Inhoudsopgave:
- Stap 1: Het circuit met een Arduino
- Stap 2: De schakelkast werkt
- Stap 3: Reed-contacten en conclusie
Video: Bewaking van twee garagedeuren: 4 stappen
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:14
In 2016 zijn we verhuisd naar een nieuw huis, waar de garagedeuren zo zijn geplaatst dat je ze niet kunt zien vanaf de hoofdingang van het huis. Je weet dus niet zeker of de deuren dicht of open zijn. Alleen voor monitoring hebben de vorige eigenaren een drukschakelaar geïnstalleerd. Maar het circuit werd volledig aangedreven met 230 volt, wat ik te gevaarlijk vond.
Omdat de garagedeuren meer dan 30 jaar oud waren en één deur heel vaak vastzat, hebben we besloten om beide deuren te verwisselen en de bewaking te veranderen.
We hebben besloten om nieuwe garagedeuren van HÖRMANN te kopen, ze zijn hier in Duitsland gemakkelijk te krijgen en ze hebben alle benodigde functies. Je kunt de ingebouwde afstandsbediening gebruiken met versleuteld signaal, externe schakelaars en je hebt een droog contact voor andere elektrische circuits.
Stap 1: Het circuit met een Arduino
Omdat ik al veel geëxperimenteerd heb met Arduino en Raspberry, besloot ik Arduino te gebruiken voor dit project. Arduino heeft voldoende contacten en is erg makkelijk in gebruik. Stroom is aanwezig in de garage, en voor de Status LED aan de zijkant van de Garage (Stap 0) is er maar een heel klein gaatje nodig. Ik heb een Arduino Nano gebruikt, omdat deze erg klein is en maar heel weinig stroom verbruikt.
Voor monitoring heb ik tot slot 4 LED's bevestigd, een rode status-LED aan de buitenkant (stap 0) en drie op de kleine schakelkast in de garage (stap 2). Op de doos staat een drie, een groene als de linkerdeur open is, een gele als de rechterdeur open is en een rode geeft dezelfde status aan als de status-LED aan de buitenkant. Je hebt de drie extra LED's aan de binnenkant niet nodig, maar ik wilde de verschillende statussen zien. Elke LED zit op één pin op de Arduino Nano.
Ik heb een reed-contact bevestigd aan elke garagedeur (stap 3) die is gecontacteerd met pinnen van de Arduino (één voor elke deur). (Als je een reed-contact niet kent: een reed-contact blijft in de normale modus open en sluit als er een magneet in de buurt komt. Je kunt het elektrische gedeelte dus aan de vaste muur hangen en je hoeft alleen maar een magneet op te zetten het bewegende deel (stap 3).)
Ten slotte heb ik een 5V-voeding op het circuit aangesloten, alles in een kleine behuizing gestopt en aan de muur in de garage gemonteerd. Dit systeem werkt nu al meer dan drie jaar echt foutloos en foutloos.
Stap 2: De schakelkast werkt
Links zie je de stroomconnector, een 5V 500mA voeding is aangesloten via een 5,5/2,1 mm connectorplug.
In het midden zit de Arduino Nano op een kleine printplaat, aan de bovenzijde (rood en zwart) stroomaansluitingen voor de Arduino. De twee zwarte draden linksonder zijn verbonden met de gemeenschappelijke aarde. De volgende groene kabels worden aangesloten op reedcontact linker deur, de gele op rechter deur. Alle rode kabels gaan naar LED's en hebben een weerstand met 220 Ohm ertussen. Van links naar rechts verbinden ze met Status LED buiten, groene LED, gele LED, rode LED.
Aan de rechterkant zie je de connector naar de externe componenten. Ik gebruikte een oude 6-pins audioconnector die ik al in mijn werkplaats had. Aangesloten op externe componenten zijn common ground (zwart), linker deur reed contact (groen), rechter deur reed contact (geel) en externe status LED (rood).
Stap 3: Reed-contacten en conclusie
Voor mij is het project voorlopig gesloten. Daarnaast zijn er nog veel meer dingen mogelijk: deur openen en sluiten met RFID-chips, een Bluetooth-connector of NFC. Tot nu toe had ik geen van deze functies nodig, maar ze kunnen heel gemakkelijk worden geïmplementeerd, er zijn veel pinnen beschikbaar op de Arduino.
Aanbevolen:
IoT-weerstation met VOC-bewaking: 6 stappen
IoT-weerstation met VOC's Monitoring: in deze instructable laat ik zien hoe je een Internet-of-Things (IoT) weerstation bouwt met monitoring van vluchtige organische stoffen (VOC's). Voor dit project heb ik een Do-It-Yourself (DIY) kit ontwikkeld. Hardware en software zijn open source
Eenvoudige bewaking van de luchtkwaliteit met TFT LCD-scherm - Ameba Arduino - Ajarnpa
Eenvoudige bewaking van de luchtkwaliteit met TFT LCD-scherm -- Ameba Arduino: introductie Nu de meeste mensen thuis blijven om nauw contact met potentiële COVID-19-virusdragers te vermijden, wordt luchtkwaliteit een belangrijke factor voor het welzijn van mensen, vooral in tropische landen waar het gebruik van airco is een must tijdens de da
Standalone Arduino 3.3V W / externe 8 MHz klok wordt geprogrammeerd vanaf Arduino Uno via ICSP / ISP (met seriële bewaking!): 4 stappen
Standalone Arduino 3,3 V met externe 8 MHz-klok die wordt geprogrammeerd vanaf Arduino Uno via ICSP / ISP (met seriële bewaking!): Doelstellingen: een stand-alone Arduino bouwen die op 3,3 V van een externe klok van 8 MHz draait. Om het te programmeren via ISP (ook bekend als ICSP, in-circuit serieel programmeren) vanaf een Arduino Uno (draaiend op 5V) Om het bootloader-bestand te bewerken en de
WiFi Automatische Plant Feeder Met Reservoir - Indoor/Outdoor Teelt Setup - Planten automatisch water met bewaking op afstand - Ajarnpa
Automatische WiFi-plantenvoeder met reservoir - Installatie voor binnen- en buitenteelt - Planten automatisch water geven met bewaking op afstand: in deze tutorial laten we zien hoe u een aangepast plantvoedersysteem voor binnen/buiten instelt dat planten automatisch water geeft en op afstand kan worden gecontroleerd met behulp van het Adosia-platform
Live bewaking van de waarde van uw sensor van overal ter wereld: 4 stappen
Live monitoring van de waarde van uw sensor van overal ter wereld: ik kreeg een bericht op het WhatsApp-nummer van techneuten met betrekking tot hulp bij het maken van één project. Het project was om de druk op de druksensor te meten en deze op een smartphone weer te geven. Dus ik hielp bij het maken van dat project en besloot een bijlesdocent te maken