جدول المحتويات:

وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها عبر WI-Fi لأتمتة المنزل: 7 خطوات (بالصور)
وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها عبر WI-Fi لأتمتة المنزل: 7 خطوات (بالصور)

فيديو: وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها عبر WI-Fi لأتمتة المنزل: 7 خطوات (بالصور)

فيديو: وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها عبر WI-Fi لأتمتة المنزل: 7 خطوات (بالصور)
فيديو: Bluetooth 4 Channel Relay App - Arduino Project 4 Channel Relay Board 2024, شهر نوفمبر
Anonim
وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها بواسطة WI-Fi لأتمتة المنزل
وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها بواسطة WI-Fi لأتمتة المنزل
وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها بواسطة WI-Fi لأتمتة المنزل
وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها بواسطة WI-Fi لأتمتة المنزل
وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها بواسطة WI-Fi لأتمتة المنزل
وحدة مرحل 4CH يتم التحكم فيها بواسطة WI-Fi لأتمتة المنزل

لقد كنت أستخدم العديد من WI-FI بناءً على مفاتيح إيقاف التشغيل سابقًا. لكن هذه لا تتناسب مع متطلباتي. لهذا السبب كنت أرغب في بناء خاصتي ، والتي يمكن أن تحل محل مآخذ تبديل الحائط العادية دون أي تعديلات. شريحة ESP8266 عبارة عن منصة إنترنت الأشياء التي تدعم تقنية Wifi للجميع. ما قمت به هو إنشاء لوحة ترحيل من أربع قنوات لها ، وأروع جزء هو أن اللوحة تحتوي أيضًا على مصدر طاقة 100-240V-AC إلى 5V-DC على اللوحة حتى تتمكن من توصيلها مباشرة بأنابيب التيار المتردد أثناء الإنشاء لوحة تبديل تمكين واي فاي. يحتوي أيضًا على رأس يمكنك من خلاله توصيل الأجهزة القائمة على Tx-RX (شيء مثل Nextion Dispalys).

مواصفات مختصرة للمجلس كما هو مذكور أدناه

  • يأتي مع رأس حيث يمكنك توصيل الأجهزة القائمة على TX-RX وتوصيل مبرمج TTL-USB لبرمجة شريحة ESP12E WI-FI.
  • يتم توفير أربعة مرحلات لتوصيل أربعة أحمال AC / DC وكلا موصلات NC / NO للمرحل
  • يمكن برمجتها مسبقًا مع تكامل أتمتة المنزل.
  • 100-240VAC أو 5VDC حدد المدخلات القادرة.
  • الطاقة: 3 واط
  • LED للاختبار المتصل بـ GPIO وأيضًا كمؤشر عند تشغيل / إيقاف تشغيل المرحل
  • أبعاد اللوح 76 × 76 مم

اللوازم

1x Hi-Link HLK-PM01 (230V-5 VDC 3W)

عدد 1 ESP12E / ESP12F

4x PC817 مقرنة Opt

تتابع 4 × 5 فولت

4x D400 الترانزستور أو أي ترانزستورات تحويل NPN

1x AMS1117 - 3.3 فولت

4x ليد أصفر (SMD 1206)

1x LED أحمر (SMD 1206)

8x 10KΩ المقاوم (SMD 1206)

4x 330Ω المقاوم (SMD 1206)

1x 120Ω المقاوم (SMD 1206)

2x مايكرو سويتش

3x المسمار المحطة 5 مم الملعب 2pin

الخطوة 1: اختيار الجهاز

اختيار الأجهزة
اختيار الأجهزة

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون لديك مجموعة مناسبة للحام والقياس ، والتي تتكون من مكواة لحام ولحام (جهاز لحام بالهواء الساخن) ومقياس متعدد وما إلى ذلك.

أدوات:

  • لحام الحديد أو الأفضل لاستخدام مسدس الهواء الساخن
  • مضخة لحام دي
  • قطاعة اسلاك ومجرد
  • مفك براغي
  • مبرمج USB TTL (لتحميل البرنامج ، عليك استخدام محول TTL أو يمكنك استخدام Arduino UNO عن طريق إزالة Atmega328 مثل محول TTL.)

الخطوة الثانية: تصميم واختبار الدائرة

تصميم واختبار الدائرة
تصميم واختبار الدائرة
تصميم واختبار الدائرة
تصميم واختبار الدائرة
تصميم واختبار الدائرة
تصميم واختبار الدائرة

الخطوة الأولى بعد فهم كيفية عمل ESP12E. لقد بدأت بجمع كل المكونات التي أحتاجها: مقاومات 10 كيلو و 330 أوم ، ترانزستورات NPN ، لوح بريد ، أسلاك توصيل. تابعت مع نسخة مطبوعة من ESP12E. كانت العملية مملة لكنني تمكنت من الحصول على مخطط دائرة عمل لوضع ESP Chip Stand Alone. أود ربط المدخلات عالية أو منخفضة واستخدم مقياسًا متعددًا لاختبار المخرجات. الآن كنت على استعداد لترجمة اللوح والتخطيطي إلى ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

لتصميم PCB ، استخدمت Autodesk EAGLE حصريًا. هناك برامج أخرى رائعة مثل EasyEDA و Fritzing متاحة للمساعدة في تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور.

الخطوة 3: تحويل المشروع إلى ثنائي الفينيل متعدد الكلور فعلي (التجميع واللحام)

قم بتحويل المشروع إلى PCB فعلي (التجميع واللحام)
قم بتحويل المشروع إلى PCB فعلي (التجميع واللحام)
قم بتحويل المشروع إلى PCB فعلي (التجميع واللحام)
قم بتحويل المشروع إلى PCB فعلي (التجميع واللحام)
قم بتحويل المشروع إلى PCB فعلي (التجميع واللحام)
قم بتحويل المشروع إلى PCB فعلي (التجميع واللحام)

يمكنك حفر PCB بنفسك في المنزل. لكنني طلبت ثنائي الفينيل متعدد الكلور من مصنع محترف ، والذي يقدم أسعارًا معقولة وجودة تصنيع عالية. لذلك ، لا يوجد سبب للقيام بذلك في المنزل. بالإضافة إلى أنه سيكون لديك ثنائي الفينيل متعدد الكلور ذو مظهر احترافي تم إنشاؤه بواسطتك! تجميع ولحام هذا المشروع بسيط للغاية.

أولاً ، تقوم بلحام جميع المكونات (كما في الصور) على اللوحة ، ولكن تأكد من أن مكونات SMD ملحومة في الاتجاه الصحيح. يمكنك التعرف على الاتجاه الصحيح من خلال النقاط البيضاء على السبورة. عند الانتهاء من اللحام ، لا تقم تحت أي ظرف من الظروف بتوصيل لوحة الدائرة الكهربائية بالتيار ، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف المكونات! ابدأ بوضع مصابيح LED ولحامها ، ثم المقاومات ورؤوس الدبوس. أستخدم القليل من معجون تدفق اللحام لتسهيل العمل. معجون اللحام يجعل PCB متسخًا. لتنظيفه ، أستخدم قطعة قطن بالأسيتون.

الخطوة 4: توصيل الأجهزة

اتصال الأجهزة
اتصال الأجهزة
اتصال الأجهزة
اتصال الأجهزة

لتحميل البرنامج ، يجب عليك استخدام محول TTL (الموضح أدناه) أو يمكنك استخدام Arduino UNO عن طريق إزالة Atmega328 مثل محول TTL.

قم بإجراء اتصال بين WiFi Relay 4CH ومحول TTL. PCB -> TTL Converter Pin

VCC -> 3v3

GND-> GND

DTR -> GND

RXD-> TXDTXD-> RXD

الخطوة 5: الملفات المطلوبة

الخطوة السادسة: قم بتحميل البرنامج

قم بتحميل البرنامج
قم بتحميل البرنامج
قم بتحميل البرنامج
قم بتحميل البرنامج
قم بتحميل البرنامج
قم بتحميل البرنامج

يجب عليك تثبيت لوحات ESP على Arduino IDE قبل استخدام ESP8266. لذا ، يرجى اتباع هذه الخطوات.

  • قم بتشغيل Arduino IDE انتقل إلى ملف> تفضيل فتح نافذة التفضيل.
  • الصق https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json URL في عناوين URL لمدير اللوحة.

الخطوة 7: الجهاز قيد التشغيل

الجهاز في العمل
الجهاز في العمل
الجهاز في العمل
الجهاز في العمل
الجهاز في العمل
الجهاز في العمل

الأسلاك النهائية وتجربة ثنائي الفينيل متعدد الكلور

بعد تحميل البرنامج ، قم بإزالة كل توصيلات TTL وشغل الطاقة بنسبة 100-240 فولت تيار متردد. الآن أصبح Smart Switch الخاص بك جاهزًا للاستخدام.

آمل أن يكون هذا مفيدًا لشخص ما وتعلمت بقدر ما تعلمت. يمكنك استخدام جميع الملفات المشتركة هنا واذهب بنفسك.

نرحب بأي تعليقات ، إذا كنت قد استمتعت بها ، شارك بتعليقاتك أو أي تحسينات يمكن إجراؤها. شكرا للجميع ونراكم قريبا.

صنع سعيد!

موصى به: