תוכן עניינים:

טוסטר IoT (LoRa): 11 שלבים (עם תמונות)
טוסטר IoT (LoRa): 11 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: טוסטר IoT (LoRa): 11 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: טוסטר IoT (LoRa): 11 שלבים (עם תמונות)
וִידֵאוֹ: איך מתקינים ווינדוס 11 ללא חיבור לאינטרנט וללא חשבון מיקרוסופט 2024, יולי
Anonim
טוסטר IoT (LoRa)
טוסטר IoT (LoRa)

טוסטר IoT

טוסטר שניתן לפקח ולשלוט גם באמצעות יישום אנדרואיד בהתאמה אישית.

הטוסטר מצויד בכרטיס SODAQ ExpLoRer בעל 32 סיביות ARM Cortex M0+ ומודול משולב ואנטנה. מודולי LoRa אלה מספקים תקשורת בין הנייד לטוסטר באמצעות שער. תקשורת LoRa פועלת על רצועת ISM במהירות 868Mhz ומשמשת בדרך כלל ביישומי IoT בשל האנרגיה הנמוכה והביצועים שלה לטווח ארוך (+ ללא תשלום להפעלה על פס 868Mhz). קרא עוד על LoRa כאן:

פותחה אפליקציית Andorid המסוגלת לשלוט בטוסטר באופן אלחוטי באמצעות הורדת הלחמים בטוסטר והפעלת גוף החימום למשך פרק זמן מוגדר. המשתמש יכול לבחור שלוש רמות "טוסטר" שונות (נדיר, בינוני, כל הכבוד). במקביל הוא יפקח על הטמפרטורה החיצונית של הטוסטר. כל התקשורת מופנית דרך שער LoRa ומעובדת נוספת על ידי PubNub המאפשרת לאפליקציית אנדרואיד להירשם כמנוי ולפרסם נתונים מהשער דרך ערוץ.

שלב 1: חלקי חומרה

1. טוסטר (כל טוסטר עם מנגנון הרמה דומה יפעל):

2. מנוע צעד-מנוע צעד לינארי:

4. נהג מנוע צעד:

3. Sodaq One Explorer-LoRa:

4. מחזיק סוללות-12V:

5. מתג (כל מתג 12V יעבוד):

6. פרופילי אלומיניום:

7. כבלים, ברגים וסוללות

שלב 2: חומר

חוֹמֶר
חוֹמֶר
חוֹמֶר
חוֹמֶר
חוֹמֶר
חוֹמֶר

2.1 - מודדים את כל אחד מהצדדים בטוסטר וחותכים את חלק האלומיניום של זה. במקרה זה, מידת לוחית האלומיניום היא 33, 5 x 13, 5 ס"מ (תמונה). צור ארבעה חורים התואמים את חורי הלוח הקדמי של הטוסטר. במקרה זה הם ממוקמים בכל פינה של מלבן בגודל של 31, 5 x 12, 5 ס"מ.

2.2 - עשה שני חורים (המיקום תלוי בך). החור הראשון צריך להיות בגודל 11 x 5, 5 ס מ בכדי שכרטיס SODAQ יתאים. החור השני צריך להיות גדול כמו המתג שלך. הכינו פרספקס בעל אותן מידות כמו בתמונה. לקדוח שני חורים לתמיכה בכרטיס SODAQ.

2.3 - קחו את פרופילי האלומיניום וחתכו לשני חלקים. האורך צריך להיות שווה לדופן לוחית האלומיניום.

שלב 3: הרכיב את מנוע הצעדים

הרכיב את מנוע הצעדים
הרכיב את מנוע הצעדים
הרכיבו את מנוע הצעדים
הרכיבו את מנוע הצעדים
הרכיבו את מנוע הצעדים
הרכיבו את מנוע הצעדים

אַזהָרָה! שינויים במוצרי חשמל עלולים לגרום לנזק חמור אם לא מטפלים בהם נכון

3.1. הסר את הברגים הכרחיים שמחזיקים את הקליפה על גוף החימום ומבנהו.

3.2 הסר את המוט המחזיק את הרמה של הטוסטר במצב אנכי.

3.3. השתמש במברג כדי ליצור חור ממש מתחת למקום בו היה צריך להציב מוט זה. וודא שאתה לא מקדח כל אלקטרוניקה!

3.4. החלף את מוט המקורי במנוע הליניארי והדק את הר הפלסטיק על גבי מבנה הפלסטיק בשלוש הברגים (תמונה). כעת זה ישמש כמוט הממונע החדש, עליו נוכל לשלוט!

שלב 4: חיבור חומרה

חיבור חומרה
חיבור חומרה
חיבור חומרה
חיבור חומרה
חיבור חומרה
חיבור חומרה

4.1. לאחר שהמנוע הותקן על הטוסטר, חבר אותו כמו בתרשים המעגל לעיל (תמונה). השתמשתי בלוח ניסוי כדי להלחם את החיבורים הדרושים בין האותות והשתמשתי בשלוש כותרות בכדי להצמיד אותו לכרטיס SODAQ.2.2 הכנס את הכל יחד וקח סרט דבק כדי להרכיב את מחזיק הסוללה בחלק האחורי של לוח האלומיניום. (תְמוּנָה). השתמש בברגים כדי להרכיב את הצלחת על הטוסטר.

שלב 5: עיצוב תוכנה

עיצוב תוכנה
עיצוב תוכנה

1. צומת SODAQ - הצומת השולט בטוסטר ושולח פקודות מנוע לנהג המנוע השולט במנוע הצעד. מנוע הצעד יוריד או יעלה את הטוסט בהתאם לפקודה שניתנה על ידי המשתמש.

2. צינור רב חיבור - השער שאליו מתחבר צומת SODAQ מעל LoRa לאחר שהופעל. השער מספק ערוץ שבו הנתונים מועברים אל טוקפול.

3. טוקפול - האם ספק השרת שמאפשר להתממשק לפלטפורמות IoT השונות באמצעות הפרוטוקולים המשולבים. הפרוטוקולים הזמינים לשימוש הם: MQTT, PubNub, IBM Bluemix. (בפרויקט זה אנו הולכים להשתמש ב- PubNub)

4. PubNub - פלטפורמת IoT הפועלת כמרכז מרכזי שבו התנועה נשלחת בערוצים. מבנה הרשמה/פרסום. SDK שונים מספקים שימוש בפלטפורמות שונות (בפרויקט זה אנו משתמשים ב- SDK לאנדרואיד)

5. יישום אנדרואיד - בעזרת ה- PubNub Android SDK, האפליקציה מספקת ממשק גרפי למשתמש המציג את טמפרטורת הטוסטר (ערוץ הרשמה). יתר על כן, ניתן גם לשלוט בטוסטר באמצעות כפתורים ביישום (ערוץ פרסום).

להמשך קריאה והדרכה:

מוּמלָץ: