أضف شاشة استخدام إلى منظم حرارة منزلي: 4 خطوات
أضف شاشة استخدام إلى منظم حرارة منزلي: 4 خطوات
Anonim
أضف مراقب الاستخدام إلى منظم الحرارة المنزلي
أضف مراقب الاستخدام إلى منظم الحرارة المنزلي
أضف مراقب الاستخدام إلى منظم الحرارة المنزلي
أضف مراقب الاستخدام إلى منظم الحرارة المنزلي

منذ وقت طويل ، قبل فترة طويلة من وجود شيء مثل منظم الحرارة "الذكي" ، كان لدي ترموستات منزلي يعطي يوميًا (أعتقد - ربما أسبوعيًا) إجمالي "في الوقت المحدد" لنظام التدفئة وتكييف الهواء الخاص بي.

تغيرت الأمور … في المرة الأخيرة التي تسوقت فيها للحصول على منظم حرارة ، كان لدي خيار: ترموستات جميل قابل للبرمجة بسعر مناسب ولكن بدون شاشة استخدام ، أو ترموستات "ذكي" باهظ الثمن - ومميزات أكثر من اللازم ، وهو ما لم أفعله يريد. لقد فاتني حقًا شاشة الاستخدام البسيطة هذه ، وقضيت شهورًا مع الفكرة في الجزء الخلفي من ذهني.

ما أردته هو شيء غير مكلف ، ومتوافق مع منظم حرارة 24 VAC ، ويسهل تشغيله من طاقة منظم الحرارة 24 VAC ، ويكون مكتفيًا ذاتيًا بشاشته الخاصة ، ولديه ذاكرة غير متقلبة قادرة على التسجيل لعدة أيام على الأقل من الاستخدام قبل التدحرج أو الحاجة إلى إعادة الضبط.

في البداية اعتقدت أن مسجل البيانات المستند إلى Arduino سيكون حلاً مثاليًا ، وربما لا يزال كذلك ، ولكن بعد الانغماس في أعشاب برمجة Arduino ، واجهات 24 فولت ، والحاجة إلى مصدر مستمر للطاقة ، وما إلى ذلك … حسنًا لقد عادت إلى الجزء الخلفي من الموقد مؤخرًا ، نظرًا لأنني قمت للتو بإصلاح مكيف الهواء الخاص بي وكنت أفكر في ذلك ، فقد أعدت زيارة الفكرة. شيء ما جعلني أنظر إلى عداد طاقة USB الصغير الذي اشتريته منذ عامين مقابل شيء مثل 5 دولارات … مرحبًا! هذا الشيء يسجل وقت الشحن ، الذي يصل إلى 99 ساعة ، ويتم تشغيله بواسطة USB ، وله ذاكرة غير متقلبة !! رائع! كل ما علي فعله حرفيًا هو تشغيله على 24 VAC!

حسنًا ، كل شيء تقريبًا. سنصل إلى ذلك.

اللوازم

  • جهاز اختبار طاقة USB. لا تحصل على النوع مع شاشة LED. يجب أن يكون مع شاشة LCD ، مثل هذه. يجب أن يكون لديها عرض وقت الشحن. عادةً ما تعرض هذه أيضًا الجهد والتيار وإجمالي مللي أمبير في الساعة ، والتي يمكنك تجاهلها بمرح في هذا الاستخدام.
  • محول باك بجهد 24 فولت إلى USB. يشيع استخدامها في السيارات لتوفير منفذ USB بجهد 12 فولت. سيعمل معظمهم أيضًا على 24 فولت. شيء من هذا القبيل.
  • مكثف إلكتروليتي مصنّف عند 35 فولت أو أعلى. القيمة الدقيقة ليست مهمة للغاية ؛ لقد استخدمت 1000 uF لأن هذا كان متاحًا لدي. من المحتمل أن يعمل أي شيء 220 درجة فهرنهايت أو أعلى. الغرض منه هو تصفية DC المعدل بعد الصمام الثنائي.
  • ديود 1N4001. معظم أي ديود سيعمل هنا. نحن نستخدمه فقط كمعدّل بدائي ، وسيحمل تيارًا قليلًا جدًا.
  • مقاوم 150 أوم للاستخدام كحمل.
  • إما كبل USB قديم لا تمانع في تقطيعه ، أو مقبس USB يمكنك اللحام به.
  • جهاز متعدد. أي رخيصة سوف تفعل. هاربور فريت يعطيهم بعيدا في بعض الأحيان.
  • معدات اللحام.

الخطوة 1: القياس مرتين …

قياس مرتين …
قياس مرتين …

لقد قمت بالفعل بالعمل التمهيدي عندما تصورت هذه الفكرة لأول مرة. كل ما كان مطلوبًا هو العثور على السلكين من بين الأسلاك الأربعة التي تذهب إلى منظم الحرارة الذي يتحكم في المنفاخ. بهذه الطريقة ، كلما كانت الحرارة أو التيار المتردد قيد التشغيل ، سيرسل الجهد عبر هذين السلكين للإشارة إلى أي شيء توصلت إليه في النهاية.

في منظم الحرارة المكون من 4 أسلاك - مع سخان الغاز ونظام التيار المتردد القياسي - مجموعات الأسلاك هي:

  • الأبيض - السلك المشترك
  • أصفر: A / C
  • أخضر: مروحة
  • قوة حمراء

لم أختبر السلك الحراري ، لأنني مهتم في الغالب بمدى تشغيل التكييف. هذه أريزونا ، بعد كل شيء! (كما في ، "Snow؟ ما هذا ؟؟") إذا كنت تعيش في مينيسوكولد ، على سبيل المثال ، فقد تكون مهتمًا بدرجة أكبر بالحرارة ، لكن المبدأ هو نفسه.

بسبب طريقة صنع منظم الحرارة الخاص بي. لم أستطع فقط نزع الغطاء عنه والبدء في فحص الأسلاك ، لأن الغطاء هو منظم الحرارة ، والجزء المتصل بالجدار هو مجرد كتلة طرفية. لقد قطعت بعض الأسلاك الرفيعة وأدخلتها في الكتلة الطرفية بجانب الأسلاك الموجودة بالفعل ، ثم قادتها إلى حيث يمكنني فحصها بعد إعادة تجميع 'stat'.

عندما يكون المنفاخ قيد التشغيل ، توجد طاقة بين الأسلاك البيضاء والصفراء. هذا ما أريد أن أعرفه. سيتم استبدال هذين السلكين بأسلاك أفضل ، لا تزال تقود خارج غلاف منظم الحرارة. لقد خططت للتو لوضع شاشتي النهائية أعلى منظم الحرارة ، لذلك أخرجت الأسلاك من الجزء العلوي من منظم الحرارة.

الخطوة الثانية: النظرية والتطبيق

النظرية والتطبيق
النظرية والتطبيق
النظرية والتطبيق
النظرية والتطبيق

يقال أنه من الناحية النظرية ، لا يوجد فرق بين النظرية والتطبيق. في الممارسة ، هناك.

أول شيء فعلته هو توصيل جهاز اختبار USB الصغير الخاص بي بمنفذ USB. كانت هنا العقبة الحقيقية الوحيدة في المشروع بأكمله: لا يحسب المؤقت الوقت ما لم يكن هناك حمل - بمعنى آخر ، يجب أن يستمد شيء ما القوة منه.

Hoookay … لا نريد أن نكتسب الكثير من القوة ، لأننا لا نعرف مقدار القوة التي يجب أن يوفرها النظام. يجب أن يعمل المقاوم الصغير الذي يسحب بضعة مللي أمبير.

مرة أخرى ، صادف أن لدي مقاوم 150 أوم ، 1/4 واط في صندوق أجزائي ، وكابل USB مع نهايات الأسلاك العارية. أضع المقاوم بين الأسلاك الحمراء والسوداء على كابل USB و Eureka! هذا ، من الناحية النظرية ، يجب أن يرسم حوالي 30 مللي أمبير عند 5 فولت التي يوفرها USB. على أي حال ، يكفي بدء تشغيل "الساعة" ، ولن يسخن المقاوم كثيرًا. يرجى العلم أن المقاوم 100 أوم سيبدد 1/4 واط من الحرارة ، مما يجعله في أعلى تصنيفها. إذا وجدت أنك بحاجة إلى مقاوم 100 أوم ، فمن الأفضل الحصول على وحدة 1/2 واط.

نظرًا لأنه كان لديّ واحدًا ، قمت بتثبيت المقاوم في قابس USB من أجل الدقة. محطتا الطاقة هما الطرفان الخارجيان في قابس USB-A قياسي. إذا كنت تستخدم كبلًا ، فيجب أن يكون هو الأسلاك الحمراء والسوداء ، لكن في بعض الأحيان يستخدم الرخيصون الصينيون رمزًا لونيًا غريبًا. تحقق من جهاز القياس الخاص بك. أيًا كان سلكان بهما 5 فولت ، يكون الأسلاك الصحيحة.

في وحدتي ، إذا كان المؤشر بين الساعات والدقائق يومض ، فهذا يعد محتسبًا.

الخطوة 3: 24 فولت تيار متردد إلى 5 فولت تيار مستمر

من 24 إلى 5 فولت تيار مستمر
من 24 إلى 5 فولت تيار مستمر
من 24 إلى 5 فولت تيار مستمر
من 24 إلى 5 فولت تيار مستمر
من 24 إلى 5 فولت تيار مستمر
من 24 إلى 5 فولت تيار مستمر

أولاً ، نظرية صغيرة (القليل جدًا!)

المعيار لتشغيل منظمات الحرارة هو 24 فولت تيار متردد. التيار المتردد - التيار المتردد ، ما يخرج من الحائط - رائع لتشغيل المحركات الكبيرة والصغيرة ، والمرحلات ، وعناصر التسخين ، وما إلى ذلك ، ولكنها قبلة الموت للإلكترونيات. لماذا ا؟ لأنه يتدفق في كلا الاتجاهين ستين مرة في الثانية ، ومن هنا جاء الاسم. لتشغيل جهاز كمبيوتر أو راديو أو تلفزيون وما إلى ذلك ، يجب تغييره إلى تيار مستمر - تيار مباشر ، أي ما تحصل عليه من البطارية.

من السهل جدًا تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر ؛ الصمام الثنائي سوف يفعل ذلك. يعمل الصمام الثنائي كصمام أحادي الاتجاه للكهرباء. ضع ديودًا في دائرة تيار متردد وقم بقطع نصف موجة التيار المتردد ، مما يمنحك تيارًا مستمرًا نابضًا. هذا لا يزال غير كافٍ لمعظم الأغراض ؛ نحن بحاجة إلى تهدئة الأمر. هذه هي وظيفة المكثف. يقوم المكثف بتنعيم التيار المستمر ، مما يجعله جيدًا بما يكفي لأغراضنا.

استأنف السلوك الطبيعي

الرجوع إلى الرسم التخطيطي. تعرف على المدخلات الموجبة على لوحة محول USB. قم بتوصيل المكثف عبر المدخلات ، مع التأكد من أنه موجه بشكل صحيح. المكثفات لها الرصاص السلبي ملحوظ. إيجابي إلى إيجابي ، سلبي إلى سلبي.

الآن قم بتوصيل الطرف الشريطي (مهم جدًا) للديود بالسلك الموجب للمكثف - أو بالفتحة الموجبة على اللوحة إذا كان بإمكانك وضعها هناك. لم أستطع ، وهذا هو سبب تعليقه على المكثف.

الآن ، هذين السلكين من منظم الحرارة؟ واحد (لا يهم أيهما) يذهب إلى الجانب السلبي للمكثف ، والآخر يذهب إلى الطرف الحر من الصمام الثنائي.

الخطوة 4: اجعلها جميلة واربطها

اجعلها جميلة واربطها
اجعلها جميلة واربطها
اجعلها جميلة واربطها
اجعلها جميلة واربطها

لقد قمت بطباعة صندوق صغير ثلاثي الأبعاد لتجميع محول USB ، لحمايته وجعله يبدو أفضل.

الآن كل ما يجب القيام به هو توصيل مقياس طاقة USB بمحول USB ، وتوصيل "الحمل" بالمقياس ، وقد انتهيت!

الآن ، في كل مرة يأتي فيها المنفاخ ، ستعمل الساعة. إذا كنت تعرف عدد الأمبيرات التي يسحبها نظامك ، فيمكنك الحصول على فكرة جيدة عن فاتورة الكهرباء التالية. يكلف نظامي حوالي 73 سنتًا للساعة للتشغيل. أضف ذلك إلى فاتورتك في غير موسمها وستعرف مقدار التلاعب.

شيء واحد جدير بالملاحظة: اتضح أن المؤقت الموجود على محرك أقراص USB لا "يتدحرج" إلى الصفر عندما يصل إلى 100 ساعة ؛ بدلاً من ذلك ، يقرأ "كامل" ، وسيحتاج إلى إعادة تعيينه يدويًا. أقوم أيضًا بإعادة ضبطه شهريًا في أيام قراءة العداد.