Table des matières:

Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433 mhz : 6 étapes
Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433 mhz : 6 étapes

Vidéo: Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433 mhz : 6 étapes

Vidéo: Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433 mhz : 6 étapes
Vidéo: 52 IoT - Retour d'expériences 2024, Juillet
Anonim
Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433mhz
Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433mhz
Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433mhz
Capteur de température et d'humidité à énergie solaire Arduino en tant que capteur Oregon 433mhz

Il s'agit de la construction d'un capteur de température et d'humidité à énergie solaire. Le capteur émule un capteur Oregon de 433 mhz et est visible dans la passerelle Telldus Net. Ce dont vous avez besoin: 1x "Capteur de mouvement à énergie solaire 10 LED" d'Ebay. Assurez-vous qu'il est écrit 3.7v battery.1x "Enhancement Pro Mini 3.3V/5V réglable 8M" d'Ebay. 1x capteur "DHT11 / DHT22 / AM2302" d'Ebay.1x émetteur "STX882" 433Mhz d'Ebay.2x "câble servo 10cm mâle à mâle" d'Ebay. Quelques embases droites de 2,54 mm et embases inclinées de 2,54 mm d'Ebay. Équipement de soudage et main outils.

Étape 1: faible puissance

Batterie faible
Batterie faible

Couper la trace de la led d'alimentation sur Arduino. Dessouder le cavalier du régulateur de puissance sur Arduino.

Soudez les en-têtes angulaires à la fin d'Arduino. Téléchargez le code depuis github:

Testez l'utilisation du courant à faible puissance. Bibliothèque DHT: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library Connectez 3.3 à 5v sur la broche arduino vcc et 0v sur la broche gnd.

Étape 2: En-têtes et émetteur

En-têtes et émetteur
En-têtes et émetteur

Soudez l'en-tête droit sur Arduino GND, D2, D3 et D7, D8, D9. Soudez l'émetteur STX882 sur l'en-tête D7, D8, D9 (vérifiez l'orientation, les broches peuvent être définies dans le code) Pour l'antenne, coupez 17 cm (version 433 Mhz) noyau solide fil et enroulez-le autour d'un tournevis de ø6 mm. Soudez l'antenne à ANT sur l'émetteur.

Étape 3: Capteur DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT

Capteur DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT
Capteur DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT
Capteur DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT
Capteur DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT

BROCHES DHT: broche 1=vcc, 2=données, 3=non utilisées, 4=gnd

Soudez l'en-tête droit aux broches 1, 2, 4 du capteur. Soudez la résistance 10k sur les broches 1 et 2.

Connectez le capteur à l'arduino: broche du capteur 1 (vcc) -> broche 2 du capteur Arduino D3 (données) -> broche 4 du capteur Arduino D2 (terre) -> Arduino GND (la broche peut être définie dans le code)

Connectez le capteur à Arduino et vérifiez les lectures dans le terminal et Telldus.

Étape 4: Alimentation du module solaire

Alimentation du module solaire
Alimentation du module solaire

Coupez le fil de servo de 10 cm en deux. Retirez le fil blanc du fil de servo. Soudez le fil rouge à B+. Soudez le fil noir à B-.

Étape 5: Mettre en place

Mettre en place
Mettre en place

Isolez l'arrière de l'Arduino avec du ruban adhésif. Connectez l'alimentation à l'arduino (vcc et gnd sur l'en-tête de programmation) Astuce: ajoutez un marqueur de roue blanc sur vcc dans vos projets.

Étape 6: Terminé

Terminé
Terminé

Capteur étanche extérieur. (c'est le modèle 2, j'ai donc mis le capteur à l'intérieur, au lieu de le coller à l'extérieur)

Conseillé: