جدول المحتويات:
فيديو: عداد الطاقة: 4 خطوات
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38
بوينو ، تعليمات التمهيدي فا مي. Así que todos los comentarios y quejas son bienvenidos.
لا فكرة هي الأكثر استخداما للاستهلاك كوجي أرمي ، استخدام أساسيات في أردوينو ، مستشعر للتوت ، أو توت ، أو توت ، أو كوزاس ، أو لا فورما ماس بسيط ممكن.
الخطوة 1: المواد
قائمة المواد:
1) اردوينو أونو (مشابه)
مكونات الفقرة الوسيطة de corriente
2) مستشعر التصوير المقطعي المحوسب SCT-013-000 (مجس معلومات ديل)
3) Resistencia de 33 Ohms، si van usar una fuente de 5V، o de 18 Ohms si van a usar una de 3.3V، y 1٪ de Tolancia (مهمة que la Tolancia sea la menor posible) *
4) 2 resistencias 470kOhm، son para el circo del medidor de corriente (si tiene dos resistencias iguales pueden usar algunas mientras sean de mas de 10k)، en este caso podemos usar de 5٪ de Tolancia.
5) 1 مكثف electrolitico de 10Uf 50V
مكونات الفقرة المتوسطة من التوتر (معلومات الفقرة: رابط donde explican el funcionamiento del cracto كاملة)
Aca vamos a utilizar un circo sin transformador para bajar la tensión، asi que hay que tener mucha atención porque el voltaje puede ser peligroso.
1) 2 resistencias de 100k ohm de 2 Watts (esto es importante، recuerden que no usamos un transformador، entonces si no pueden soportar una buena potencia، se van a quemar endualmente)
2) 1 مقاومة 1 كيلو أوم تامبيان دي 2 واط.
3) 1 ديودو 1N4007
4) 1 ديودو زينر دي 5 فولت
5) 1 مكثف electrolitico de 1 uf 50V
أديسيوناليس
1) Shield LCD para Arduino (aca hay un buen ejemplo de como se usa) ، esto no es totalmente necesario ، pero es bastante use.
2) Raspberry pi Zero W، donde vamos a instalar emoncms para registrar el المستهلك y ver los graficos clients، tambien nos permite subir el codigo arduino en forma remota.
3) Un Cable Usb para arduino
4) Un adaptador المصغّر usb a usb hembra.
5) أونا فوينتي (puede ser un buen cargador de celular) conector micro usb.
6) المحطات الطرفية للحلقة الصريحة
7) Conector Jack Hembra للحصول على دائرة تنفيذية.
8) Pueden diseñarse el cuircuito premeso o include unas plaquitas universales y armarlos directamente ahi.
الخطوة 2: الدوائر
استوس الابن الأساسي هو استخدام الدوائر. Uno para medir la corriente y otro para medir la التوتر. Con esos dos datos، utilizando la Ley de Ohm podemos calcular la potencia como P = I x V (tengan en cuenta que es no es la formula perfect para calcular la potencia de un circo de corriente alterna، pero para nuestros fines es mas que suficiente)
Otro punto a tener en cuenta es la resistencia (R3) del Circuito de corriente (* الإحالة الأمامية الأمامية). Esta resistencia es la que se usa para transformar la corriente que genera el sensor en التوتر que podamos medir con el arduino. Dependiendo del sensor que tengan، esta resistencia puede varar، asi que aca les dejo una pagina donde pueden calular dicha resistencia: calculador
ATENCION: دائرة طبية للتوتر تستخدم التوتر الأحمر (220 فولت / 110 فولت) ، حشوات درجة حرارة عالية ، توتر ، توتر ، توتر SON PELIGROSAS si no se presta atención al realizar el circo.
Para mas información sobre fuentes de alimentación sin transformadores pueden leer aca
الخطوة الثالثة: البرمجيات
El codigo para el arduino se puede bajar de: Github
int currentPin = 1 ؛ Cambiarlo segun مطابق لـ Pin que usen
int votimeterPin = 2 ؛ Cambiarlo segun مطابق لـ Pin que usen
La funcion fixCurrent se usa corregir los errores de que tiene el sensor، para esto استخدام una pinza amperometrica y fui Comparando las lecturas. Seguramente para otro sensor sean diferentes.
getRMSCurrent y getVoltage se usan para obtener la corriente y el voltaje respectivamente، ambas hacen algunos calculos، para obtener un valor promedio en cada caso.
getRMSPower calcula la potencia، y almacena el valor maximo registrado en una variable.
El resto de las fuciones se usan para el display lcd.
Para almacenar los datos y ver estadisticas استخدم Emoncms junto a una Raspberry pi zero w
Y para enviar la información desde el series del arduino a la raspberry استخدام برنامج un script en python addunto.
الخطوة 4: التثبيت
Como se ve en las imagenes، es una caja para instalación electrica que modifique un poco para incluir el medir adentro. Basicamente pueden instalarlo en donde les quede mas comodo.
Creo que es todo، si hay algun error، mejora، critica، lo que sea no duden en contactarme.
Pueden seguirme en Instagram enduckzitoslab
سالودوس!
موصى به:
عداد الطاقة اللاسلكي مع التحكم في الحمل: 5 خطوات
عداد الطاقة اللاسلكي مع التحكم في الحمل: مقدمة قناة Youtube :::: https://www.youtube.com/channel/UC6ck0xanIUl14Oor .. هذا المشروع مبني على Atmel's Atmega16 Microcontroller باعتباره العقل الرئيسي للحساب. تُستخدم وحدة الاتصال اللاسلكي NRF24L01 + لعملية الاتصال اللاسلكي
اصنع عداد / مسجل الطاقة الخاص بك: 5 خطوات (بالصور)
اصنع عداد / مسجل الطاقة الخاص بك: في هذا المشروع سأوضح لك كيف قمت بدمج Arduino و INA219 مراقب الطاقة IC و OLED LCD و Micro SD Card PCB من أجل إنشاء عداد / مسجل طاقة له وظائف أكثر من مقياس طاقة USB الشهير. هيا بنا نبدأ
عداد الطاقة: 6 خطوات
مقياس الطاقة: تحذير - نحن لسنا مسؤولين عن أي خطأ أثناء إعادة إنتاج هذا المشروع من قبل أي شخص. Energy Meter باستخدام XMC1100 و TLI 4970 & amp؛ وحدة Wi-Fi NodeMcu (ESP8266) مقياس الطاقة هو تطبيق TLI4970 (مستشعر التيار) و XMC
عداد الطاقة الذكي Iot: 6 خطوات
Iot Smart Energy Meter: هذا مقياس طاقة ذكي قائم على iot صنعته يمكنه مراقبة الطاقة والتيار والواط ساعة ووحدة الطاقة التي يستهلكها الجهاز يمكنك مشاهدة فيديو العمل هنا
عداد الوقت NE555 - تكوين عداد الوقت NE555 بتكوين مستقر: 7 خطوات
عداد الوقت NE555 | تكوين عداد الوقت NE555 في تكوين مستقر: يعد عداد الوقت NE555 أحد أكثر الدوائر المتكاملة استخدامًا في عالم الإلكترونيات. إنه على شكل DIP 8 ، مما يعني أنه يحتوي على 8 دبابيس