Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Logik
- Trin 2: Hardware
- Trin 3: Montering
- Trin 4: Hvad har jeg lavet
- Trin 5: Demo
- Trin 6: Anvendelsesområder for PIR -sensorer
- Trin 7: Tak
Video: DIY - Automatisk garagelys: 7 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Er dette nogensinde sket for dig?
Du kommer tilbage fra en romantisk middag, og når du åbner lukkerdøren i din garage, indser du, at du forlod garagelyset TÆNDT. Du tilbragte et par timer udenfor med din partner for at imponere hende, og hele tiden var denne pære tændt. Du vender dig straks om og ser på hendes ansigt for at se en stille vrede på hendes ansigt. Okay, nok med det. Så i denne tutorial vil jeg tænde og slukke for garagelyset ved hjælp af en PIR -sensor. Når sensoren registrerer et objekt i bevægelse, tænder det pæren, og når det bevægelige objekt er væk, slukker det. Endelig vil jeg sikre mig, at pæren kun tændes i løbet af natten (når det er mørkt).
Trin 1: Logik
I dette projekt vil jeg bruge en PIR -sensor sammen med en LDR til at tænde eller slukke en pære ved hjælp af et relæ.
De ting, jeg skal overveje, før jeg designer kredsløbet, er:
- Pæren bør kun tænde, når rummet er mørkt, og når der registreres en bevægelse.
- Pæren skal slukke efter 30 sekunder efter, at objektet forlader sensorerne i nærheden.
- Vigtigst er det, at vi skal placere LDR et sted, hvor det ikke slukker pæren, så snart det lyser.
Trin 2: Hardware
Til denne vejledning har vi brug for:
En generel PCB
2 x HC-SR501 PIR-sensor
2 x 1N4148 Små signaler Hurtige skiftende dioder
1 x 1N4007 højspænding, højstrømsklassificeret diode for at beskytte mikrokontrolleren mod spændingsspidser
1 x LDR
1 x 10K trimmerpotentiometer
2 x 470 ohm modstand
1 x 10K modstand
1 x 1K modstand
1 x 2N3906 PNP -transistor til generelle formål
1 x 2N2222 NPN -transistor til generelle formål
1 x 5V relæ
1 x LED for at vise status
5 x terminalblokke
1 x 220V til 5V Buck Step Down -modul
Få tilslutningskabler og generelt loddeudstyr
Trin 3: Montering
Lad os først forbinde LDR og opsætte lysdetekteringsbiten.
Som vi alle ved, er vi nødt til at opsætte en spændingsdeler for at bruge LDR i et kredsløb, så jeg tilføjer denne 10K POT og 470ohms modstand for at opsætte spændingsdeleren. Ved at justere POT's modstand kan vi justere intensiteten af sollys, som dette kredsløb vil fungere ved.
Lad os nu installere PIR -sensoren. Tilslut VCC til +5v og GND til jord. Tilslut derefter 1N4148 -dioden til sensorens OUT. I dette kredsløb installerer jeg kun en sensor, men i selve projektet har jeg brugt 2 sensorer til at fange lidt mere end 180 grader. Så for at undgå, at sensorerne tilbagefoder hinanden, skal vi installere en diode til OUT-stiften på hver sensor. Hvis du vil fange bevægelse ved 360 grader, skal du muligvis have 3 til 4 sensor- og diodepar for at opnå det.
Nu hvor vi har PIR -sensoren og LDR på plads, skal vi tilføje 'OG' -funktionaliteten. For at opnå dette tilføjer jeg en PNP -transistor til generelle formål. Når en bevægelse registreres 'og' når sollyset har en bestemt intensitet (justeret af POT) strømmer strømmen ud af transistoren. Dernæst skal vi forstærke den strøm, der modtages fra kollektoren på PNP -transistoren og tænde og slukke LED -indikatoren og relæet. En generel NPN -transistor bruges til at opnå dette. Det er det hele gjort.
Trin 4: Hvad har jeg lavet
Så det er hvad jeg har lavet.
På mit bord er komponenter stort set loddet overalt, men du må gerne have dem pænt installeret for at give det lidt mere renere look. OK, så lad os se, hvordan dette fungerer.
Trin 5: Demo
Okay, jeg har lagt tavlen på dette bord for at lave en hurtig test. Jeg har endnu ikke tilsluttet en pære til kredsløbet. LED -indikatoren bør imidlertid tjene formålet med denne demonstration.
Så nu vil jeg slukke lyset og gøre rummet mørkt. Lad os se, om sensoren opfanger bevægelse og tænder LED'en. Tada, det virker.
Lad os nu tænde lyset i rummet og se, om LED -indikatoren slukker eller ej. Yessss, det virker. OK, endelig vil jeg bare sikre mig, at pæren slukker efter 30 sekunder, hvor jeg bevæger mig ud af sensorernes nærhed. Boom, og det afslutter projektet. Jeg kan nu installere det på loftet og gøre min partner glad.
I stedet for at have 2 til 3 PIR -sensorer kan du bruge en og installere den i hjørnet af væggen. Det vil dog kræve en hel del ledninger enten inde i taget eller på loftet, hvilket vil være langt dyrere og kedelig end at installere 3 sensorer og sætte enheden i midten af rummet.
Du kan også bytte Arduino med et NodeMCU -kort og foretage en ekstern datalogning for at logge det tidspunkt, hvor sensoren registrerede bevægelse, eller når lyset fortsatte med at registrere, når folk kom ind i din garage, og hvor længe de blev derinde.
Trin 6: Anvendelsesområder for PIR -sensorer
Denne opsætning kan bruges til at:
* Automatiser alle udendørs lys
* Automatiser kælderlys, have eller overdækkede parkeringsområder
* Automatiser liftlobby eller fælles trappelys
* Automatiser sengelampe eller natlampe
* Opret et Smart Home Automation & Security System og mere..
Trin 7: Tak
Tak igen for at se denne video! Jeg håber, det hjælper dig. Hvis du vil støtte mig, kan du abonnere på min kanal og se mine andre videoer. Tak, ca igen i min næste video.
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre højttalerkredsløb -- Trin-for-trin vejledning: 3 trin
Tre højttalerkredsløb || Trin-for-trin vejledning: Højttalerkredsløb styrker lydsignalerne, der modtages fra miljøet til MIC og sender det til højttaleren, hvorfra forstærket lyd produceres. Her vil jeg vise dig tre forskellige måder at lave dette højttalerkredsløb på:
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)
DIY Arduino robotarm, trin for trin: 9 trin
DIY Arduino robotarm, trin for trin: Denne vejledning lærer dig, hvordan du bygger en robotarm selv