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Thermomètre et hygromètre Nixie avec Arduino Nano : 6 étapes
Thermomètre et hygromètre Nixie avec Arduino Nano : 6 étapes

Vidéo: Thermomètre et hygromètre Nixie avec Arduino Nano : 6 étapes

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Vidéo: Compteur à Tube Nixie IN-8 avec arduino 2024, Juillet
Anonim

Comment passer du temps à s'amuser et à apprendre beaucoup sur les convertisseurs boost, les capteurs à un fil, les tubes Nixie, le codage Arduino.

En cette période, nous sommes tous priés de rester chez nous pour nous protéger et protéger les autres du COVID-19. C'est le meilleur moment pour utiliser une partie de notre temps libre pour faire un projet sympa en utilisant les composants que nous avons dans les boîtes.

Dans ce cas, nous allons réaliser un Thermomètre et Hygromètre.

Restez affamé, restez en sécurité, amusez-vous!

Étape 1:

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Commençons par assembler le convertisseur boost. Peu de composants, un circuit intégré super facile à trouver, une grande carte prototype.

Étape 2:

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Le placement des composants peut se faire dans une petite partie de la carte. Seuls 45x55mm sont nécessaires.

Pour le branchement électrique, j'utilise les fils provenant d'un câble de 2,5 mm. Facile à gérer et robuste. Lorsque le courant est élevé, vous pouvez tordre 2 ou 3 ensemble, mais pour des connexions courtes comme dans ce cas, ce n'est généralement pas nécessaire.

Les planches Prototype peuvent être utilisées pour un assemblage multicouche avec une petite astuce. Cela peut produire des assemblages encore plus compacts.

Étape 3:

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Il est temps de créer les prises pour les tubes nixie ZM1000 et de câbler les BJT utilisés pour contrôler les anodes des tubes pour le multiplexage. Le connecteur ZM1000 nécessite un câblage sauvage dans ce prototype.

Le IN19-A est un tube Nixies alphanumérique spécial. Ses longs fils permettent d'être soudés directement sur la carte.

La carte Arduino est connectée par des fils aux pilotes d'anode. Le montage de la carte sur embases permet de compacter davantage le circuit en utilisant la 3ème dimension. Pour piloter la cathode, un circuit intégré russe K155ID1 a été utilisé.

Étape 4:

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La disposition finale des composants, tout est en 100x85mm.

Le capteur de température est un Dallas DS18B20. Le capteur d'humidité est un DHT11.

Les trois LED servent à indiquer quand la température est inférieure à 0°C (Bleu), comprise entre 0°C et 50°C (VERT), et supérieure à 50°C mais inférieure à 150°C (ROUGE).

Le bouton-poussoir permet de basculer entre les différents modes de visualisation:

  1. Température en °C;
  2. Température en Kelvin;
  3. Humidité relative (%);
  4. Décalage entre °C et Kelvin;
  5. Décalage entre °C et humidité relative;
  6. Décalage entre Kelvin et humidité relative;
  7. Décalage entre °C, Kelvin et humidité relative;

Le Bar Graph fournit la référence analogique de la mesure.

Étape 5:

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Le résultat final

Étape 6:

Le schéma, la nomenclature et le code Arduino.

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