Inhoudsopgave:
- Stap 1: Ontwerp de CubeSAT
- Stap 2: De CubeSAT bouwen
- Stap 3: Bedrading van de Arduino
- Stap 4: Vliegtest
- Stap 5: Schudtest
- Stap 6: Enkele problemen die we onderweg tegenkwamen
- Stap 7: Eindpresentatie
Video: Arduino met DHT 11 temperatuur- en vochtigheidsmodule - Ajarnpa
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17
“Mars trekt als geen andere planeet aan de menselijke verbeelding. Met een kracht die machtiger is dan de zwaartekracht, trekt het de aandacht naar de glinsterende rode aanwezigheid in de heldere nachtelijke hemel.” Onze natuurkundeklas heeft de opdracht gekregen om een kubus van 10 x 10 x 10 cm te construeren, een arduino te bedraden en een sensor te kiezen om gegevens van "de planeet Mars" te verzamelen. Onze "Mars" is een gigantische bal van papieren machete waaruit we onze kubus ronddraaien. We zullen het laten draaien door onze kubus aan te sluiten op een aangepaste ventilator aan het plafond.
beperkingen-
10 x 10 x 10 cm
Massa minder dan 1.330 kg
Braeden en MJ
Stap 1: Ontwerp de CubeSAT
Om te beginnen moeten we onze kubus sat ontwerpen. We begonnen met ruwe schetsen van ideeën voor de vorm en omtrek. Nadat we veel basisideeën hadden voor hoe we het eruit wilden zien, hebben we de beste variaties daarvan gecombineerd tot een definitief ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp moest op schaal zijn. Het bevat precies hoe we willen dat onze kubus eruitziet. Dingen zoals hoe groot de openingen zijn en hoeveel er moeten zijn voor onze temperatuur- en vochtigheidsmodule om gegevens vast te leggen en ook waar de Arduino wordt beveiligd en hoe.
MJ
Stap 2: De CubeSAT bouwen
Om te beginnen met het bouwen van de kubus zat, gebruikten we de stippen op de bovenkant van de lego's om de lengte te meten. Voor de hoogte, aangezien alle lego's dezelfde hoogte hebben, was het gewoon gebaseerd op hoeveel lego's hoog het moest zijn. Onze lengte/breedte is gelijk aan 13 punten. Onze lengte is gelijk aan 11 lego's. Onze cubeSAT zou maximaal 10x10x10 centimeter zijn. We waren over de presteerders.
Braeden en MJ
Stap 3: Bedrading van de Arduino
Na het bouwen van de cubeSAT, is de volgende stap het opzetten van de arduino. Een arduino is een minicomputer die, als hij op verschillende dingen is aangesloten, veel taken kan uitvoeren. Voor dit project hebben we een temperatuur-/vochtigheidsmodule, een breadboard, een SD-kaart en een heleboel draden gebruikt. Met behulp van diagrammen van internet hebben we de module en de SD-kaart bedraad, zodat de module gegevens zou verzamelen en naar de SD-kaart zou overbrengen. Het moeilijkste was het maken van de code. Ik nam een code voor de temp/hum-module en voegde elementen toe die nodig waren om de gegevens naar de SD-kaart over te brengen met de hulp van de heer Kuhlman. Caleb
Stap 4: Vliegtest
Een van de vele tests die we moesten doen, was een vliegtest. Dit is een test, om voor de hand liggend te zijn, zou gaan over het zien of het kon vliegen. Als het niet kon, nou, terug naar de oude tekentafel. Zoals je kunt zien aan de ietwat duidelijke video die ik heb gemaakt, verliep onze vliegtest redelijk goed. Je kunt zien dat het touwtje dat onze cubeSAT op zijn plaats houdt een beetje verschuift en dat stuurde mijn angst door het dak, maar gelukkig liet het niet los en onze cubeSAT overleefde. MJ
Stap 5: Schudtest
Een van de andere tests die onze cubeSAT moest overleven, was de schudtest. Voor de eerste video moet je helemaal naar het einde springen, rond 3:05, om de cubeSAT uit elkaar te zien vallen. We hebben het aangepast door veiligere lego's toe te voegen en in de Arduino vastgemaakt met een rubberen band en ijslollystokjes. Dit was Braedon, onze hoofdontwerper en bouwer van de cubeSAT, dit was zijn idee. MJ
Stap 6: Enkele problemen die we onderweg tegenkwamen
Ik denk dat de meeste problemen die we hebben gehad met de bevoorrading het feit was dat we onze code niet werkend konden krijgen. We moesten naar een andere leraar gaan om hem te laten helpen om de juiste code te krijgen en deze naar onze SD-kaart te uploaden, zodat we gegevens konden verzamelen. Wat het team betreft, waren de mensen in ons team niet altijd bij het onderwerp, waaronder ikzelf, en we hadden veel wrijving tussen de mensen in ons team. Ik heb veel moeite gehad om me in de klas te concentreren vanwege bepaalde aspecten die om mij heen en in mijn leven spelen, maar ik heb alles bij elkaar gebracht. MJ
Stap 7: Eindpresentatie
Succesvolle Shake-test
Ik heb geen foto's of video's gekregen voor onze presentatie. Ik heb echter een heleboel foto's van recensies van onze eindpresentatie. Onze presentatie was ongeveer 5 minuten lang en dat is slechts een schatting. Onze presentatie was in de vorm van een galerijwandeling, zodat elke groep studenten naar ons toe kon lopen en met ons kon praten en we ons cubeSAT- en arduino-project aan hen konden presenteren en zij zouden ons beoordelen hoe we het deden. MJ
Aanbevolen:
Aan de slag met draadloze temperatuur- en trillingssensoren met groot bereik: 7 stappen
Aan de slag met draadloze temperatuur- en trillingssensoren met groot bereik: Soms zijn trillingen de oorzaak van ernstige problemen in veel toepassingen. Van machineassen en lagers tot de prestaties van de harde schijf, trillingen veroorzaken schade aan de machine, vroegtijdige vervanging, lage prestaties en veroorzaken een grote aanslag op de nauwkeurigheid. Toezicht houden
DHT-temperatuur- en vochtigheidsbewaking met behulp van de ESP8266 en het AskSensors IoT-platform: 8 stappen
DHT-temperatuur- en vochtigheidsbewaking met behulp van de ESP8266 en het AskSensors IoT-platform: in een vorige instructable presenteerde ik een stapsgewijze handleiding om aan de slag te gaan met de ESP8266-nodeMCU en het AskSensors IoT-platform. In deze tutorial sluit ik een DHT11-sensor aan naar het knooppunt MCU. De DHT11 is een veelgebruikte Temperatuur- en luchtbevochtiger
Temperatuur- en vochtigheidsbewaking met behulp van de ESP-01 & DHT en de AskSensors Cloud: 8 stappen
Temperatuur- en vochtigheidsbewaking met behulp van de ESP-01 & DHT en de AskSensors Cloud: in deze instructie gaan we leren hoe we de temperatuur- en vochtigheidsmetingen kunnen bewaken met behulp van het IOT-MCU/ESP-01-DHT11-bord en het AskSensors IoT-platform .Ik kies de IOT-MCU ESP-01-DHT11-module voor deze toepassing omdat het
TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSMETING MET DHT 11: 5 stappen
TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSMETING MET DHT 11: In dit project gebruik ik de DHT 11-temperatuur- en vochtigheidssensor om onze omgevingstemperatuur en vochtigheid te meten met behulp van Arduino (Nano). ENKELE VAN DE BASIS ELEKTRISCHE KENMERKEN: BEDRIJFSSPANNING: 3,5 V-5 V STROOM (meting):0,3 mACUR
Temperatuur meten vanaf PT100 met Arduino: 6 stappen (met afbeeldingen)
Temperatuur meten van PT100 met behulp van Arduino: De PT100 is een weerstandstemperatuurdetector (RTD) die zijn weerstand verandert afhankelijk van de omgevingstemperatuur, hij wordt veel gebruikt voor industriële processen met een langzame dynamiek en relatief brede temperatuurbereiken. Het wordt gebruikt voor langzame dynam