جدول المحتويات:
- الخطوة 1: فواصل الجهد
- الخطوة 2: المقاومات المتغيرة (الثرمستورات ومقاومات الصور)
- الخطوة الثالثة: الأشعة تحت الحمراء
- الخطوة 4: الإعداد والتوصيل
- الخطوة 5: الكود
فيديو: أتمتة المنزل بالأشعة تحت الحمراء مع Arduino: 5 خطوات
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:37
أتمتة المنزل ARDUINO
تعني أتمتة المنزل ببساطة القيام بالأشياء التي تفعلها يدويًا نيابةً عنك تلقائيًا. عادةً ما تستيقظ لقلب المفتاح ، ماذا لو كان بإمكانك فقط الضغط على جهاز التحكم عن بُعد ويضيء المصباح تلقائيًا ، إذا كنت كسولًا للاستيقاظ لإطفاء الضوء ليلاً أو إيقاف تشغيل المروحة ، فهذا المشروع مخصص أنت. أقول إن كنت كسولًا يحتاج أيضًا إلى بعض العمل الجاد.
حسنًا ، هذا ما سنتحدث عنه في هذا الدليل.
المواد
Arduino (أستخدم Arduino pro mini) ولكن أي نكهة ستكون على ما يرام
3 أو 2 وحدة قناة مرحل (أستخدم وحدتين. ولكن 3 إلزامي إذا كنت تريد استخدام وظيفة المقاوم للصور)
الصمام الثنائي المتلقي للأشعة تحت الحمراء
أسلاك العبور
2 حامل مصباح (استخدمت 1. ولكن 2 إلزامي إذا كنت تريد استخدام وظيفة المقاوم للصور)
مروحة (يجب أن يكون لديك هذا في منزلك ، لذلك تحتاج إلى شراء واحدة)
الأشعة تحت الحمراء عن بعد
لمبة ضوء التيار المتردد
قابس التيار المتردد
اللوح
NTC 10 كيلو الثرمستور
1 مقاوم ضوئي
2 10 كيلو مقاومات
صفارة
محول تيار مستمر 12 فولت
7805 منظم جهد.
الخطوة 1: فواصل الجهد
مقسم الجهد عبارة عن مقاومات متصلة في سلسلة لتنحي الجهد. لمعرفة المزيد عن مقسم الجهد ، اذهب هنا.
الخطوة 2: المقاومات المتغيرة (الثرمستورات ومقاومات الصور)
المقاومات المتغيرة هي ببساطة مقاومات تغير مقاومتها بسبب ظروف معينة.
في هذه التعليمات ، سنركز أكثر على الثرمستورات ومقاومات الصور.
الترمستورات
من كلمة therm يجب أن يكون لديك فكرة أنها تتعامل مع درجة الحرارة. هناك نوعان من الثرمستورات هما الثرمستور NTC والثرمستور PTC. الثرمستور NTC تنخفض مقاومتها مع زيادة درجة الحرارة ، أي أن مقاومتها تتناسب عكسياً مع درجة الحرارة بينما تكون عكس الثرمستور PTC.
ملاحظة: عندما تكون هنا أن الثرمستور هو 10 كيلو أوم ، فهذا يعني أنه عند 10 كيلو في درجة حرارة الغرفة وهي 25 درجة مئوية.
مقاوم للصور
تُعرف مقاومات الصور أيضًا باسم المقاومات المعتمدة على الضوء (LDRs) وهي مقاومات تغير مقاومتها بسبب التغيرات في شدة الضوء. عندما يكون هناك الكثير من الضوء تنخفض مقاومتها وعندما يكون هناك ضوء أقل تزداد مقاومتها.
عندما نستخدم هذه المقاومات المتغيرة لتشكيل مقسم جهد ، يمكننا تغيير الجهد بسهولة.
للعثور على المزيد عن الثرمستورات ، انتقل إلى هذا الرابط.
لمعرفة المزيد حول مقاومات الصور ، انتقل إلى هذا الرابط.
الخطوة الثالثة: الأشعة تحت الحمراء
لن أقول أي شيء هنا عن الأشعة تحت الحمراء ، ولكن يمكنك الانتقال إلى إرشاداتي السابقة حول كيفية إنشاء سيارة يتم التحكم فيها بالأشعة تحت الحمراء باستخدام Arduino لمزيد من المعلومات. لمعرفة كيفية توصيل الأشعة تحت الحمراء بـ Arduino ، تحقق من ورقة البيانات على تعيين الدبوس عبر الإنترنت لأنني قد أستخدم مستقبلًا مختلفًا عن الذي لديك. قم بتوصيل دبوس الجهد بـ 5 فولت و GND بـ GND وقم بتوصيل خرجه بالدبوس الرقمي 10 من Arduino.
الخطوة 4: الإعداد والتوصيل
قم بتوصيل الثرمستور الخاص بك في سلسلة بمقاوم 10 كيلو ، ثم قم بتوصيل السلك الآخر للثرمستور بـ 5 فولت وقم بتوصيل السلك الآخر للمقاوم 10 كيلو بالأرض ، ثم قم بتوصيل الرصاص المركزي بالإدخال التناظري. افعل الشيء نفسه لمقاوم الصورة. لمعرفة الدبوس التناظري ، ما عليك سوى التحقق من الكود ويمكنك أيضًا تغييره إلى أي دبوس تمثيلي من اختيارك.
قم بتوصيل السلك الموجب للجرس بالدبوس الرقمي 5 والسالب بالأرض.
تناوب
قم بتوصيل IN1 بالدبوس الرقمي 2
قم بتوصيل IN2 بالدبوس الرقمي 8
قم بتوصيل IN3 إلى دبوس رقمي 4
قم بتوصيل NO1 ، 2 ، 3 بسلك واحد لتوريد التيار المتردد
الاتصال على الرصاص من لمبة التيار المتردد إلى Com1
قم بتوصيل سلك واحد للمروحة بـ COM2
قم بتوصيل سلك واحد من لمبة التيار المتردد للمصباح الجانبي للسرير بـ COM3
قم بتوصيل السلك الآخر لجميع أجهزة التيار المتردد معًا ثم قم بتوصيلها بالسلك الآخر لمزود التيار المتردد. يتم تشغيل الترحيل الخاص بي عندما يكون دبوس Arduino الرقمي منخفضًا ، إذا تم تشغيله عندما يكون التغيير مرتفعًا من كل منخفض إلى مرتفع في الكود. للتحقق مما إذا كان ظهورك عندما يكون منخفضًا أو مرتفعًا ، قم بتوصيل أي مدخلات من وحدة الترحيل بـ GND ، إذا كان السلك عند هذا الإدخال يأتي على هذا الأساس عندما يكون الترحيل منخفضًا ، ولكن إذا لم يكن كذلك ، فسيتم تشغيله عندما يكون عالية. للحصول على معلومات حول التتابع قم بزيارة هنا.
الخطوة 5: الكود
تم إنشاء الكود بواسطة NDUKWU PIUS ، وهو بالطبع أنا. فقط قم بتنزيل الكود وافتحه في Arduino IDE. تعديله حسب ذوقك وتحميله.
موصى به:
أتمتة المنزل بالأشعة تحت الحمراء باستخدام المرحل: 6 خطوات (بالصور)
أتمتة المنزل IR باستخدام المرحل: نظام أتمتة المنزل عن بعد Infared (تحذير: قم بتكرار المشروع على مسؤوليتك الخاصة! يتضمن هذا المشروع جهدًا عاليًا)
أتمتة المنزل مع وحدة الترحيل التي يتم التحكم فيها بالأشعة تحت الحمراء والبلوتوث: 10 خطوات
أتمتة المنزل باستخدام وحدة الترحيل التي يتم التحكم فيها عن طريق الأشعة تحت الحمراء والبلوتوث: في مشروع أتمتة المنزل هذا ، أوضحت كيف يمكننا التحكم في الإضاءة والمروحة والأجهزة المنزلية الأخرى من تطبيق الهاتف الذكي الخاص بنا وجهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء باستخدام دائرة وحدة ترحيل التحكم في Arduino. للدائرة وضعان ، Inf
ميزان حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء لا يلامس من أردوينو - ميزان حرارة قائم على الأشعة تحت الحمراء باستخدام Arduino: 4 خطوات
ميزان حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء لا يلامس من أردوينو | ميزان حرارة قائم على الأشعة تحت الحمراء باستخدام Arduino: مرحبًا يا رفاق في هذه التعليمات ، سنقوم بعمل مقياس حرارة بدون تلامس باستخدام اردوينو. نظرًا لأن درجة حرارة السائل / الصلب في بعض الأحيان تكون مرتفعة جدًا أو منخفضة ومن ثم يصعب الاتصال بها وقراءتها درجة الحرارة ثم في هذا المشهد
جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء (TSOP1738) مع Arduino: 10 خطوات
جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء (TSOP1738) مع Arduino: هذا التوجيه مخصص للمبتدئين في Arduino. هذا أحد مشاريعي السابقة مع Arduino. لقد استمتعت كثيرًا عندما صنعتها وأتمنى أن تنال إعجابك أيضًا. الميزة الأكثر جاذبية لهذا المشروع هي "التحكم اللاسلكي". وهذا هو
كيف تصنع كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بإضاءة LED بالأشعة تحت الحمراء: 5 خطوات (بالصور)
كيفية صنع كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بإضاءة LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء: لقد أدركت وجود كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء من أجل استخدامها في نظام التقاط الحركة. باستخدامه يمكنك أيضًا الحصول على هذا النوع من الصور الرائعة: أشياء لامعة في رؤية الكاميرا طبيعية في الواقع. يمكنك الحصول على نتائج جيدة بسعر رخيص