
Mục lục:
2025 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-23 15:15

Chào mừng bạn đến với SmaVeCo làm mát hiên thông minh của bạn. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể làm mát veradna thông minh của riêng mình với Raspberry pi.
Bước 1: Bước 1: Vật liệu




1. Rapsberry Pi
2. Máy bơm nước
3. Vòi nước
4. Cảm biến nhiệt độ không thấm nước
5. Cảm biến chuyển động Pir
6. Màn hình LCD 16x2
7. Plexiglass rõ ràng XT
8. Dây điện (M-M, M-F, F-F)
9. Điện trở (330Ohm, 10KOhm
10. Bộ chuyển đổi 12V
11. Diode (1N4007)
12. Tấm Alu chữ L (90 °)
13. Keo Polymer Lai (200ml)
14. Vít
15. Bản lề
16. Transistor NPN 2N2222A
17. Tấm ghép (36x22 cm)
18. Hộp điện chống thấm
19. Gioăng cửa tủ lạnh
20. Ống lót cao su
Bước 2: Bước 2: Kết nối mọi thứ…

Chú ý: tất cả các chân đều là BCM.
- Kết nối 3V3 với cảm biến PIR và với tất cả các cảm biến nhiệt độ (DS18B20 là những cái tôi đã sử dụng)
- Đặt một điện trở 4,7KOhm giữa chân GPIO 4 và 3V3 (điều này là cần thiết để cảm biến nhiệt độ hoạt động)
- Kết nối mặt đất của nhiệt độ. cảm biến tới chân nối đất của pi mâm xôi. Kết nối các dây màu vàng với chân 4 trong serie.
- Kết nối chân giữa của cảm biến PIR với chân GPIO 21 bằng điện trở 220 hoặc 330 Ohm trong serie. Nối đất với chân nối đất trên RPi.
- Để kết nối màn hình LCD, bạn có thể làm theo hướng dẫn này từ Adafruit:
learn.adafruit.com/drive-a-16x2-lcd-direct…
- Nối chân đế (chân giữa của transistor 2N222A) vào chân GPIO có điện trở 10KOhm mắc nối tiếp trên RPi. Tôi đã sử dụng pin 26.
- Kết nối bộ thu (với đất của máy bơm và đất của diode)
- Nối dây đỏ (+) của diode với dây đỏ (+) của máy bơm. Sau đó nối dây đó với dây đỏ (+) của bộ nguồn.
- Nối đất của bộ nguồn với cực phát của bóng bán dẫn. Bạn cũng nên kết nối dây từ bộ phát với chân nối đất trên RPi.
Tại đây bạn có thể tìm thấy biểu dữ liệu của bóng bán dẫn 2N2222a:
web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf
Bước 3: Bước 3: Mã
Tại đây, bạn có thể tìm thấy liên kết đến mã điều khiển các cảm biến và để chúng hoạt động cùng nhau (sử dụng phân luồng).
Tải mã lên Raspberry pi của bạn và chạy nó. Nếu bạn đã làm mọi thứ đúng cách và bạn đã cắm cáp nguồn RPi, bạn sẽ thấy màn hình LCD sáng lên.
Liên kết với mã.
github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-Eli…
Bước 4: Bước 4: Nhà ở



- Cắt 2 tấm plexi trong đó một mặt cao 29cm và mặt kia cao 15cm. Độ dài của đường đáy là 21,5cm. Cắt một lỗ trên một tấm này để luồn dây cáp. Đặt một ống lót cao su vào nó khi khoan.
- Cắt một tấm 25cm x 15cm (tường trước), một tấm khác 25cm x 29cm (tường sau) và tấm cuối cùng 25cm x 26,5cm (mái).
- Tháo lớp bảo vệ và căn chỉnh các tấm chữ L (cùng chiều dài với chiều cao bảng điều khiển nhưng ngắn hơn khoảng 4mm) cho đẹp với đường viền của bảng điều khiển như bạn có thể thấy trong hình. Sử dụng keo tức thời để dán các tấm vào tấm plexi. Làm điều này cho tất cả các bảng.
- Kết nối mái với mặt sau bằng bản lề.
- Căn chỉnh các tấm chữ L nhỏ trên sàn gỗ với khoảng cách 2,5cm ở giữa các tấm. Keo chúng.
- Dán các tấm plexi có chữ L lớn hơn vào các tấm chữ L nhỏ hơn trên tấm ván gỗ.
- Lấy miếng dán cửa tủ lạnh ra và cắt và tạo hình để bạn có một thứ giống như nửa cái ống. Bạn cũng có thể dùng vòi nước và cắt đôi, thông thường bạn có thể dán vào bức tường phía trước bằng keo liền. Bạn cũng có thể thử nó với băng dính hai mặt nếu keo tức thời không hoạt động.
- Đặt một nút chặn ở đầu ống để nước chỉ có thể đi ra ngoài ở một phía. Ở đầu kia (đầu vẫn còn mở), gắn một vòi nước vào đó và dùng dây kéo hoặc thứ gì đó tương tự để giữ nó lại với nhau. Nếu muốn, bạn cũng có thể cho một ít silicone vào để bịt kín tốt hơn.
- Đối với bể nước, bạn có thể sử dụng bất kỳ hộp nào có khả năng chống thấm nước. Tôi đã sử dụng hộp điện không thấm nước làm bể chứa nước. Khoan một số lỗ có đường kính khoảng 12,5cm và đặt một ống lót cao su vào đó để cáp của máy bơm nước và ống mềm không bị hư hại do uốn cong quá nhiều.
Bạn có thể dùng băng dính hai mặt để giữ cố định bồn nước trên tấm gỗ.
Tận hưởng mái hiên mini tự làm của bạn!
Bước 5: Bước 5: Kết nối mọi thứ với điện và tận hưởng

Nếu mọi thứ được kết nối với Raspberry pi và cắm trên tường và tập lệnh cảm biến của bạn đang chạy, bạn có thể tận hưởng Smart Veranda Cooling của mình.
Đề xuất:
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Không cần vi điều khiển !: 6 bước

Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Không cần vi điều khiển !: Trong phần Hướng dẫn nhanh này, chúng tôi sẽ tạo một bộ điều khiển động cơ bước đơn giản bằng cách sử dụng động cơ bước. Dự án này không yêu cầu mạch phức tạp hoặc vi điều khiển. Vì vậy, không cần thêm ado, chúng ta hãy bắt đầu
Động cơ bước được điều khiển Động cơ bước không có vi điều khiển (V2): 9 bước (có hình ảnh)

Động cơ bước được điều khiển bằng động cơ bước Không cần vi điều khiển (V2): Trong một trong những Hướng dẫn trước đây của tôi, tôi đã chỉ cho bạn cách điều khiển động cơ bước bằng cách sử dụng động cơ bước mà không cần vi điều khiển. Đó là một dự án nhanh chóng và thú vị nhưng nó đi kèm với hai vấn đề sẽ được giải quyết trong Có thể hướng dẫn này. Vì vậy, hóm hỉnh
Đầu máy mô hình điều khiển động cơ bước - Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: 11 bước (có hình ảnh)

Đầu máy mô hình điều khiển động cơ bước | Động cơ bước làm bộ mã hóa quay: Trong một trong những phần Hướng dẫn trước, chúng ta đã học cách sử dụng động cơ bước làm bộ mã hóa quay. Trong dự án này, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bộ mã hóa quay động cơ bước đó để điều khiển đầu máy mô hình bằng vi điều khiển Arduino. Vì vậy, không có fu
Âm thanh bay bổng với Arduino Uno Từng bước (8 bước): 8 bước

Acoustic Levitation With Arduino Uno Step-by-by-by (8 bước): bộ chuyển đổi âm thanh siêu âm L298N Dc cấp nguồn cho bộ chuyển đổi âm thanh nữ với chân cắm một chiều nam Arduino UNOBreadboard Cách hoạt động: Đầu tiên, bạn tải mã lên Arduino Uno (nó là một vi điều khiển được trang bị kỹ thuật số và các cổng tương tự để chuyển đổi mã (C ++)
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Động cơ bước - Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: 11 bước (có hình ảnh)

Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Động cơ bước | Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: Có một vài động cơ bước nằm xung quanh và muốn làm điều gì đó? Trong Có thể hướng dẫn này, hãy sử dụng động cơ bước làm bộ mã hóa quay để điều khiển vị trí của động cơ bước khác bằng vi điều khiển Arduino. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, chúng ta hãy