Inhaltsverzeichnis:

Arduino solarbetriebener Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als 433 MHz Oregon-Sensor - Gunook
Arduino solarbetriebener Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als 433 MHz Oregon-Sensor - Gunook

Video: Arduino solarbetriebener Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als 433 MHz Oregon-Sensor - Gunook

Video: Arduino solarbetriebener Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als 433 MHz Oregon-Sensor - Gunook
Video: Funkmodul - Arduino Tutorial (Allgemeines, Verkabelung, Code & mehr) [1080p Full HD - german] 2024, November
Anonim
Arduino solarbetriebener Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als 433 MHz Oregon Sensor
Arduino solarbetriebener Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als 433 MHz Oregon Sensor
Arduino solarbetriebener Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als 433 MHz Oregon Sensor
Arduino solarbetriebener Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als 433 MHz Oregon Sensor

Dies ist der Aufbau eines solarbetriebenen Temperatur- und Feuchtigkeitssensors. Der Sensor emuliert einen 433 MHz Oregon-Sensor und ist im Telldus Net-Gateway sichtbar. Was Sie brauchen: 1x "10-LED Solar Power Motion Sensor" von Ebay. Stellen Sie sicher, dass 3,7 V Batterie angegeben ist. 1x "Enhancement Pro Mini 3,3 V / 5 V einstellbar 8M" von Ebay. 1x "DHT11 / DHT22 / AM2302" Sensor von Ebay.1x "STX882" 433Mhz Sender von Ebay.2x "10cm Servokabel Stecker zu Stecker" von Ebay. Einige gerade 2,54mm Stiftleisten und gewinkelte 2,54mm Stiftleisten von Ebay. Lötgerät und Hand Werkzeuge.

Schritt 1: Geringer Stromverbrauch

Geringer Strom
Geringer Strom

Schneiden Sie die Strom-LED-Spur auf dem Arduino. Desolder-Leistungsregler-Jumper auf dem Arduino ab.

Löten Sie die angewinkelten Header an das Ende von Arduino. Upload-Code von github:

Testen Sie die Stromaufnahme mit geringem Stromverbrauch. DHT-Bibliothek: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library Verbinden Sie 3.3 mit 5 V am Arduino-Vcc-Pin und 0 V am Gnd-Pin.

Schritt 2: Header und Sender

Header und Sender
Header und Sender

Löten Sie den geraden Header an Arduino GND, D2, D3 und D7, D8, D9. Löten Sie den STX882-Sender an den Header D7, D8, D9 Draht, und wickeln Sie ihn um einen ø6-mm-Schraubendreher. Löten Sie die Antenne an ANT am Sender.

Schritt 3: DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-Sensor

DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-Sensor
DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-Sensor
DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-Sensor
DHT11 / DHT22 / AM2302 DHT-Sensor

DHT PINS: Pin 1=vcc, 2=data, 3=nicht verwendet, 4=gnd

Löten Sie den geraden Header an Sensor-Pin 1, 2, 4. Löten Sie den 10k-Widerstand an Pin 1 und 2.

Sensor an Arduino anschließen: Sensor Pin 1 (vcc) -> Arduino D3Sensor Pin 2 (Daten) -> Arduino D2Sensor Pin 4 (Gnd) -> Arduino GND (Pin kann im Code eingestellt werden)

Schließen Sie den Sensor an Arduino an und überprüfen Sie die Messwerte im Terminal und Telldus.

Schritt 4: Strom vom Solarmodul

Strom vom Solarmodul
Strom vom Solarmodul

10cm Servokabel halbieren. Weißes Kabel vom Servokabel entfernen. Rotes Kabel an B+ anlöten. Schwarzes Kabel an B- anlöten.

Schritt 5: Platzieren

Platzieren
Platzieren

Isolieren Sie die Rückseite des Arduino mit Klebeband. Verbinden Sie die Stromversorgung mit Arduino (vcc und gnd auf dem Programmierheader) Tipp: Fügen Sie in Ihren Projekten einige weiße Radmarkierungen auf vcc hinzu.

Schritt 6: Fertig

Fertig
Fertig

Outdor wasserdichter Sensor. (Dies ist Modell 2, also habe ich den Sensor nach innen gesteckt, anstatt ihn nach außen zu kleben)

Empfohlen: