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Video: IoT-Lufterfrischer (mit NodeMCU, Arduino, IFTTT und Adafruit.io) - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:17
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Es ist beruhigend, ein duftendes Frühlingsblumenhaus zu haben, als wäre man mitten in einem Lavendelgarten statt im Betondschungel, in dem man wahrscheinlich lebt. Dafür haben viele der verschiedenen Unternehmen Luftliebhaber mit einer Vielzahl von Aromen geschaffen.
Es gibt viele Lufterfrischer auf dem Markt: von den alten manuellen Sprays bis hin zu zeitgesteuerten Sprays. Die späteren, obwohl automatisch, sind ziemlich dumm: Sie sprühen weiter, auch wenn Sie den Geruch nicht einmal in der Nähe spüren, und verschwenden diese nicht so billigen Duftnachfüllungen!
Wäre es nicht schön, wenn Ihr Lufterfrischer in der Lage wäre, mit anderen Geräten zu kommunizieren und nur dann auszulösen, wenn Sie es wirklich brauchen?
In diesem Projekt habe ich einen IoT-Lufterfrischer mit 3D-Druck, einer NodeMCU, IFTTT und Adafruit. IO entworfen. Sie können dieses Tutorial verwenden, um verschiedene Fähigkeiten zu üben: 3D-Druckfähigkeiten, Löten, Elektronik, Codierung usw. Es ist vielleicht nicht sehr nützlich, aber es wird Spaß machen!
In den nächsten Schritten zeige ich Ihnen, wie ich es in 3D gedruckt, die Schaltungen verdrahtet und den Code erstellt habe. Am Ende dieses Tutorials sind Sie bereit, Ihre eigenen Trigger zu entwickeln und Ihr Haus zu einem komfortableren Ort zu machen!
Einige der hier verwendeten Kenntnisse basieren auf Becky Sterns fantastischer Internet of Things Class. Es ist sehr zu empfehlen!
Denken Sie immer daran, dass dies ein experimenteller Prototyp ist und mit Vorsicht verwendet werden kann!
Schritt 1: Werkzeuge und Materialien
Die folgenden Werkzeuge und Materialien wurden in diesem Projekt verwendet:
- 3D Drucker. In meinem Fall habe ich einen Voolt3D verwendet, einen Grabber i3-basierten 3D-Drucker;
- 1,75 mm PLA Ihrer Lieblingsfarbe;
- Lötdraht. Sie müssen einige Drähte löten;
- Schraubenzieher. Sie benötigen es für die Montage Ihres Gehäuses;
- M2x6mm Schrauben (x11);
- Servomotor MG995 (Link / Link / Link);
- NodeMCU LoLin (Link / Link) - Die NodeMCU LoLin-Version verfügt über einen UV-Pin, der mit dem USB 5V-Anschluss verbunden ist. Auf diese Weise ist es möglich, die 5 V von einem USB-Ladegerät, die durch die NodeMCU-Platine geleitet werden, zu verwenden, um den Servomotor mit Strom zu versorgen. Andere Versionen der NodeMCU haben diesen UV-Pin nicht (sie haben stattdessen einen reservierten Pin). Auf diese Weise können Sie Ihren Servomotor nicht direkt mit Strom versorgen, wenn Sie eine dieser anderen Versionen verwenden;
- NeoPixel 16 x WS2812 5050 RGB-LED (Link);
- Taster 12x12x12 mm (Link);
- MiniUSB-Kabel, für die Verbindung zwischen NodeMCU und Computer (zum Hochladen des Codes);
- 5V, 2A USB-Ladegerät (z. B. Telefonladegerät) zur Stromversorgung des Stromkreises;
- 5 weibliche-weibliche Überbrückungsdrähte;
- 3 männlich-weibliche Überbrückungsdrähte;
- Lufterfrischer nachfüllen.
Die obigen Links sind nur ein Vorschlag, wo Sie die in diesem Tutorial verwendeten Elemente finden können (und möglicherweise meine zukünftigen Tutorials unterstützen). Fühlen Sie sich frei, woanders danach zu suchen und in Ihrem bevorzugten lokalen oder Online-Shop zu kaufen.
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Schritt 2: 3D-Druck
"loading="lazy" an die Stromquelle stecken und fertig!
Denken Sie immer daran, dass dies ein experimenteller Prototyp ist und mit Vorsicht verwendet werden kann!
Wenn Sie meinen Tutorials immer noch nicht folgen, werfen Sie einen Blick auf die anderen Projekte, in denen ich ein wenig über Internet der Dinge, Robotik und 3D-Druck erkläre. Ich hoffe, Sie genießen sie auch!
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