Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Werkzeuge und Materialien
- Schritt 2: Aufbau des Rahmens
- Schritt 3: Montage des Warmwasserbereiters + Rohr
- Schritt 4: Kaffee-, Tassen- und Wassersensoren hinzufügen
- Schritt 5: Montieren Sie den Zuckerspender
- Schritt 6: Blynk einrichten
- Schritt 7: Programmieren Sie die Arduino + NODE MCU
- Schritt 8: Alles zusammen verdrahten
- Schritt 9: Brauen
Video: WiFi-Kaffeemaschine - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:19
Die Wifi-Kaffeemaschine verwendet Arduino, NODE MCU und recycelte Teile, um sicher und aus der Ferne eine Tasse Kaffee zuzubereiten.
Schritt 1: Werkzeuge und Materialien
Holz:
x4 Schnitte von 1x1x18 Zoll Kiefernbrett
x4 Schnitte von 1x1x4,5 Zoll Kiefernbrett
x4 Schnitte von 1x1x3 1/8 Zoll Kiefernbrett
Ungefähr 1 Quadratmeter Sperrholz / Spanplatte für Regale.
Anmerkungen:
Wenn Sie diese Abmessungen verwenden, erhalten Sie einen 6 x 6 x 18 Zoll großen Rahmen. Es steht Ihnen frei, diese Maße zu erhöhen/zu verringern. Beachten Sie jedoch, dass sich dadurch auch die erforderlichen Abmessungen für die Sperrholz-/Spanplattenregale ändern.
Schrauben:
x32 1,5 Zoll #6 Holzschrauben
x8 0,5 Zoll #6 Holzschrauben
x4 2 #6 Zoll Maschinenschrauben + Mutter
x2 0,5 Zoll #4 Maschinenschrauben + Mutter
Elektronik:
Notiz:
Wenn Sie kein Arduino haben, enthält dieses Starter-Kit so ziemlich alles, was Sie brauchen, um diesen Build abzuschließen:
Arduino Uno -
Knoten-MCU -
28BYJ-48 Schrittmotor + H-Brücke -
HC-SR04 Ultraschallsensor -
Sortierter Draht
Schrumpfen durch Hitze
Endschalter oder Taster
Fotowiderstand
Zusätzliche Teile:
Wasserkocher + Transformator aus einer alten Kaffeemaschine
2ft Silikongummischlauch - dies ist in den meisten Heimbrauereien oder online zu finden
Plastiktrichter
Pour Over Kaffeefilter -
Notiz:
Wenn Ihre Kaffeemaschine mit einem wiederverwendbaren Filter geliefert wird, können Sie diesen möglicherweise anstelle des Übergießfilters verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die ursprünglichen Abmessungen möglicherweise geändert werden müssen. Beachten Sie auch, dass der Übergießfilter einen vorhersehbareren Kaffeestrom hat als bestimmte wiederverwendbare Filter, die getestet wurden.
Werkzeuge
Bohrer + Bits
Schraubenzieher
Holzkleber
Optional: Abisolierzangen
Optional: Lötkolben + Lötzinn
Heißklebepistole
Schritt 2: Aufbau des Rahmens
Erstellen Sie zwei rechteckige Rahmen mit 2 18-Zoll-Platten und 2 4,5-Zoll-Platten. Bohren Sie zwei Pilotlöcher durch die 18-Zoll- und die 4,5-Zoll-Platinen. Verwenden Sie 1,5-Zoll-Schrauben, um beide Teile zusammenzufügen. Machen Sie dasselbe für jede Ecke des Rahmens.
Sobald Sie zwei rechteckige Rahmen haben, verwenden Sie die 3 1/8-Zoll-Platten, um sie zusammenzufügen. Verwenden Sie das gleiche Verfahren wie im vorherigen Schritt, aber stellen Sie sicher, dass die Führungslöcher über den Schrauben gebohrt werden, die zur Herstellung des Rahmens verwendet werden.
Um die Regale herzustellen, schneiden Sie zwei 6 Zoll x 6 Zoll große Quadrate aus Sperrholz / Spanplatten. Schneiden Sie vier 1,5 Zoll x 0,75 Zoll große Rechtecke aus jeder Ecke. Verwenden Sie Holzleim und eine Klemme, um diese Rechtecke am Rahmen zu befestigen, damit die Regale darauf ruhen können.
Schneiden Sie ein 6 Zoll x 2 Zoll großes Rechteck aus Sperrholz / Spanplatte, das verwendet wird, um den Zuckerspender zu halten. Verwenden Sie 0,5-Zoll-Schrauben oder Holzleim, um den Halter oben am Rahmen zu befestigen. Bohren Sie ein 1-Zoll-Loch etwas außerhalb der Mitte und schleifen Sie die Kanten. Durch die außermittige Ausrichtung kann der Zucker in die Tasse gegeben werden, ohne den Kaffeetropfen zu beeinträchtigen.
Schritt 3: Montage des Warmwasserbereiters + Rohr
Befestigen Sie die Keramikfliese an der Unterseite des unteren Regals entweder mit Holzleim oder Heißkleber. Wenn Ihr Warmwasserbereiter mit einem separaten Temperatursensor ausgestattet ist, platzieren Sie die Wärmeplatte zwischen Fliese und Heizung. Wenn nicht, kann der Warmwasserbereiter direkt an der Fliese befestigt werden.
Die meisten Kaffeemaschinen werden mit einer Metallstange geliefert, mit der das Heizelement befestigt wird. Positionieren Sie diese Leiste und bohren Sie zwei 0,25-Zoll-Löcher, wo die Befestigungslöcher sind. Verwenden Sie die 2-Zoll-Maschinenschrauben, um den Stapel am unteren Regal zu befestigen. Bitte beachten Sie, dass ich für zusätzliche Sicherheit eine zusätzliche Leiste verwende, die jedoch nicht erforderlich ist.
Bohren Sie nach der Positionierung ein 1/2-Zoll-Loch in der Nähe der Oberseite der Heizung. Dieses Loch kann je nach Größe des Schlauchs, der an der Heizung angebracht ist, größer oder kleiner sein. Typischerweise beträgt der Außendurchmesser (OD) 1/2 Zoll. Führen Sie den Silikonschlauch (mit dem Einwegventil) durch das Loch und befestigen Sie ihn an Ihrem Trichter. Ich empfehle die Verwendung von Heißkleber, um den Schlauch am Trichter zu befestigen.
Befestigen Sie den 2 ft-Silikonschlauch an der anderen Seite des Heizgeräts und befestigen Sie ihn am Rahmen.
Schritt 4: Kaffee-, Tassen- und Wassersensoren hinzufügen
Bohren Sie im oberen Regal ein kleines Loch in die Mitte des Regals für Ihren Fotowiderstand. Der Fotowiderstand sollte eng anliegen, aber Sie können ihn auch mit Heißkleber befestigen. Ich empfehle die Verwendung von Schrumpfschlauch, um sicherzustellen, dass die Beine keinen Kurzschluss erzeugen, da dies die Funktionalität der Kaffeemaschine beeinträchtigen kann.
Bohren Sie zwei 1/2 Zoll Löcher im Abstand von 1/2 Zoll für den Ultraschallsensor. Dies sollte in dem Bereich erfolgen, der sich über dem Trichter befindet.
Je nach verwendetem Filter für den Kaffee haben Sie bei der Montage des Endschalters / Drucktasters einige Freiheiten. Den Endschalter habe ich oben am Rahmen montiert, damit der Filter den Hebel ohne Störungen betätigt. Die Feder vom Schalter hält auch den Filter an Ort und Stelle.
Schritt 5: Montieren Sie den Zuckerspender
Laden Sie die Schneckenschraube, Motorhalterung und Kappe von hier herunter und drucken Sie sie aus: https://www.thingiverse.com/thing:2959685 (Gutschrift an jhitesma für das Design).
Ein Ende der Schneckenschraube hat ein Loch für die Schrittmotorwelle - stellen Sie sicher, dass die Schraube beim Zusammenbau richtig ausgerichtet ist. Setzen Sie einfach die Schraube in die Halterung ein, setzen Sie die Kappe über das Ende und befestigen Sie den Motor mit zwei XXXX-Muttern und -Schrauben.
Ich musste etwas von der Halterung wegschneiden, um mich daran zu hindern, die Kappe zum Sichern der Schneckenschraube zu verwenden. Um dies zu lösen, habe ich eine kleine Menge Heißkleber auf die Motorwelle gelegt, um sie an der Schraube zu befestigen. BEI DIESEM ANSATZ STELLEN SIE BITTE SICHER, DASS SICH DIE SCHNECKENSCHRAUBE BEREITS IN DER HALTERUNG BEFINDET, SONST MÜSSEN SIE DEN MOTOR ABKLEBEN, UM SIE RICHTIG IN DIE HALTERUNG ZU GEBEN.
Schritt 6: Blynk einrichten
Laden Sie die Blynk-App aus dem Google Play- oder iOS-Store herunter.
play.google.com/store/apps/details?id=cc.b…
itunes.apple.com/us/app/blynk-iot-for-ardu…
Ein Konto erstellen.
Erstellen Sie ein neues Projekt. Fügen Sie eine Schaltfläche für Pin A0 hinzu. Aus = 0, Ein = 1.
Kopieren Sie den Authentifizierungstoken – dieser muss im nächsten Schritt zum NODE-MCU-Code hinzugefügt werden.
Schritt 7: Programmieren Sie die Arduino + NODE MCU
So programmieren Sie die NODE-MCU:
1. Verwenden Sie einen USB-zu-Micro-USB, um das Board mit Ihrem Computer zu verbinden.
2. Wenn Sie NODE MCU zum ersten Mal verwenden, ist dies eine großartige Anleitung für den Einstieg:
3. Laden Sie den Code "Instructables NODE MCU" in der Arduino IDE herunter und öffnen Sie ihn.
4. Stellen Sie sicher, dass die Karte NODE MCU 1.0 unter Tools < board ausgewählt ist.
5. Stellen Sie sicher, dass die Blynk-Bibliothek installiert ist. Gehen Sie in der Arduino IDE zu Sketch < Include Library < Manage Libraries… < search for Blynk & Install
6. Laden Sie den Code hoch.
Um den Arduino zu programmieren:
1. Verbinden Sie Ihr Arduino mit Ihrem Computer.
2. Laden Sie den Code "Instructables Arduino" in der Arduino-IDE herunter und öffnen Sie ihn.
3. Stellen Sie sicher, dass 'Arduino/Genuino' unter Boards ausgewählt ist
4. Stellen Sie sicher, dass Stepper- und Timer-One-Bibliotheken installiert sind. Gehen Sie in der Arduino IDE zu Sketch < Include Library < Manage Libraries… < search for TimerOne & Install
5. Laden Sie den Code hoch.
Schritt 8: Alles zusammen verdrahten
Wasserkocher
Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang 120 VAC verwendet werden, was bei falscher Handhabung potenziell tödlich sein kann. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen des Labors, wenn Sie diesen Stromkreis testen und verdrahten. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahmen nicht kennen, ist jetzt möglicherweise ein guter Zeitpunkt, sich an einen Fachmann zu wenden.
Am Transformator sollte es eine Reihe von Pins geben, die normalerweise mit dem Bedienfeld verbunden sind. Einer dieser Pins ist mit dem mechanischen Relais am Transformator verbunden. Wenn an diesem Pin 5 V angelegt werden, kann Strom von der Wandsteckdose durch das Heizelement fließen. Um diesen Pin zu finden, müssen wir zuerst einen Massepin finden. Stecken Sie das Heizelement ein und verwenden Sie ein Voltmeter (20-V-Bereich), um jeden Pin zu messen. Es sollte mindestens ein Pin vorhanden sein, der einen Messwert von 0,00 erzeugt. Sobald Sie es gefunden haben, ziehen Sie den Warmwasserbereiter ab. Legen Sie mit diesem als Massestift 5 V an jeden Umbenennungsstift an. Sie sollten ein kleines Klicken hören, wenn Sie 5 V an den Pin anlegen, der das Relais steuert. Dies ist Ihr Relais-Pin.
Verbinden Sie Pin 8 des Arduino mit Ihrem Relaisstift und den Massestift der Heizung mit dem Massestift des Arduino.
Bitte beachten Sie, dass es viele verschiedene Modelle von Warmwasserbereitern gibt. Obwohl alle auf die gleiche Weise funktionieren, weist jede Heizung geringfügige Unterschiede in der Funktionsweise auf. Seien Sie auch hier vorsichtig und befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie mit diesem Gerät experimentieren.
Ultraschallsensor:
PWR: Verbinden Sie sich mit einer 5-V-Quelle auf der Arduino-Platine.
ECHO: Verbinden mit Arduino-Pin 3
TRIG: Verbinden mit Arduino-Pin 4
GND: Verbinden Sie den Erdungsstift des Arduino.
Endschalter / Drucktaster:
Bein 1: An Masse anschließen.
Bein 2: Verbinden Sie sich mit Pin 2 des Arduino.
Fotowiderstand
Bein 1: An eine 5-V-Quelle anschließen.
Bein 2: Verbinden Sie sich mit Pin A0 auf der Arduino-Platine, parallel zu einem 10k Ohm-Widerstand, der mit Masse verbunden ist. Befolgen Sie für genaue Messwerte unbedingt den Schaltplan.
KNOTEN-MCU:
VIN: An eine 5-V-Stromquelle anschließen.
GND: Mit Masse verbinden.
D0: Verdrahten Sie diesen Pin mit Pin 7 des Arduino.
Schrittmotor + H-Brücke:
Pin 9: An 1N1 der H-Brücke anschließen
Pin 10: An 1N2 der H-Brücke anschließen
Pin 11: An 1N3 der H-Brücke anschließen
Pin 12: An 1N4 der H-Brücke anschließen
Verbinden Sie die H-Brücke mit einer separaten 5-V-Stromquelle - der Arduino kann nicht genug Strom liefern, um den Motor zu betreiben. Stecken Sie den Motor in das Pin-Array der H-Brücke.
Schritt 9: Brauen
Wasser, Kaffee und eine Tasse hinzufügen. Alles einstecken und Kaffee über Blynk anfordern. Genießen!
Empfohlen:
So bauen Sie ein Wifi-System, das die Beleuchtung und Heizung Ihres Aquariums steuert – wikiHow
So erstellen Sie ein Wifi-System, das die Beleuchtung und Heizung Ihres Aquariums steuert: Was macht es? Ein System, das Ihr Aquarium automatisch nach einem Zeitplan oder manuell mit einem Druckknopf oder einer Internetanfrage ein- / ausschaltet. Ein System, das die Wassertemperatur überwacht und E-Mails und Warnungen sendet, falls es unter
DIY WiFi Smart Security Light mit Shelly
DIY WiFi Smart Security Light mit Shelly 1: Diese Anleitung wird sich mit der Erstellung eines DIY Smart Security Light mit dem Shelly 1 Smart Relais von Shelly befassen. Wenn Sie ein Sicherheitslicht intelligent machen, haben Sie viel mehr Kontrolle darüber, wann es aktiviert wird und wie lange es eingeschaltet bleibt. Es kann aktiv sein
Kontrollieren Sie die LED aus Ihrem WiFi-Netzwerk! SPEEEduino V1.1: 4 Schritte (mit Bildern)
Kontrollieren Sie die LED von Ihrem WiFi-Netzwerk aus! SPEEEduino V1.1: Was ist das SPEEEduino? Das SPEEEduino ist ein Wi-Fi-fähiges Mikrocontroller-Board, das auf dem Arduino-Ökosystem basiert und für Pädagogen entwickelt wurde. Der SPEEEduino kombiniert den Formfaktor und den Mikrocontroller des Arduino mit dem ESP8266 Wi-Fi SoC, wodurch
RC-Floßboot mit Wifi-gesteuertem Teil 1: 4 Schritte
RC-Floßboot mit Wifi-gesteuertem Teil 1: Wir werden ein Floßboot bauen, das auf dem Wasser läuft, mit einer Android-App, die mit WiFi gesteuert wird. Unser Boot enthält einen Motor mit Propeller und einen programmierten WiFi-Mikrocontroller, der den Motor zulässt und führt Kontrolle über WLAN
Eine Wifi-Antenne herstellen – wikiHow
So bauen Sie eine Wifi-Antenne: Dies wird hoffentlich zeigen, wie Sie eine Wifi-Antenne herstellen und die Summe der drahtlosen Netzwerke finden