תוכן עניינים:

מד אקוסטי DISDRO: תחנת מזג אוויר פתוחה Raspebbery Pi (חלק 2): 4 שלבים (עם תמונות)
מד אקוסטי DISDRO: תחנת מזג אוויר פתוחה Raspebbery Pi (חלק 2): 4 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: מד אקוסטי DISDRO: תחנת מזג אוויר פתוחה Raspebbery Pi (חלק 2): 4 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: מד אקוסטי DISDRO: תחנת מזג אוויר פתוחה Raspebbery Pi (חלק 2): 4 שלבים (עם תמונות)
וִידֵאוֹ: אוטובוס חשמלי ראשון בצ'ילה וראיון עם הנהג, סנטיאגו - רנקגואה ב-TURBUS 2024, יולי
Anonim
מד DISDRO אקוסטי: תחנת מזג אוויר פתוחה של Raspebbery Pi (חלק 2)
מד DISDRO אקוסטי: תחנת מזג אוויר פתוחה של Raspebbery Pi (חלק 2)

DISDRO מייצג הפצת טיפות. המכשיר רושם את גודל כל טיפה עם חותמת זמן. הנתונים שימושיים למגוון יישומים, כולל מחקר מטאורולוגי (מזג אוויר) וחקלאות. אם הדיסקו מדויק מאוד, הוא יכול למדוד כמות גשמים כוללת, כמו מד גשם. זה יכול לשמש רק כגלאי גשם פשוט.

DISDRO שימושי גם בחישוב קצב הגשם, כמו מדי גשם ממוחשבים אחרים (מד גשם אולטרסוני וסוגריים להטות)

החלטתי לבנות את ה- DISDRO הזה, מכיוון שמד הגשם האולטראסוני שלי בשלב זה אינו מדויק במיוחד לגשם הראשון או שניים מ מ מכיוון שהבסיס שלו לא מפולס בצורה מושלמת וגם כי זה יכול להיות כיף.

שלב 1: מה שאתה צריך

מה שאתה תצטרך
מה שאתה תצטרך

1) פטל פטל, כמה שיותר מהר, השתמשתי בפטל פאי 3

2) לוח לחם

3) הרבה כבלי מגשר (20 יעשו) וכמה מטרים של כבל החשמל הדק מה- PI שלך ל- DISDRO

4) ה- MCP3008 ADC (ממיר אנלוגי לדיגיטלי, ADC אחרים עשויים לעשות זאת).

5) אלמנט חשמלי של פיזו

6) תקליטור ישן

7) סכין נגרים

8) דבק -על

9) PLASTIK 70 (אופטינלי)

10) כישורי פייתון (אני אספק סקריפטים לדוגמה)

רוב הפריטים האלה צריכים להיות זמינים מאיביי. דרום אפריקאים יכולים להשתמש בקומוניקה,

שלב 2: בנה את החומרה שלך

בנה את החומרה שלך
בנה את החומרה שלך
בנה את החומרה שלך
בנה את החומרה שלך

הסר את נייר הכסף מהשכבה האקרילית של התקליטור. חבר את הפיצו לחלק האחורי של התקליטור. חזית התקליטור תשמש להאזנה לגשם. הכבל הכחול (אות) חייב להיות מחובר לערוץ 0 של MCP3008, האדום והשחור חייב להיות מחובר ל -3.3 וולט וקרקע בהתאמה.

אתה יכול להשתמש בציפוי קונפורמלי (Plastik 70) כדי לאטום את החלק הקדמי של התקליטור והפייזו. אין לרסס אותו בחלק האחורי של התקליטור והפייזו שבו החוטים והקרמיקה מחוברים. אם מרוססים את הקרמיקה הפאיזו לא ירטוט כמו שצריך.

שלב 3: בנה את המעגל שלך לחיבור PI, MCP3008 ו- Piezo

Image
Image
בנה את המעגל שלך לחיבור PI, MCP3008 ו- Piezo
בנה את המעגל שלך לחיבור PI, MCP3008 ו- Piezo
בנה את המעגל שלך לחיבור PI, MCP3008 ו- Piezo
בנה את המעגל שלך לחיבור PI, MCP3008 ו- Piezo

יש הרבה מורים לחיבור MCP3008 ו- Raspberry PI. השתמשתי בהדרכה של Adafruit בתחילה:

חומרה SPIT כדי להשתמש בחומרת SPI קודם כל וודא שהפעלת SPI באמצעות הכלי raspi-config (או עבור לשולחן העבודה, יישומים (התחל) תפריט, העדפות, תצורת פטל פטל, ממשקים). הקפד לענות כן הן לאפשר ממשק SPI והן לטעינת מודול הגרעין SPI, ולאחר מכן הפעל מחדש את ה- Pi. כעת חברו את ה- MCP3008 ל- Raspberry Pi באופן הבא:

MCP3008 VDD ל- Raspberry Pi 3.3V

MCP3008 VREF ל- Raspberry Pi 3.3V

MCP3008 AGND ל- Raspberry Pi GND

MCP3008 DGND ל- Raspberry Pi GND

MCP3008 CLK ל- Raspberry Pi SCLK

MCP3008 DOUT ל- RISPberry Pi MISO

MCP3008 DIN ל- ROSPberry Pi MOSI

MCP3008 CS/SHDN ל- Raspberry Pi CE0

כעת ניתן להשתמש במעגל זה עבור חיישנים אנלוגיים רבים המקבלים כניסת 3.3 וולט, כולל ה- Piezo Electrical Eliment.

חבר את הכבל האדום של Piezo Eliment (וולט ב) ל- 3.3 וולט PI, קרקע לקרקע ואת יציאת הפיז'ו (כחול) ל- CH0 (ערוץ אפס) של ה- MCP3008.

אם יש לך רק אלמנט חשמלי פיאזו עם כבל אדום ושחור (ללא הלוח), חבר את הכבל האדום לערוץ 0 של MCP 3008 והשחור ל- GND. חבר גם נגד של 1 מג אוהם בין ערוץ 0 MCP3008 לאדמה (ה- Piezo והנגד מחוברים במקביל). המתנגן יגן על ה- MCP 3008 מפני שיאי זרם ומתח שנוצרו על ידי הפיאזו.

בדקתי גם את הפיצו עם מיקרו ביסקופ בסרטון המצורף. אולם הדבר אינו הכרחי.

שלב 4: התוכנה

כתבתי תסריט פשוט באמצעות ספריית GPIOZERO עבור MCP3008. זה מצורף.

ודא ש- SPI מופעל (תפריט יישומים (התחל), העדפות, תצורת פטל פטל, ממשקים או sudo raspi-config)

הפעל את התסריט, זרוק כמה טיפות וראה מה התוצאות. ייתכן שיהיה עליך לשנות את הסף בקוד Python.

מוּמלָץ: