Inhoudsopgave:
- Stap 1: Hulpmiddelen die u nodig heeft
- Stap 2: Uw materialen kiezen
- Stap 3: Circuitconstructie
- Stap 4: Code uploaden naar de Arduino
- Stap 5: Hardware installeren
Video: Geautomatiseerde kippenhokdeur - Ajarnpa
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:18
Automatische deuren in kippenhokken zijn een oplossing voor nachtelijke roofdieren zoals wasberen, buidelratten en wilde katten! Een typische automatische deur kost echter meer dan $ 200 op Amazon (Automatic Chicken Coop Door) en is onbetaalbaar voor veel kleinschalige kippenbezitters. Om dit project te maken, is enige achtergrond met Arduino nodig. Bekijk deze Arduino Tutorials voor een introductie als je nog nooit met Arduino hebt gewerkt. Deze handleiding is parallel gemaakt met onderstaande handleidingen om een geautomatiseerd, upcycled kippenhok te maken. Als zodanig wordt aangenomen dat uw kippenhok een vergelijkbare lay-out zal hebben, evenals een 12V-voeding/zonnepanelen die tot 10 Ampère kunnen leveren.
Ten slotte nemen we geen verantwoordelijkheid voor enige schade / letsel dat u overkomt in deze gevaarlijke gids voor DIYstruction!
Stap 1: Hulpmiddelen die u nodig heeft
Soldeerbout
Kleine kruiskopschroevendraaier
Draadstrippers
Boor en boren
Stap 2: Uw materialen kiezen
De meeste materialen in deze gids kunnen afkomstig zijn uit verschillende afvalstromen, maar hier zijn enkele componenten die u waarschijnlijk moet aanschaffen.
Gekochte materialen:
- $ 15 Arduino Mega
- $ 7 Hoge Precisie Klok Timer
- $ 7 L298 H-brug
- $ 11 enkelpolige dubbele worp relais
Opmerking: als u de relais uit een autovoertuig kunt trekken, heeft u slechts 2. nodig
- $ 7 Jumper-draden voor Arduino
- $ 9 Snap Action-schakelaars
We hebben de rest van de materialen ingekocht door naar onze lokale pick n' pull of autokerkhof te gaan. Als u niet in staat of geen tijd heeft om de materialen te vinden, kunt u deze online kopen.
Geüpcyclede materialen:
$30 12V autoruitmotor met kabelboom
We vonden de onze bij de lokale pick n'pull. Een snelle Google-zoekopdracht levert locaties bij u in de buurt op. Ook heeft Youtube video's om autodeuren op de meeste modellen te demonteren!
$ 12 Draadmoeren
U kunt deze uit hetzelfde voertuig schrappen (hierboven).
$ 11 22 "Ladegeleiders
Deze kunnen uit een oud dressoir worden getrokken
$ 7,35 12 "x 12" multiplex plaat
Dit triplex zal fungeren als de deur. Elke vierkante voetplaat of metalen plaat is voldoende!
- $ 4 elektrische tape
- $ 10 14AWG rode en zwarte draad
Stap 3: Circuitconstructie
Het is gemakkelijker om de 5V-, 12V- en aardknooppunten in de afbeelding aan te sluiten met behulp van draadmoeren uit stap 2. Hier is een handige video over het juiste gebruik van draadmoeren.
In de eerste afbeelding kunnen de 12V-aansluitingen afkomstig zijn van een 12V-motor-/autoaccu of een andere 12V-stroombron. Welke stroombron u ook besluit te gebruiken, zorg ervoor dat deze tot 10 Ampère kan leveren, aangezien de opstartstroom voor de inductieve motor behoorlijk groot kan zijn. Het kan ook handig zijn om een zekering van 10 A in lijn met de stroombron te plaatsen om de rest van de elektronica te beschermen tegen mogelijke kortsluiting.
Soldeer Snap-Action Switches
Deze volgende stap vereist wat solderen. Hier is een handige video over het solderen van een schakelaar. Aangezien de snap-action-schakelaars aan de boven- en onderkant van de deurbeweging worden geplaatst, moet u ervoor zorgen dat u voldoende draad doorsnijdt om van die positie naar waar uw Arduino zich in het hok zal bevinden, te lopen. Soldeer een draad aan de normaal open (NO)-aansluiting en wikkel deze in elektrische tape of krimpfolie (het andere uiteinde wordt bevestigd aan de 5V-bron). Soldeer nog een draad aan de gemeenschappelijke terminal (C) en wikkel deze ook in isolatietape. De procedure voor de bovenste en onderste schakelaars is hetzelfde, maar de gemeenschappelijke pin op de snap-switch aan de bovenkant van de deur hecht aan A8 op de Arduino terwijl de gemeenschappelijke pin op de onderste snap-switch hecht aan A14 op de Arduino (zie bedradingsschema).
Bedrading van de klok en L-298 H-Bridge
Gebruik de mannelijke/vrouwelijke draden om de klok en de h-bridge op de Arduino aan te sluiten (zie bedradingsschema).
Bedrading van de relais
De relais uit stap 2 worden geleverd met een kabelboom die op de pinnen op het relais kan worden geschoven. Als u een ander enkelpolig dubbelworprelais gebruikt, kan de derde afbeelding hierboven nuttig voor u zijn.
Sluit de klemmen 85 en 86 op de relais aan op de uitgangspinnen van de L298 H-Bridge door ze in het bord te schroeven (polariteit maakt niet uit)
Sluit de middelste pin (87A) aan op het aardingsknooppunt (draadmoer).
Sluit pin 87 aan op het +12V-knooppunt.
Zorg er ten slotte voor dat alle blootliggende draden rond alle losse verbindingen zijn geïsoleerd met isolatietape!
Stap 4: Code uploaden naar de Arduino
Arduino-idee downloaden
Download eerst de Arduino IDE voor uw besturingssysteem hier: Arduino IDE
Arduino-code downloaden
Automatische kippenhokdeur met solenoïde
De solenoïde is een optionele bijlage in dit project. Om te zien hoe het solenoïde circuit is ingesteld, bezoek onze automatische verneveling instructable!
Importeer de bibliotheken
Er zijn 4 bibliotheken die u voor dit project moet importeren.
Timelord, DS3231, OneWire en DallasTemperature
Hier is een handige video over Bibliotheekinstallatie als je die nodig hebt.
De code wijzigen
De enige codesecties die u moet wijzigen, zijn gemarkeerd in de gegeven afbeeldingen.
Het eerste deel is de breedte- en lengtegraad. Werk deze bij zodat ze overeenkomen met de geografische locatie van uw kippenhok (u kunt deze vinden door met de muis over een punt in Google Maps te gaan).
Werk vervolgens de tijdzone bij zodat deze overeenkomt met die van u. Hier is een handige link om uw UTC-tijdzone te bepalen.
Werk ten slotte de regels setTime en setDate in de Arduino-code bij.
d.w.z. rtc.setTime (uur, minuut, seconde)
rtc.setDate(Dag, Maand, Jaar)
Stap 5: Hardware installeren
1. Boor een gat in de bovenkant van je kippenhokdeur en bevestig een touwtje.
zorg ervoor dat het waterpas is door het touwtje op te hangen. Als het te veel in een bepaalde richting is gekanteld, maak dan een nieuw gat dichter bij de kant die lager hangt.
2. Installeer de kippenhokdeur met schuiven
3. Monteer de motor boven de deur in lijn met het touw (zorg ervoor dat u voldoende ruimte heeft om de deur volledig te openen.
4. Installeer de snap-action schakelaars aan de boven- en onderkant van de deur
We boorden twee gaten in lijn met de gaten op de schakelaars en maakten ze vast met ritssluitingen.
Schuif de deur op en neer over de baan en zorg ervoor dat de schakelaars ingedrukt zijn. Als dat niet het geval is, moet u mogelijk een soort afstandhouder toevoegen. We hebben wat gaten geboord in rondslingerend plastic en daar de kabelbinders doorheen gehaald.
4. Maak een plank voor de elektronica
Zorg dat het buiten bereik van de kippen is
5. Plaats alle elektronica in een waterdichte container (we gebruikten een doorzichtige Tupperware-container en boorden een gat in de zijkant voor de draden).
6. Zorg ervoor dat uw elektronica pikbestendig is. We hebben dit bereikt door een scharnierende doos rond de batterij toe te voegen en barrières voor snap-action-schakelaars te installeren, zodat ze moeilijker te pikken zijn.
Aanbevolen:
Geautomatiseerde ECG-BME 305 Final Project Extra Credit: 7 stappen
Geautomatiseerd ECG-BME 305 Final Project Extra tegoed: een elektrocardiogram (ECG of ECG) wordt gebruikt om de elektrische signalen te meten die door een kloppend hart worden geproduceerd en het speelt een grote rol bij de diagnose en prognose van hart- en vaatziekten. Een deel van de informatie die uit een ECG wordt verkregen, omvat het ritme
Geautomatiseerde ECG: Amplificatie- en filtersimulaties met LTspice: 5 stappen
Geautomatiseerde ECG: amplificatie en filtersimulaties met LTspice: dit is de afbeelding van het uiteindelijke apparaat dat u gaat bouwen en een zeer diepgaande discussie over elk onderdeel. Beschrijft ook de berekeningen voor elke fase. Afbeelding toont blokschema voor dit apparaatMethoden en materialen: Het doel van dit pro
Geautomatiseerde ECG-circuitsimulator: 4 stappen
Geautomatiseerde ECG Circuit Simulator: Een elektrocardiogram (ECG) is een krachtige techniek die wordt gebruikt om de elektrische activiteit van het hart van een patiënt te meten. De unieke vorm van deze elektrische potentialen verschilt afhankelijk van de locatie van de opname-elektroden en is gebruikt om veel
Geautomatiseerde modelspoorbaan met twee treinen (V2.0) - Arduino gebaseerd: 15 stappen (met afbeeldingen)
Geautomatiseerde modelspoorbaan met twee treinen (V2.0) | Gebaseerd op Arduino: het automatiseren van modelbaanlay-outs met behulp van Arduino-microcontrollers is een geweldige manier om microcontrollers, programmeren en modelspoorbanen samen te voegen tot één hobby. Er zijn een heleboel projecten beschikbaar over het autonoom laten rijden van een trein op een modelspoorbaan
Geautomatiseerde modeltreinlay-out (versie 1.0): 12 stappen
Geautomatiseerde modeltreinlay-out (versie 1.0): modeltreinen zijn altijd leuk om te hebben en te rijden. Maar om ze handmatig te bedienen lijkt soms een beetje saai. Dus in deze instructable laat ik je zien hoe je je modelspoorbaan kunt automatiseren, zodat je achterover kunt leunen en ontspannen terwijl je naar je