جدول المحتويات:

نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT: 8 خطوات (بالصور)
نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT: 8 خطوات (بالصور)

فيديو: نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT: 8 خطوات (بالصور)

فيديو: نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT: 8 خطوات (بالصور)
فيديو: اردوينو ماستركلاس | ورشة برمجة كاملة في 90 دقيقة! 2024, شهر نوفمبر
Anonim
نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT
نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT

في الوقت الحالي ، يتم استخدام المتحكم الدقيق القائم على إنترنت الأشياء على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية. من الناحية الاقتصادية يتم استخدامها بدلاً من الكمبيوتر. الهدف من المشروع هو التحكم الرقمي بالكامل ومسجل البيانات ومراقبة المحرك الحثي ثلاثي الأطوار دون استخدام الموصل الكهرومغناطيسي.

لتقليل وقت التوقف عن العمل في الصناعات لتطبيق الرفع ، ونحن نراقب النظام الذي يصعب الوصول إليه عادةً من قبل المشغل / المهندس

الخطوة 1: الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT

الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT
الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT
الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT
الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT
الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT
الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT
الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT
الخطوة 1: أساسيات نظام إدارة المحرك لتطبيق الرفع باستخدام Arduino Mega 2560 و IoT

الخطوة 2: الخطوة 2 مخطط الكتلة

الخطوة 2 مخطط الكتلة
الخطوة 2 مخطط الكتلة

متحكم Arduino Mega لتحليل التحكم وعرض الحالة مع شاشة LCD. في هذا المشروع ، قمنا بتنفيذ إعادة توجيه المحرك وعكس الطاقة الإلكترونية للتبديل جنبًا إلى جنب مع إنترنت الأشياء ، ومسجل البيانات ، ومراقبة السرعة ، وتحت الجهد الزائد ، وزيادة الحماية الحالية ، وتغيير الاتجاه

يتم استخدام محول تيار خارجي لقياس استشعار تيار المحرك ويستخدم التتابع للتحكم في مؤشر الرحلة

يتم مراقبة سرعة المحرك والجهد الفوري بشكل متكرر من خلال إنترنت الأشياء وكذلك عرض المعلمات الأخرى من خلال جهاز العرض مانع الطور الأحادي ، وحماية الجهد الزائد والإفراط في الحماية الحالية ، وحماية السرعة الزائدة ، وحماية درجة حرارة المحرك ، وسنرى أيضًا المزيد عن رد الحالة الصلبة ، إنترنت الأشياء ، شاشات الكريستال السائل

الخطوة 3: الخطوة 3 رسم تخطيطي تفصيلي

الخطوة 3 رسم تخطيطي تفصيلي
الخطوة 3 رسم تخطيطي تفصيلي

Arduino Mega 2560 عبارة عن لوحة متحكم تعتمد على ATmega2560. يحتوي على 54 دبوس إدخال / إخراج رقمي (يمكن استخدام 14 منها كمخرجات PWM) ، و 16 مدخلًا تناظريًا ، و 4 UART (منافذ تسلسلية للأجهزة) ، ومذبذب بلوري 16 ميجا هرتز ، ووصلة USB ، ومقبس طاقة ، ورأس ICSP ، ويتم تعيين الزر. لمعرفة المزيد عن وحدة التحكم ، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي

www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560

في هذا المشروع ، استخدمت نظام Unison ssr المتوفر في الهند

مرحل الحالة الصلبة (SSR) هو جهاز تحويل إلكتروني يتم تشغيله أو إيقاف تشغيله عند تطبيق جهد خارجي صغير عبر أطراف التحكم الخاصة به. مخطط كتلة لـ SSR ويتكون من مستشعر يستجيب لمدخل مناسب (إشارة تحكم) ، وجهاز تبديل إلكتروني للحالة الصلبة يحول الطاقة إلى دائرة الحمل ، وآلية اقتران لتمكين إشارة التحكم من تنشيط هذا المفتاح بدون الأجزاء الميكانيكية. قد يكون المرحل مصممًا للتبديل بين التيار المتردد أو التيار المستمر إلى الحمل. إنه يخدم نفس وظيفة المرحل الكهروميكانيكي ، لكن لا يحتوي على أجزاء متحركة.

www.unisoncontrols.com/solid-state-relay/fo…

للمحرك ودرجة الحرارة المحيطة

لقد استخدمت مستشعر درجة الحرارة من الفولاذ المقاوم للصدأ DS18B20 وهو نسخة مسبقة التوصيل ومقاومة للماء من مستشعر DS18B20. تجعل واجهته الفريدة المكونة من سلك واحد من السهل الاتصال بالأجهزة

www.amazon.in/WATERPROOF-DS18B20-DIGITAL-T…

لشاشة LCD

لقد أحضرت من السوق المحلي يمكنك الشراء من الرابط أدناه

www.amazon.in/Silicon-Technolabs-Display-b…

بالنسبة لمراقب السرعة ، استخدمت مستشعر تأثير A3144 HALL

www.amazon.in/BMES-Pieces-A3144-Effect-Sen…

الخطوة 4: الخطوة 4 مجمعة

الخطوة 4 مجمعة
الخطوة 4 مجمعة

بعد تركيبه في لوح الخشب الرقائقي

الخطوة 5: الخطوة 5 Thinspeak Output

الخطوة 5 إخراج Thinspeak
الخطوة 5 إخراج Thinspeak
الخطوة 5 إخراج دقيق
الخطوة 5 إخراج دقيق

Thinkspeak الإخراج

الخطوة 6: ورقة البيانات

ورقة البيانات للمكونات

الخطوة 7: البرنامج

الخطوة 8:

إذا كان لديك أي استفسار ، فيرجى إبلاغي بذلك

موصى به: