlə)
NaTaLia Hava İstasyonu: Arduino Günəş Enerjili Hava İstasyonu Düzgün Edildi: 2 fərqli yerdə 1 illik uğurlu əməliyyatdan sonra günəş enerjisi ilə işləyən hava stansiyası layihə planlarımı paylaşıram və uzun müddət ərzində həqiqətən də sağ qala biləcək bir sistemə necə çevrildiyini izah edirəm. günəş enerjisindən dövrlər. Təqib etsəniz
ESP32 Günəş Hava İstasyonu: 4 Adım (Şəkillərlə birlikdə)
ESP32 Günəş Hava İstasyonu: İlk IoT layihəm üçün bir Hava İstasyonu qurmaq və məlumatları data.sparkfun.com ünvanına göndərmək istədim. Kiçik bir düzəliş, hesabımı Sparkfunda açmağa qərar verdiyim zaman daha çox əlaqəni qəbul etmədilər, buna görə də başqa bir IoT məlumat toplayıcısı seçin
Arduino Weathercloud Hava İstasyonu: 16 Addım (Şəkillərlə birlikdə)
Arduino Weathercloud Hava İstasyonu: İnternetə bağlı bir hava stansiyası hazırladım. İstilik, rütubət, təzyiq, yağış, külək sürəti, UV indeksini ölçür və daha bir neçə vacib meteoroloji dəyərləri hesablayır. Daha sonra bu məlumatları gözəl qrafiki olan weathercloud.net -ə göndərir
Raspberry Pi və Weewx istifadə edərək Acurite 5 -də 1 Hava İstasyonu (digər Hava İstasyonları Uyğundur): 5 Addım (Şəkillərlə)
Raspberry Pi və Weewx istifadə edərək Acurite 5 -də 1 Hava İstasyonu (digər Hava İstasyonları Uyğundur): Acurite 5 -i 1 hava stansiyasından alanda evdən kənarda olduğum zaman havanı yoxlamaq istəyirdim. Evə gəlib qurduqda ya ekranı kompüterə bağlamalı olduğumu, ya da ağıllı mərkəzini almalı olduğumu başa düşdüm