תוכן עניינים:
- שלב 1: אזהרות בטיחות
- שלב 2: מבוא: לוח Wifi_BT HDR (ממסר כבד)
- שלב 3: תרשים בלוק פונקציונלי
- שלב 4: פרטי כותרת ושלבי תכנות
- שלב 5: תרשימי חיווט
- שלב 6: הליך התצורה של המכשיר
וִידֵאוֹ: לוח BT_HDR (ממסר כבד): 6 שלבים
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15
הוראה זו מיועדת ללוח ממסר כבד ARMTRONIX WIFI VER 0.1.
לוח ממסר ARMtronix WiFi/BT Heavy Duty הוא לוח IOT. הוא נועד להתמודד עם עומס עם צריכת חשמל גבוהה ב 240 וולט AC.
שלב 1: אזהרות בטיחות
הערה:
זה, לוח זה יופעל עם AC 230V עם זרם נדרש. עבודה וטיפול בזהירות עם כוח AC מכיוון שהוא מזיק ומסוכן לבני אדם. נגיעה בחוט או לוח חי כאשר הוא מופעל היא סכנה ולא מומלץ, זה עלול לגרום למוות, אנא הימנע מכך
אפילו אספקת 50 וולט AC מספיקה כדי להרוג אותך. אנא כבה את החשמל לפני שאתה מבצע או משנה חיבורים, היזהר מאוד. אם אינך בטוח במשהו שקשור לקווי החשמל, פנה לחשמלאי ושאל אותו שיעזור לך בכך. אל תנסה להתממשק לרשת החשמל אלא אם יש לך הכשרה מספקת וגישה לציוד בטיחות מתאים. לעולם אל תעבוד על מתח גבוה בעצמך כאשר אתה לבד. וודא תמיד שיש לך חבר/שותף שיכול לראות ולשמוע אותך ואשר יודע לכבות במהירות את החשמל במקרה של תאונה. השתמש בנתיך 2A בסדרה עם הכניסה ללוח כאמצעי בטיחות. תרשים חיווט בסיסי זמין בדף ההוראות שלנו וב- github. אנא הפנה אותם
סכנת אש: יצירת חיבורים שגויים, משיכת יותר מהספק המדורג, מגע עם מים או חומר מוליך אחר, וסוגים אחרים של שימוש לרעה/שימוש יתר/תקלה יכולים כולם לגרום להתחממות יתר ולסיכון להתלקחות אש. בדוק היטב את המעגל ואת הסביבה שבה הוא נפרס היטב לפני שתשאיר אותו מופעל וללא פיקוח. פעל תמיד על כל אמצעי הזהירות לבטיחות אש
שלב 2: מבוא: לוח Wifi_BT HDR (ממסר כבד)
תכונות מוצר
1) עובד ישירות עם מתח AC 100 - 240 V AC 50-60 הרץ.
2) ניתן לעדכן/לטעון/לשנות את קושחת המוצר בהתאם לדרישת המשתמש.
3) ממסר אחד עם פלט חי באמצעות AC ללא חיבור PIN של ממסר ניטרלי נגיש למשתמש.
4) פלט הלוח יכול להתמודד עם עומס גבוה יותר.
5) WiFi עם פרוטוקול MQTT או
6) אימות MQTT עם שם משתמש וסיסמה.
7) קושחה בסיסית להזין SSID וסיסמה לחיבור לנתב.
8) לקושחה יש יכולת לשלוט במכשיר באמצעות מצב HTTP ו- MQTT.
9) לחצן לחיצה על הלוח המסופק לאיפוס המכשיר.
10) ניתן להגדיר עבור Amazon Alexa או Google Assistant
11) GPIO 21, 22, 33 ו- 34 נגישים בכותרת למשתמש עבור היישום שלהם.
גורם הצורה של המכשיר הוא 100 מ"מ*50 מ"מ, כפי שמוצג באיור 1. ניתן להשתמש במתג Wifi BT HDR (ממסר כבד) ליישום אוטומציה של בניין המאפשר WiFi. זה יכול להתמודד עם עומס עם צריכת חשמל גבוהה ב 240 וולט AC. יש ממסר המותקן על הלוח לשליטה (ON/OFF) בעומסים חשמליים חיצוניים מאפליקציה ניידת באמצעות פרוטוקול MQTT/HTTP. יש לו גם תכונות כמו זיהוי נוכחות כוח לאחר ממסר ומתג וירטואלי AC. ללוח יש כותרת תכנות (TX, RX, DTR, RTS) התואמת ל- NodeMCU, ניתן להשתמש בו עם Arduino IDE לתכנות באמצעות ממיר USB-UART חיצוני. יש לו מודול אספקת חשמל משולב שלוקח מתח AC סטנדרטי ככניסה ומספק מתח DC נדרש כתפוקה. מתח DC משמש להפעלת מודול WiFi המשמש על הסיפון להקמת תקשורת WiFi עם טלפונים ניידים.
שלב 3: תרשים בלוק פונקציונלי
סקירת מערכת
1. מודול אספקת חשמל AC ל- DC
ממיר AC ל- DC הוא מודול אספקת חשמל. מודול אספקת חשמל זה מתקן ומסדיר מתח מ 230 V AC ל 5 V DC עם קיבולת זרם פלט של 0.6A DC. הספק של HLK-PM01 הוא לכל היותר 3W. אספקת 5V משמשת להפעלת ממסר וממיר USB-UATT
2. מודול Wi-Fi
מודול ה- Wifi המשמש על הלוח הוא ESP32 עם מינימום GPIOs שלו נגישים בקלות בכותרת למשתמש עבור היישום שלהם. מודול ה- Wifi מופעל באמצעות 3.3 V DC. זה עובד על שני פרוטוקולי MQTT /
3. ממסר אלקטרו מכני
ממסר אלקטרו מכני מופעל על ידי 5 V DC. המסוף המופעל באמצעות חי AC (NO) ניתן גישה למשתמש בבלוק מסוף לשליטה בעומסים. מעגל דרייבר מבוסס אופטו-מבודד משמש להנעת הממסר, ליצירת בידוד בין החלק AC לבין DC של ממסר.
4. מתג וירטואלי AC
מעגל מתג וירטואלי מחובר למודול Wifi באמצעות בידוד AC-DC מבודד אופטו. הוא נותן פלט ZCD למודול Wifi כדי לזהות את השינוי במצב המתג.
5. מתג וירטואלי DC
מעגל מתג וירטואלי DC מחובר ישירות למודול Wifi עם נגד משיכה ב- GPIO.
הערה: שני מעגלי המתגים הווירטואליים של AC ו- DC מחוברים לאותו פין GPIO של ESP32. לפיכך, מוצע לחבר רק אחד מהמתגים הווירטואליים ברגע אחד
שלב 4: פרטי כותרת ושלבי תכנות
בצע את החיבור הבא עבור ESP32S
1. חבר את סיכת "RX של FTDI ל- TXD" של J1.
2. חבר את סיכת "TX של FTDI ל- RXD" של J1.
3. חבר את סיכת "DTR של FTDI ל- DTR" של J1.
4. חבר את סיכת "RTS של FTDI ל- RTS" של J1.
5. חבר את סיכת "VCC של FTDI ל- 3.3V" של J1.
6. חבר את סיכת "GND של FTDI ל- GND" של J1.
7. לחיבור עיין באיור 4.
הערה: שנה את הגדרת המגשר 5Vcc ל- 3.3Vcc בלוח FTDI. אם שכחת לשנות יש סיכוי לפגיעה ב- ESP32S
פתח את הקוד שלך ב- ArduinoIDE, לחץ על לשונית הכלים בחר 'לוח: Arduino/Genuino Uno' ובחר 'NodeMCU-32S' כפי שמוצג באיור 5 להלן.
לחץ על לשונית הכלים בחר 'מתכנת: Arduino כספקית אינטרנט' עיין באיור 6.
לחץ על לשונית הכלים, בחר "יציאה:" COMx ", תחת לחץ על" COMx "לבחירה. ("X" מתייחס למספר היציאה הזמין במחשב שלך) עיין באיור 7.
העלאת התוכנית עיין באיור 8.
שלב 5: תרשימי חיווט
כוח נוהל במכשיר
1. צור שלב AC חיבור קלט וחיבור ניטראלי כפי שמוצג באיור 11.
2. השתמש בנתיך חיצוני חשמלי וב- MCB עם דירוג 2A/250V, בסדרות לחיבורי כניסה לצורך בטיחות.
3. בדוק וודא שאין קצר בין שלב לנייטרלי.
4. וודא כי יש להקפיד על אמצעי בטיחות.
5. הפעל את המכשיר על -ידי הפעלת ספק הכניסה הראשי.
6. לאחר מכן שימו לב כי נורית D2 במכשיר במצב ON.
7. אם המכשיר לא הופעל, כבה את אספקת הכניסה הראשית ובדוק שוב אם יש חיבורים על ידי ביצוע השלבים שלעיל.
פרטי הלוח מוצגים באיור 9
תרשים חיווט עומס חיבור עיין באיור 10
תרשים חיווט שקע חיבור עיין באיור 11.
הערה:
1. לעומסים גבוהים יותר, אנא אל תשתמש בנייטרל המשולב ומומלץ להשתמש בניטרל חיצוני
2. הנתיך המשולב מיועד רק ל- SMPS ולא לעומסים
שלב 6: הליך התצורה של המכשיר
הפעל את המכשיר, כך שהוא יארח את נקודת הגישה כפי שמוצג באיור 12.
חבר את הנייד/מחשב נייד לנקודת גישה באמצעות Armtronix- (mac-id). EX: Armtronix-1a-65-7 כפי שמוצג באיור 13.
לאחר החיבור, פתח את הדפדפן והזן 192.168.4.1 כתובת IP, הוא יפתח את שרת האינטרנט כפי שמוצג באיור 14.
מלא את ה- SSID והסיסמה ובחר HTTP, אם המשתמש רוצה להתחבר ל- MQTT, עליו לבחור בלחצן הבחירה MQTT, הזן את כתובת ה- IP של מתווך MQTT, הזן את נושא הפרסום של MQTT, ולאחר מכן עליך להירשם לנושא MQTT.
לאחר שליחת התצורה, ה- ESP32S יתחבר לנתב והנתב יקצה ללוח כתובת IP. פתח את כתובת ה- IP הזו בדפדפן כדי לשלוט במתג (ממסר).
הערה:
192.168.4.1 היא כתובת ה- IP המוגדרת כברירת מחדל כאשר ESP מארח, לאחר התצורה, כדי לבדוק את כתובת ה- IP המסופקת על ידי הנתב, עליך להתחבר לנתב, או להוריד את אפליקציית FING מחנות Google Play, חבר את הנייד לנתב, תוכל לבדוק הכל פרטי המכשיר המחוברים לנתב שלך
אם הגדרת עם סיסמה שגויה ו- SSID נכון, במקרה זה המכשיר מנסה להתחבר אך הסיסמה אינה תואמת, היא מתחילה לאפס, ולכן המכשיר לא יתחבר לנתב וגם לא יתארח, עליך לכבות את הנתב. לאחר מכן המכשיר מתחיל לארח שוב ואתה צריך להגדיר מחדש (עיין באיור 12, 13, 14) ולהפעיל מחדש את הנתב
מבלי להגדיר את ה- SSID והסיסמה נוכל לשלוט במתג ה- Wifi על ידי חיבור לנקודת הגישה של המכשיר ולפתוח את כתובת ה- IP של המכשיר כלומר 192.168.4.1 דף שרת האינטרנט יציג את הקישור עם השם Control GPIO כפי שמוצג באיור 10, על ידי לחיצה על קישור זה נוכל לשלוט בלוח מתג ה- Wifi אך התגובה תהיה איטית.
מוּמלָץ:
מתג ממסר ממסר RFID Arduino Uno, עם תצוגת I2C: 4 שלבים
מתג ממסר ממסר RFID Arduino Uno, עם תצוגת I2C: שלום, זהו הפרויקט הראשון שלי, שמי אוסקר ואני בן 13. פרויקט זה עובד עם צג I2C, לא רגיל
אוטומציה ביתית עם פטל פי באמצעות לוח ממסר: 7 שלבים
אוטומציה ביתית עם פטל פי באמצעות לוח ממסר: מספר גדול של אנשים רוצה נוחות רבה אך במחירים סבירים. אנו מרגישים עצלנים להאיר את הבתים מדי ערב כאשר השמש שוקעת ולמחרת בבוקר, לכבות את האורות שוב או להדליק/לכבות את המזגן/מאוורר/תנורי חימום כמו שהיו
לוח לוח לוח: 7 שלבים
לוח לוח: לפני זמן רב מאוד מצאתי כותב NC של Rotring ללא הבקר. שכחתי לגמרי מה אני רוצה לעשות עם זה, אבל בשבוע שעבר מצאתי אותו שוב ואני רוצה להכין ממנו מגש לוח. כתב היד האישי שלי על הלוח הוא לא
בקר ממסר ממסר Alexa Raspberry Pi: 6 שלבים
בקר ממסר ממסר Alexa Raspberry Pi: יצרתי את המדריך הזה כדי לחלוק את החוויות שלי עם שילוב מכשירי IOT עם Alexa של אמזון. פרויקט זה מאפשר לשלוט בלוח ממסר המחובר לפאי פטל מבקר smarthome. הוא נבדק עם אלקסה אך נראה גם
ממסר NodeMCU 8CH Sonoff ממסר: 11 שלבים
Tasmotized NodeMCU 8CH ממסר Sonoff: זהו קושחה של NodeMCU Tasmota-Sonoff מבזק 8CH ממסר בקרת ממסר Sonoff-Tasmota היא קושחה חלופית למכשירים מבוססי ESP8266 כמו NodeMCU המאפשרים שליטה על WiFi של מערכות בית חכם (ioT). הרעיון שלי היה לקיים ממסר 8CH