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SmaVeCo - Gunook
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Video: SmaVeCo - Gunook

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Anonim
SmaVeCo
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Willkommen bei SmaVeCo, Ihrer smarten Verandakühlung. Ich zeige dir, wie du mit deinem Raspberry Pi deine eigene smarte Veradna-Kühlung herstellen kannst.

Schritt 1: Schritt 1: Materialien

Schritt 1: Materialien
Schritt 1: Materialien
Schritt 1: Materialien
Schritt 1: Materialien
Schritt 1: Materialien
Schritt 1: Materialien
Schritt 1: Materialien
Schritt 1: Materialien

1. Himbeer-Pi

2. Wasserpumpe

3. Wasserschlauch

4. Wasserdichter Temperatursensor

5. Pir-Bewegungssensor

6. LCD-Anzeige 16x2

7. Plexiglas klar XT

8. Elektrische Leitungen (M-M, M-F, F-F)

9. Widerstände (330Ohm, 10KOhm

10. 12V-Adapter

11. Diode (1N4007)

12. Alu L-Platten (90°)

13. Hybrid-Polymer-Kleber (200 ml)

14. Schrauben

15. Scharniere

16. NPN-Transistor 2N2222A

17. Multiplexplatte (36x22 cm)

18. Wasserdichter Elektrokasten

19. Kühlschranktürdichtung

20. Gummibuchse

Schritt 2: Schritt 2: Alles verbinden …

Schritt 2: Alles verbinden …
Schritt 2: Alles verbinden …

Hinweis: Alle Pins sind BCM.

- Verbinden Sie 3V3 mit dem PIR-Sensor und mit allen Temperatursensoren (DS18B20 sind die, die ich verwendet habe)

- Platzieren Sie einen 4,7KOhm Widerstand zwischen GPIO Pin 4 und 3V3 (dies wird benötigt, damit die Temperatursensoren funktionieren)

- Masse des temp. Sensoren an einen Massestift des Himbeer-Pi. Schließen Sie die gelben Drähte in Reihe an Pin 4 an.

- Verbinden Sie den mittleren Pin des PIR-Sensors mit dem GPIO-Pin 21 mit einem 220 oder 330 Ohm Widerstand in Reihe. Verbinden Sie die Masse mit einem Massestift am RPi.

- Zum Anschließen des LCD-Displays können Sie diesem Tutorial von Adafruit folgen:

learn.adafruit.com/drive-a-16x2-lcd-direct…

- Verbinden Sie die Basis (mittleres Bein des Transistors 2N222A) mit einem GPIO-Pin mit einem Widerstand von 10KOhm in Reihe auf dem RPi. Ich habe Pin 26 verwendet.

- Kollektor anschließen (an Masse der Pumpe und Masse der Diode)

- Verbinden Sie das rote Kabel (+) der Diode mit dem roten Kabel (+) der Pumpe. Verbinden Sie dann dieses Kabel mit dem roten Kabel (+) des Netzteils.

- Verbinden Sie die Masse des Netzteils mit dem Emitter des Transistors. Sie sollten auch ein Kabel vom Emitter mit einem Massestift am RPi verbinden.

Hier finden Sie das Datenblatt des 2N2222a Transistors:

web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf

Schritt 3: Schritt 3: Code

Hier finden Sie den Link zum Code, der die Sensoren antreibt und sie zusammenarbeiten lässt (mittels Threading).

Laden Sie den Code auf Ihren Raspberry Pi hoch und führen Sie ihn aus. Wenn Sie bisher alles richtig gemacht und das RPi-Stromkabel eingesteckt haben, sollte das LCD-Display aufleuchten.

Link zum Code.

github.com/NMCT-S2-Project-I/project-i-Eli…

Schritt 4: Schritt 4: Gehäuse

Schritt 4: Gehäuse
Schritt 4: Gehäuse
Schritt 4: Gehäuse
Schritt 4: Gehäuse
Schritt 4: Gehäuse
Schritt 4: Gehäuse

- Schneiden Sie 2 Plexiplatten zu, wobei eine Seite 29 cm hoch und die andere Seite 15 cm hoch ist. Die Länge der unteren Linie beträgt 21,5 cm. Schneiden Sie ein Loch in eine dieser Platten, um die Kabel durchzulassen. Setzen Sie beim Bohren eine Gummibuchse ein.

- Schneiden Sie ein Paneel auf 25cm x 15cm (Vorderwand), ein weiteres Paneel 25cm x 29cm (Rückwand) und das letzte Paneel 25cm x 26,5cm (Dach) zu.

- Entfernen Sie den Schutz und richten Sie die L-Platten (gleiche Länge wie Höhenpaneel aber ca. 4mm kürzer) schön am Rand des Paneels aus, wie auf dem Bild zu sehen. Verwenden Sie Sekundenkleber, um die Platten auf die Plexiplatten zu kleben. Tun Sie dies für alle Panels.

- Verbinden Sie das Dach mit den Scharnieren mit der Rückwand.

- Richten Sie die kleinen L-Platten auf dem Holzboden mit 2,5 cm Abstand zwischen den Platten aus. Kleben Sie sie.

- Kleben Sie die Plexiplatten mit den größeren L-Platten auf die kleineren L-Platten auf dem Holzbrett.

- Nehmen Sie die Kühlschranktürdichtung und schneiden Sie sie so, dass Sie etwas haben, das wie eine halbe Tube aussieht. Sie können auch einen Wasserschlauch verwenden und halbieren, normalerweise können Sie ihn mit Sekundenkleber an die Vorderwand kleben. Sie können es auch mit doppelseitigem Klebeband versuchen, wenn Sekundenkleber nicht funktioniert.

- Am Ende des Rohres einen Stopper anbringen, damit das Wasser nur an einer Seite austreten kann. Am anderen Ende (das noch offene Ende) einen Wasserschlauch anbringen und mit Reißverschlüssen oder ähnlichem zusammenhalten. Wenn Sie möchten, können Sie zur besseren Abdichtung auch etwas Silikon hineingeben.

- Für den Wassertank können Sie jede wasserdichte Box verwenden. Als Wasserreservoir habe ich eine wasserdichte Elektrobox verwendet. Bohren Sie einige Löcher von ca. 12,5 cm Durchmesser und setzen Sie eine Gummitülle hinein, damit das Kabel der Wasserpumpe und die Schläuche nicht zu sehr durch zu starkes Biegen beschädigt werden.

Sie können doppelseitiges Klebeband verwenden, um den Wassertank auf dem Holzbrett zu befestigen.

Genießen Sie Ihre selbstgebaute Mini-Veranda!

Schritt 5: Schritt 5: Alles mit Strom verbinden und genießen

Schritt 5: Alles mit Strom verbinden und genießen
Schritt 5: Alles mit Strom verbinden und genießen

Wenn alles mit dem Raspberry Pi verbunden und an der Wand angeschlossen ist und Ihr Sensorskript läuft, können Sie Ihre Smart Veranda Cooling genießen.