Inhoudsopgave:

Arduino op zonne-energie aangedreven temperatuur- en vochtigheidssensor als 433 mhz Oregon-sensor - Ajarnpa
Arduino op zonne-energie aangedreven temperatuur- en vochtigheidssensor als 433 mhz Oregon-sensor - Ajarnpa

Video: Arduino op zonne-energie aangedreven temperatuur- en vochtigheidssensor als 433 mhz Oregon-sensor - Ajarnpa

Video: Arduino op zonne-energie aangedreven temperatuur- en vochtigheidssensor als 433 mhz Oregon-sensor - Ajarnpa
Video: 2-WIRE Energie meten, monitoren en schakelen 2024, November
Anonim
Arduino op zonne-energie aangedreven temperatuur- en vochtigheidssensor als 433mhz Oregon-sensor
Arduino op zonne-energie aangedreven temperatuur- en vochtigheidssensor als 433mhz Oregon-sensor
Arduino op zonne-energie aangedreven temperatuur- en vochtigheidssensor als 433mhz Oregon-sensor
Arduino op zonne-energie aangedreven temperatuur- en vochtigheidssensor als 433mhz Oregon-sensor

Dit is de opbouw van een temperatuur- en vochtigheidssensor op zonne-energie. De sensor emuleert een Oregon-sensor van 433 MHz en is zichtbaar in de Telldus Net-gateway. Wat heb je nodig: 1x "10-LED Solar Power Motion Sensor" van Ebay. Zorg ervoor dat er 3.7v batterij staat.1x "Enhancement Pro Mini 3.3V/5V verstelbare 8M" van Ebay. 1x "DHT11 / DHT22 / AM2302" sensor van Ebay.1x "STX882" 433Mhz zender van Ebay.2x "10cm servokabel mannelijk naar mannelijk" van Ebay. Sommige rechte 2.54mm headers en gehoekte 2.54mm headers van Ebay. Soldeerapparatuur en hand gereedschap.

Stap 1: Laag stroomverbruik

Laag vermogen
Laag vermogen

Snijd power led trace op Arduino. Desolder power regulator jumper op Arduino.

Soldeer angeled headers aan het einde van Arduino. Upload code van github:https://github.com/skjolddesign/Oregon-Sensor-with…

Test een laag stroomverbruik. DHT-bibliotheek: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library Sluit 3.3 aan op 5v op arduino vcc-pin en 0v op gnd-pin.

Stap 2: Kopteksten en zender

Kopteksten en zender
Kopteksten en zender

Soldeer rechte header naar Arduino GND, D2, D3 en D7, D8, D9. Soldeer STX882-zender naar header D7, D8, D9. (controleer oriëntatie, pinnen kunnen in code worden ingesteld) Voor antenne, knip 17 cm (433 Mhz-versie) massieve kern draad, en spoel het rond een ø6mm schroevendraaier. Soldeer antenne aan ANT op zender.

Stap 3: DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-sensor

DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-sensor
DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-sensor
DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-sensor
DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-sensor

DHT PINS: pin 1=vcc, 2=data, 3=niet in gebruik, 4=gnd

Soldeer rechte header naar sensor pin 1, 2, 4. Soldeer 10k weerstand op pin 1 en 2.

Sluit de sensor aan op Arduino: Sensor pin 1 (vcc) -> Arduino D3Sensor pin 2 (data) -> Arduino D2Sensor pin 4 (gnd) -> Arduino GND (pin kan in code worden ingesteld)

Sluit de sensor aan op Arduino en controleer de meetwaarden in terminal en Telldus.

Stap 4: Stroom van zonnemodule

Stroom van zonnemodule
Stroom van zonnemodule

Snijd de servokabel van 10 cm doormidden. Verwijder de witte draad van de servokabel. Soldeer de rode kabel aan B+. Soldeer de zwarte kabel aan B-.

Stap 5: Op zijn plaats zetten

Op zijn plaats gezet
Op zijn plaats gezet

Isoleer de achterkant van Arduino met tape. Sluit de voeding aan op Arduino (vcc en gnd op programmeerkop) Tip: voeg een witte wielmarkering toe op vcc in je projecten.

Stap 6: Klaar

Gedaan
Gedaan

Outdor waterdichte sensor. (dit is model 2, dus ik heb de sensor erin geplaatst, in plaats van hem aan de buitenkant te lijmen)

Aanbevolen: