Indholdsfortegnelse:
Video: Byg en indendørsmiljøsensorenhed: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
I dag er folk mere bekymrede over den indendørs kvalitet i, hvor de bor, da det er tæt forbundet med deres helbred. Betydningen af at have en bedre livskvalitet omfatter at vide, at du har en forbedret levevilkår.
Jeg er også meget bestemt med det sted, jeg opholder mig, simpelthen fordi jeg let er tilbøjelig til at blive syg. Det meste af tiden skyldtes luftkvaliteten.
Nogle kontorer har muligvis deres egne indendørs miljøsensorer installeret for at give deres medarbejdere et bedre arbejdsmiljø. Men hvordan kan jeg vide, at den bygning, jeg bor i eller endda et værelse, jeg lejer, giver gode levevilkår?
Nå, nu kan du! Byg bare din egen indendørsmiljøenhed, der kan overvåge indendørskvaliteten i dit hjemmemiljø med Zio Qwiic indendørsmiljøsensorsæt.
Trin 1: Oversigt
2.1 Oversigt over kit
Har du ikke kittet endnu? Køb dem her!
Vi har samlet og ressourceret sammen vores bedste sensorer og moduler, som du har brug for let at begynde at bygge din helt egen indendørs miljøsensor. Med dette kit tog vi os selv friheden til at forenkle din kodning, så alt hvad du skal gøre er bare at uploade koden til dit board og begynde at overvåge dit miljø!
Det, der er inkluderet i sættet, er qwiic -sensorer og moduler, der kan hjælpe dig med at bygge en indendørs miljøsensor -enhed til dit hjem eller kontor eller videnskabsprojekt til skolen!
Dette kit er også IOT -kompatibelt og kan let konfigureres, så du kan overvåge dine miljødata på din desktop, tablet eller smartphone -enhed.
Zio Qwiic -sensorer:
- Temperatur- og luftfugtighedssensor SHT31
- Barometrisk tryk og højde BMP280
- Luftkvalitetssensor CCS811
- Lyssensor
- Loudness Sensor
- PM2.5 -sensor (PM1.0, PM2.5, PM10) med adapter
Zio Qwiic -moduler:
- Zuino PsyFi32 Development Board
- Nav
- RGB LED
- 0,91”OLED -skærm
- RTC -modul
- LiPO Battery Manager
Andre komponenter:
- Qwiic kabler
- Micro USB -kabel
- Batteriholder
2.2 Projektoversigt
Dette projekt vil bruge Zio -moduler til at bygge en indendørs miljøsensor.
Zio er en ny serie med open source, kompakte og grid layout boards, fuldt integreret til Arduino og Qwiic økosystem. Designet ideelt til wearables, robotik, begrænsninger i lille plads eller andre projekter på farten. Se andre fantastiske Zio -produkter her.
Den følgende vejledning kan også bruges til at opsætte lignende qwiic -kompatible moduler og sensorer.
Sværhedsgrad:
Zio Youngling
Nyttige ressourcer
Du bør have en grundlæggende forståelse for, hvordan du installerer Zio udviklingsplader. I denne vejledning antager vi, at dit udviklingskort allerede er konfigureret og er klar til at blive konfigureret. Hvis du ikke har konfigureret dit board endnu, kan du tjekke vores udviklings boards Qwiic Start Guide tutorial herunder for at komme i gang:
Zio Zuino PsyFi32 Qwiic startguide
Hvis du har brug for at lære mere om konfiguration af individuelle moduler og sensorer, kan du tjekke følgende vejledninger til din reference:
Moduler:
- 0,91”OLED -skærm Qwiic startguide
- RTC -modul Qwiic startguide
Sensorer:
- Zio temperatur- og luftfugtighedssensor SHT31 Qwiic startguide
- Zio barometrisk tryk og højde BMP280 Qwiic startguide
- Zio luftkvalitetssensor CCS811 Qwiic startguide
- Zio lyssensor Qwiic startguide
- Zio Loudness Sensor Qwiic Startguide
- Zio PM2.5 -sensor (PM1.0, PM2.5, PM10) med adapter Qwiic startguide
Trin 2: Skemaer
Trin 3: Opsætning
4.1 Opsætning af Zio -moduler
Opsætningen af sættet er ret ligetil. Vi har brug for følgende moduler, sensorer og komponenter til korrekt opsætning af sættet. De fleste moduler og sensorer er allerede inkluderet i indendørsmiljøsensorsættet. Hvis du følger denne vejledning uden at købe sættet, har du brug for følgende ting for at begynde at pille:
Følg skematisk diagram, tilslut alle Zio -moduler og sensorer sammen med qwiic -kabler.
Bemærk: Der er ingen særlig rækkefølge, du skal forbinde modulerne og sensorerne sammen. For enkelheden i denne vejledning kan du imidlertid henvise til det skematiske diagram for at placere dine sensorer og moduler opsat.
4.2 Opsætning af Arduino IDE
Inden du kan kode dit indendørs miljøkit, skal du installere de nødvendige biblioteker til din Arduino IDE. Download og installer Arduino IDE til din computer, hvis du ikke allerede har fra Arduino -webstedet.
Åbn Arduino IDE, og tilslut dit PsyFi32 Development -kort til din pc. Du burde allerede have konfigureret din PsyFi32 til Arduino. Hvis du ikke har gjort det, kan du tjekke denne guide her.
Installer følgende biblioteker:
- Adafruit Sensor Library
- Adafruit BMP280 -bibliotek
- Adafruit TSL2561 Arduino bibliotek
- Adafruit RTC -bibliotek
- Adafruit SHT31 bibliotek
- Adafruit GFX -bibliotek
- Adafruit SSD1306 bibliotek
- Sparkfun CCS811 bibliotek
- Sparkfun Qwiic LED Stick Library
For at installere bibliotekerne skal du åbne din Arduino IDE, gå til fanen Skitse, vælg Inkluder bibliotek -> Tilføj. Zip -bibliotek. Vælg de ovenstående biblioteker, der skal medtages på din IDE. Alternativt har Arduino -webstedet en praktisk guide til, hvordan du installerer biblioteker til din IDE. Du kan tjekke indlægget her.
Trin 4: Kode
5.1 Download projektkode
Når du har installeret de nødvendige biblioteker, skal du downloade koden til indendørs miljøsensor fra vores Github -side her.
5.2 Upload og kør kode
Pak filen ud, og upload og kør din kode. Når du har kørt din kode med succes, kan din enhed læse de data, der er nødvendige for at overvåge og måle dit miljø. Åbn den serielle skærm på din IDE, og du kan se dataene indsamlet fra din enhed.
Tip: Gør det bærbart
Tag USB -kablet ud af dit PsyFi32 -kort, og sæt et batteri i LiPo Battery Manager. Du kan nu have en bærbar indendørs miljøsensor, som du kan bære rundt i dit hjem eller kontor.
Jeg lavede en midlertidig taske til min enhed ud af en papkasse, så jeg kan overvåge og læse mine miljødata hvor som helst, hvor min enhed er placeret.
Anbefalede:
Byg en Arduino MIDI -controller: 5 trin (med billeder)
Byg en Arduino MIDI -controller: Hej alle sammen! I denne instruktive vil jeg vise dig, hvordan du bygger din egen Arduino -drevne MIDI -controller. MIDI står for Musical Instrument Digital Interface, og det er en protokol, der gør det muligt for computere, musikinstrumenter og anden hardware at kommunikere
Hot Seat: Byg en farveskiftende opvarmet pude: 7 trin (med billeder)
Hot Seat: Byg en farveskiftende opvarmet pude: Vil du holde dig toasty på kolde vinterdage? Hot Seat er et projekt, der bruger to af de mest spændende e -tekstilmuligheder - farveændring og varme! Vi bygger en sædehynde, der varmer op, og når den er klar til at gå, afslører den
Byg en personlig aktivitetslogger: 6 trin
Byg en personlig aktivitetslogger: Min ven fra London, Paul, ønskede at finde en måde at spore sin mad, aktivitet og placering på et enkelt instrumentbræt. Det var da han kom på ideen om at oprette en simpel webformular, der ville sende data til et dashboard. Han ville lægge både webformularen og
Byg en bærbar bevægelsessporer (BLE fra Arduino til en brugerdefineret Android Studio App): 4 trin
Byg en bærbar bevægelsessporer (BLE fra Arduino til en brugerdefineret Android Studio App): Bluetooth Low Energy (BLE) er en form for lavstrøm Bluetooth -kommunikation. Bærbare enheder, ligesom de smarte beklædningsgenstande, jeg hjælper med at designe på Predictive Wear, skal begrænse strømforbruget, hvor det er muligt, for at forlænge batteriets levetid og ofte bruge BLE
DIY Lab Bench Power Supply [Byg + test]: 16 trin (med billeder)
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: I denne instruktionsbare / video vil jeg vise dig, hvordan du kan lave din egen variable laboratoriebænk strømforsyning, der kan levere 30V 6A 180W (10A MAX under effektgrænsen). Minimal strømgrænse 250-300mA.Også vil du se nøjagtighed, belastning, beskyttelse og