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ARMTRONIX Wifi 30Amps-Board - Gunook
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Video: ARMTRONIX Wifi 30Amps-Board - Gunook

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ARMTRONIX Wifi 30 Ampere Platine
ARMTRONIX Wifi 30 Ampere Platine

EINLEITUNG:

Das Armtronix 30AMPS-Relaisboard ist ein IOT-Board. Die Merkmale des Boards sind:

  1. Kabellose Kontrolle.
  2. An Bord von USB zu UART.
  3. On-Board-AC-DC-Netzteil 230VAC bis 5V DC.
  4. Virtueller Wechselstromschalter.

Das Aussehen und die Haptik sowie die Größe des Boards beträgt 105 mm x 70 mm, wie in Diagramm 1 gezeigt, hat eine Kapazität für eine Last von 30 Ampere. Die Platine ist als Basisplatine und Tochterkarte getrennt, so dass eine Trennung vom AC erfolgt. Die Tochterkarte verfügt über das Wifi-Modul (ESP 8266) und einen Mikrocontroller (atmega328), mit dem das Relais über http oder mqtt gesteuert wird. An Bord befinden sich USB zu UART und Micro-USB zum Programmieren des ESP 8266 und des atmega328.

Die Basisplatine verfügt über das Powermodul AC bis DC von 100-240VAC bis 5V bis 0,6A, Sicherungshalter für Glassicherung, Relais von 30Amps und Terminalstecker. Es gibt eine Isolierung zum Ansteuern des Relais und eine Spitzenunterdrückung wird ebenfalls hinzugefügt. Zur Erhöhung der Relaisspanne ist auch eine Nulldurchgangserkennung verfügbar.

Schritt 1: Header-Details

Kopfzeilendetails
Kopfzeilendetails
Kopfzeilendetails
Kopfzeilendetails

Das Diagramm2 enthält die Details der Stiftleisten und Klemmenblöcke

Auf der Basisplatine werden 230VAC an den Eingangsklemmenblock angelegt und die Last wird an den Ausgangsblock angelegt. Switch ist mit dem virtuellen Ac-Switch verbunden.

Auf der Tochterkarte wird der J6-Header verwendet, um dem Controller die 5 V oder 3,3 V zu geben, siehe Diagramm4. Dies erfolgt über die Jumper-Anordnung. Wenn 1 und 2 Pins von J6 kurz sind, läuft der Controller mit 3,3 V, wenn 3 und 2 Pins von J6 kurz sind, läuft der Controller mit 5 V.

Der J1-Header verfügt über ESP-freie gpios, die Benutzer für diesen Zweck verwenden können.

Die Taste S1 dient zum Blinken des Schlüssels für ESP.

Taste S2 dient zum Zurücksetzen des ESP.

Die S3-Taste dient zum Zurücksetzen des Masters, wenn Sie die Taste sowohl ESP als auch Atmega zurücksetzen.

Schritt 2: Programmierung von ESP, Atmega und Verbindung zwischen ESP und Atmega

Programmierung von ESP, Atmega und Verbindung zwischen ESP und Atmega
Programmierung von ESP, Atmega und Verbindung zwischen ESP und Atmega

Der J2-Header wird verwendet, um die Firmware mit Micro-USB auf ESP oder Atmega über USB auf UART hochzuladen. Die Pindetails können dem Diagramm entnommen werden, 5-6 und 9-10 mit Jumpereinstellungen. Um die neue Firmware auf Atmega hochzuladen, indem Sie den COM-Port auswählen, schließen Sie die Pins 1-2, 7-8 und 11-12 mit den Jumper-Einstellungen kurz. Nach der Programmierung von ESP und Atmega müssen wir eine Verbindung zwischen ESP und Atmega herstellen, indem Sie die Pins 1- kurzschließen. 3 und 5-7 mit Jumpern.

Schritt 3: Konfigurationsdetails

Konfigurationsdetails
Konfigurationsdetails
Konfigurationsdetails
Konfigurationsdetails
Konfigurationsdetails
Konfigurationsdetails
Konfigurationsdetails
Konfigurationsdetails

Versorgen Sie das Board mit Eingang mit 230V AC das Gerät hostet den Zugangspunkt wie in Abbildung5 gezeigt, verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem Zugangspunkt mit Armtronix-(mac) EX: Armtronix-1a-65-7 wie in Abbildung6 gezeigt. Nachdem Sie einen offenen Browser verbunden und die IP-Adresse 192.168.4.1 (Standard-IP-Adresse) in den Browser eingegeben haben, wird der Webserver wie in der Abbildung gezeigt geöffnet7, die SSID und das Passwort eingeben und HTTP auswählen, wenn der Benutzer eine Verbindung zu MQTT herstellen möchte, dann er muss das Optionsfeld MQTT auswählen und die IP-Adresse des MQTT-Brokers eingeben und das MQTT-Veröffentlichungsthema und das MQTT-Abonnementthema eingeben und senden.

Nach der Konfiguration der Übermittlung verbindet sich der ESP 8266 mit dem Router und der Router weist dem ESP eine IP-Adresse zu. Öffnen Sie diese IP-Adresse im Browser, um das Relais zu steuern.

Ohne die SSID und das Passwort zu konfigurieren, können wir das Relais steuern, indem wir uns mit dem Zugangspunkt des Geräts verbinden und die IP-Adresse des Geräts öffnen, z. B. 192.168.4.1 Wenn Sie auf diesen Link klicken, können wir das Relais auch steuern, aber die Reaktion wird langsam sein.

Schritt 4: Schaltplan

Schaltplan
Schaltplan
Schaltplan
Schaltplan

Der Schaltplan ist in der Abbildung3 zum Eingangsklemmenblock gezeigt 230VAC Phase (P) und Neutral (N) ist gegeben. Der Ausgang des Relais normalerweise offen (NO) ist mit einem Ende der Last und Neutral (N) mit dem anderen verbunden Ende der Ladung. Der virtuelle AC-Klemmenblock ist mit dem Schalter verbunden, wie im Diagramm gezeigt3. Wir können das Relais entweder drahtlos oder mit einem virtuellen AC-Schalter steuern. Die Last kann bis zu 30 Ampere treiben und das Kupferpad ist der Luft ausgesetzt, sodass zusätzliches Blei gelötet werden kann, um die Ampereleistung zu erhöhen.

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