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Aquarium-Wasserkühlsystem - Gunook
Aquarium-Wasserkühlsystem - Gunook

Video: Aquarium-Wasserkühlsystem - Gunook

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Video: Zuschauer-Post Ep1: Die VERRÜCKTESTE Wasserkühlung (Aquarium!) die ich je gesehen habe! 2024, Juli
Anonim
Aquarium Wasserkühlsystem
Aquarium Wasserkühlsystem

In diesem anweisbaren zeige ich Ihnen, wie Sie ein Kühlsystem für Ihr Aquarium selbst herstellen. Alles was Sie brauchen sind Grundkenntnisse in Elektronik, Programmierung und etwas Zeit.

Bei Fragen oder Problemen können Sie mich unter meiner erreichen

Mail: [email protected]

Von DFRobot bereitgestellte Komponenten

Also lass uns beginnen

Schritt 1: Idee für Projekt

Idee für Projekt
Idee für Projekt
Idee für Projekt
Idee für Projekt

So kam die Idee zu diesem Projekt kurz nachdem ich mein Aquarium wegen des Problems mit der Wassertemperatur gekauft hatte.

Das Hauptproblem war, dass das eingebaute Licht das Wasser im Aquarium erwärmte, das eingebaute Licht ist klassisches Neonlicht 15W T8. Ich musste das Aquarium so einstellen, dass die Wassertemperatur im gewünschten Bereich bleibt (24 ° C).

Nach einigen Recherchen kam ich mit der endgültigen Form dieses Projekts. Ich werde einen Temperaturfühler verwenden, der in Wasser getaucht wird. Sonde wird ca. 10 cm in Wasser eingetaucht, da heißes Wasser oben und kaltes Wasser unten bleibt. Wenn wir die Sonde zu tief ins Wasser eintauchen würden, würden wir die Temperatur von kaltem Wasser messen und nicht die Temperatur von heißem Wasser, wie wir es wollen. Mikrocontroller werden für die Datenverarbeitung und Aktivierungssteuerung (Steuerung der Lüfter über Relaismodul) verwendet.

Die Ventilatoren blasen kalte Luft in das Aquarium und mischen damit die Luft und kühlen die Wasseroberfläche.

Schritt 2: Materialien

Materialien
Materialien
Materialien
Materialien
Materialien
Materialien

Fast alle benötigten Materialien für dieses Projekt können im Online-Shop gekauft werden: DFRobot

Für dieses Projekt benötigen Sie:

-Schwerkraft: Wasserdichtes DS18B20 Sensor-Kit

-Schwerkraft: Digitales 5A Relaismodul

-DC-DC Automatisches Step-Up-Down-Leistungsmodul (3~15V bis 5V 600mA)

-Bluno Nano - Ein Arduino Nano mit Bluetooth 4.0

-Überbrückungsdrähte (F/M) (65 Stück)

-Lüfter 12V

-AC/DC-Wandler 15W 220V-12V

-Kunststoff-Anschlussdose

-Sicherungshalter

-1A Sicherung

Schritt 3: Temperatursensor

Temperatursensor
Temperatursensor

    Schwerkraft: Wasserdichtes DS18B20 Sensor-Kit

Wird zum Messen der Wassertemperatur verwendet.

Der Temperatursensor DS18B20 liefert 9 bis 12-Bit (konfigurierbar) Temperaturmesswerte über eine 1-Wire-Schnittstelle, sodass nur ein Draht (und Masse) von einem zentralen Mikroprozessor angeschlossen werden muss.

Kompatibel mit 3.0-5.5V-Systemen.

Temperaturbereich: -55℃~125℃

Präzision: 0.5℃

Mehr zu diesem Sensor finden Sie hier: DFRobot

Schritt 4: Netzteil

Energieversorgung
Energieversorgung
Energieversorgung
Energieversorgung
Energieversorgung
Energieversorgung

Für die Versorgung dieses Projekts habe ich einen AC/DC-Wandler 15W 220V-12V verwendet. Sein maximaler Ausgangsstrom beträgt 1,25A. Es kann bei ebay oder anderen Online-Shops für etwa 15 $ oder weniger gekauft werden.

12V werden für die Stromversorgung der Lüfter verwendet, die für die Wasserkühlung verwendet werden. Da Bluno nano jedoch eine 5V-Versorgung und keine 12V-Versorgung benötigt, musste ich ein DC-DC-Automatik-Step-Up-Down-Power-Modul hinzufügen. Der maximale Strom dieses Moduls beträgt 600mA, was mehr als genug ist, um Bluno Nano und drei Lüfter zu versorgen.

DC-DC-Leistungsmodul mit automatischer Aufwärts-Abwärts-Stufe

-Eingangsspannung: 3~15V DC

-Ausgangsspannung: 5V DC

-Der maximale Ausgangsspitzenstrom: 600mA

Schritt 5: Montage

Montage
Montage
Montage
Montage
Montage
Montage

Nachdem ich alle Komponenten erhalten hatte, war es an der Zeit, alles zusammenzubauen.

  • Zuerst begann ich mit der Verkabelung des AC/DC-Wandlers. Es wird mit 230V AC versorgt, zwischen der Phase der Versorgungsleitung und dem Konverter habe ich eine 2A Sicherung zum Schutz des Stromkreises hinzugefügt. (erstes Bild)
  • Danach habe ich das DC-DC-Step-Up-Down-Modul hinzugefügt. Es ist direkt an den 12V-Ausgang des AC/DC-Wandlers angeschlossen, so dass wir eine 5V-DC-Versorgung erhalten, die zur Stromversorgung von Bluno Nano verwendet wird (direkt an 5V und GND angeschlossen).
  • Vom 12-V-DC-Ausgang des AC/DC-Wandlers ist ein Kabel mit dem Relaisanschluss verbunden, von dem das Kabel direkt zu den 12-V-Lüftern führt. Das Relais wird vom DC-DC-Stufenmodul (5V DC) gespeist.
  • Der Temperatursensor wird von Bluno Nano geliefert.
  • Das Datenkabel vom Sensoranschluss geht an den digitalen Pin 2 des Bluno Nano.
  • Das Kabel vom digitalen Pin 3 am Bluno Nano geht zum Steuerpin am Relaismodul.

Ventilatoren befinden sich an der Rückseite des Aquariums, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Schritt 6: Programm

Das Programm ist sehr einfach, grundlegende Verwendung der EIN/AUS-Regelung mit der Hysterese. In diesem Programm beträgt die Hysterese 0,5°C, da sich die Temperatur eines solchen Wasservolumens (54 Liter) relativ langsam ändert.

Die maximale Temperatur beträgt 25°C und die niedrigste 24,5°C. Wenn der Wert von max temp. erreicht ist, werden die Ventilatoren eingeschaltet und beginnen, Luft und Kühlwasser zu mischen. Wenn der Wert der niedrigsten Temp. erreicht ist, werden die Lüfter ausgeschaltet.

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