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Système de refroidissement par eau d'aquarium : 6 étapes
Système de refroidissement par eau d'aquarium : 6 étapes

Vidéo: Système de refroidissement par eau d'aquarium : 6 étapes

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Vidéo: Comment l'eau monte-t-elle dans les étages ? - C'est pas sorcier 2024, Juillet
Anonim
Système de refroidissement par eau d'aquarium
Système de refroidissement par eau d'aquarium

Dans ce instructable, je vais vous montrer comment faire vous-même un système de refroidissement pour votre aquarium. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des connaissances de base en électronique, en programmation et un peu de temps.

Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez me contacter sur mon

courrier: [email protected]

Composants fournis par DFRobot

Alors commençons

Étape 1: Idée de projet

Idée de projet
Idée de projet
Idée de projet
Idée de projet

L'idée de ce projet est donc venue peu de temps après que j'ai acheté mon aquarium à cause du problème de température de l'eau.

Le problème principal était que la lumière qui était intégrée commençait à chauffer l'eau dans l'aquarium, la lumière intégrée est un néon classique 15W T8. J'avais besoin d'ajuster l'aquarium, pour que la température de l'eau reste dans la plage souhaitée (24°C, 75.2°F)

Après quelques recherches, j'ai trouvé la forme finale de ce projet. J'utiliserai une sonde de température qui sera immergée dans l'eau. La sonde sera immergée à environ 10 cm dans l'eau, car l'eau chaude reste en haut et l'eau froide reste en bas. Si nous immergeions la sonde trop profondément dans l'eau, nous mesurerions la température de l'eau froide et non la température de l'eau chaude comme nous le souhaitons. Un microcontrôleur sera utilisé pour le traitement des données et le contrôle d'activation (contrôle des ventilateurs via le module relais).

Les ventilateurs souffleront de l'air froid dans l'aquarium et avec cela ils mélangeront l'air et refroidiront la surface de l'eau.

Étape 2: Matériaux

Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux

Presque tous les matériaux nécessaires à ce projet peuvent être achetés sur la boutique en ligne: DFRobot

Pour ce projet, vous aurez besoin de:

-Gravité: Kit de capteur étanche DS18B20

-Gravité: Module de relais numérique 5A

-Module d'alimentation abaisseur automatique DC-DC (3 ~ 15V à 5V 600mA)

-Bluno Nano - Un Arduino Nano avec Bluetooth 4.0

-Câbles de cavalier (F/M) (paquet de 65)

-Ventilateur 12V

-Convertisseur AC/DC 15W 220V-12V

-Boîte de jonction en plastique

-Porte-fusible

-1A fusible

Étape 3: Capteur de température

Capteur de température
Capteur de température

    Gravité: Kit de capteur étanche DS18B20

Utilisé pour mesurer la température de l'eau.

Le capteur de température DS18B20 fournit des lectures de température de 9 à 12 bits (configurables) sur une interface à 1 fil, de sorte qu'un seul fil (et la terre) doit être connecté à partir d'un microprocesseur central.

Compatible avec les systèmes 3.0-5.5V.

Plage de température: -55℃~125℃

Précision: 0.5℃

Pour en savoir plus sur ce capteur, cliquez ici: DFRobot

Étape 4: Alimentation

Source de courant
Source de courant
Source de courant
Source de courant
Source de courant
Source de courant

Pour fournir ce projet, j'ai utilisé un convertisseur AC/DC 15W 220V-12V. Son courant de sortie max. est de 1,25A. Il peut être acheté sur ebay ou d'autres magasins en ligne pour environ 15 $ ou moins.

12V est utilisé pour alimenter les ventilateurs, qui sont utilisés pour le refroidissement par eau. Mais parce que Bluno nano a besoin d'une alimentation de 5 V et non de 12 V, j'ai dû ajouter un module d'alimentation abaisseur automatique DC-DC. Max.current de ce module est de 600mA, ce qui est plus que suffisant pour alimenter Bluno Nano et trois ventilateurs.

Module d'alimentation abaisseur automatique DC-DC

-Tension d'entrée: 3~15V DC

-Tension de sortie: 5 V CC

-Le courant de crête de sortie maximum: 600mA

Étape 5: Assemblage

Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée

Après avoir récupéré tous les composants, il était temps de tout assembler.

  • J'ai d'abord commencé par câbler un convertisseur AC/DC. Il est alimenté en 230V AC, entre la ligne de phase d'alimentation et le convertisseur j'ai ajouté un fusible 2A pour la protection du circuit. (première image)
  • Après cela, j'ai ajouté un module abaisseur DC-DC. Il est connecté directement à la sortie 12V du convertisseur AC/DC, donc avec cela nous obtenons une alimentation 5V DC qui est utilisée pour alimenter Bluno Nano (directement connecté à 5V et GND)
  • À partir de la sortie 12V DC du convertisseur AC/DC, un fil est connecté à la borne de relais, à partir de cette borne, le fil va directement aux ventilateurs 12V. Le relais est alimenté par le module pas à pas DC-DC (5V DC).
  • Le capteur de température est fourni par Bluno Nano.
  • Le fil de données de la borne du capteur va à la broche numérique 2 sur Bluno Nano.
  • Le fil de la broche numérique 3 sur Bluno Nano va à la broche de contrôle sur le module de relais.

Les ventilateurs sont situés à l'arrière de l'aquarium comme on peut le voir sur la photo.

Étape 6: programmer

Le programme est très simple, utilisation basique de la régulation ON/OFF avec l'hystérésis. Dans ce programme, l'hystérésis est de 0,5°C, car la température d'un tel volume (54 litres) d'eau change assez lentement.

La température maximale est de 25°C et la plus basse est de 24,5°C. Lorsque la valeur de la temp. max. est atteint, les ventilateurs sont mis en marche et ils commencent à mélanger l'air et l'eau de refroidissement. Lorsque la valeur de la température la plus basse. est atteint, les ventilateurs sont éteints.

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