Как синхронизировать свет в вашем доме с погодой на улице?

Есть уличные фонари за пределами наших домов, на балконах или в садах, которые необходимо включать или выключать вручную. Мы можем использовать Philips Hue огни в наших домах, которые меняют свою яркость и цвет в зависимости от погоды за окном, но для этого мы должны заменить все лампы в наших домах, а во-вторых, мы должны заплатить за приложение для работы тех лампочек, которые доступны в Playstore и iOS. Следовательно, мы спроектируем электронную схему в нашем доме, которая будет включать свет в зависимости от погоды на улице, а также генерировать предупреждение, если скоро начнется дождь. Схема не очень сложна, и ее может подготовить любой, кто имеет базовые знания об электрических компонентах, таких как резисторы, конденсаторы и транзисторы.



Опытный образец

Как интегрировать основные электрические компоненты для проектирования схемы?

Теперь, когда мы знаем аннотацию проекта, давайте продолжим и соберем различную информацию, чтобы начать работу. Сначала мы составим список компонентов, а затем соберем все компоненты вместе, чтобы создать рабочую систему. Мы сделаем эту схему на печатной плате, а затем разместим ее снаружи, чтобы она могла правильно определять погоду.



Шаг 1. Необходимые компоненты (оборудование)

Прежде чем начинать какой-либо проект, если мы хотим избежать страха застрять в середине проекта, у нас должен быть полный список всех компонентов, которые нам понадобятся при работе над проектом. Это отличный подход, который экономит много времени и сил. Полный список всех компонентов, которые используются в этом проекте, приведен ниже. Все эти компоненты легко доступны на рынке.



  • FeCl3
  • Печатная плата
  • Паяльник
  • Горячий клеевой пистолет
  • Цифровой мультиметр

Шаг 2: Необходимые компоненты (программное обеспечение)

  • Proteus 8 Professional (можно загрузить с Вот )

После загрузки Proteus 8 Professional спроектируйте схему на нем. Я включил сюда моделирование программного обеспечения, чтобы новичкам было удобно спроектировать схему и выполнить соответствующие соединения на оборудовании.



Шаг 3: Принцип работы

Схема будет отвечать за включение света НА и ВЫКЛ. в зависимости от погоды на улице. Схема будет состоять из двух частей. Первая часть будет предназначена для обнаружения дождя на улице, и как только начнется дождь, сработает модуль реле, и огни, которые будут подключены к модулю, начнут светиться. Зуммер также будет подключен к этой части цепи, и он также будет срабатывать, когда начнется дождь, поэтому он будет действовать как сигнал тревоги для людей внутри дома о том, что дождь вот-вот начнется. Вторая часть схемы будет отвечать за переключение света во время восхода и заката. Основой этой схемы будет LDR (Light Dependent Resistor), потому что он меняет свое сопротивление в зависимости от интенсивности света. Сопротивление LDR обратно пропорционально интенсивности света, что означает, что чем больше интенсивность света, тем ниже сопротивление LDR. Чувствительность модуля LDR можно изменить с помощью ручка потенциометра на модуле.

Шаг 4: Моделирование схемы

Перед изготовлением схемы лучше смоделировать и проверить все показания на программном обеспечении. Программное обеспечение, которое мы собираемся использовать, - это Дизайнерский люкс Proteus . Proteus - это программа, на которой моделируются электронные схемы:

  1. После загрузки и установки программного обеспечения Proteus откройте его. Откройте новую схему, щелкнув ИГИЛ значок в меню.

    Новая схема



  2. Когда появится новая схема, нажмите на п значок в боковом меню. Это откроет окно, в котором вы можете выбрать все компоненты, которые будут использоваться.
  3. Теперь введите название компонентов, которые будут использоваться для создания схемы. Компонент появится в списке справа.

    Выбор компонентов

  4. Таким же образом, как указано выше, найдите все компоненты, как указано выше. Они появятся в Устройства Список.

    Список компонентов

Шаг 5: Сделайте макет печатной платы

Поскольку мы собираемся сделать оборудование Схема на печатной плате, сначала нам нужно сделать макет печатной платы для этой схемы.

  1. Чтобы сделать разводку печатной платы в Proteus, нам сначала нужно назначить пакеты печатных плат каждому компоненту на схеме. чтобы назначить пакеты, щелкните правой кнопкой мыши компонент, которому вы хотите назначить пакет, и выберите Инструмент для упаковки.

    Назначить пакеты

  2. Нажмите на опцию ОВЕН в верхнем меню, чтобы открыть схему печатной платы.
  3. Из списка компонентов разместите все компоненты на экране так, чтобы схема выглядела так, как вы хотите.
  4. Нажмите на режим отслеживания и подключите все контакты, которые программа предлагает вам подключить, указав стрелку.

Шаг 6: Принципиальная схема

После сборки компонентов и их подключения принципиальная схема должна выглядеть так:

Принципиальная электрическая схема

Шаг 7: Сборка оборудования

Поскольку мы теперь смоделировали схему на программном обеспечении, она работает отлично. Теперь займемся размещением компонентов на печатной плате. Печатная плата - это печатная плата. Это плата, полностью покрытая медью с одной стороны и полностью изолирующая с другой. Изготовление схемы на печатной плате - сравнительно долгий процесс. После цепь смоделирована в программе и сделана разводка его печатной платы, схема распечатана на масляной бумаге. Перед тем, как положить масляную бумагу на плату PCB, используйте скребок, чтобы потереть плату так, чтобы слой меди на плате уменьшился с верхней части платы.

Удаление слоя меди

Затем масляная бумага помещается на плату печатной платы и гладится до тех пор, пока схема не будет напечатана на плате (это занимает примерно пять минут).

Железная печатная плата

Теперь, когда схема напечатана на плате, она погружена в FeCl3раствора горячей воды для удаления излишков меди с платы, останется только медь под печатной схемой.

Удалить медный слой

После этого потрите плату скребком так, чтобы проводка была видна. Теперь просверлите отверстия в соответствующих местах и ​​поместите компоненты на печатную плату.

Сверление печатных плат

Припаяйте компоненты на плате согласно схеме, приведенной выше. Наконец, проверьте целостность цепи и, если в каком-либо месте возникнет прерывание, отсоедините компоненты и снова подключите их. Нанесите горячий клей на клеммы цепи, чтобы аккумулятор не отсоединился при приложении давления.

Проверка целостности цепи

Шаг 8: проверьте схему и спроектируйте ее покрытие

Теперь, когда наше оборудование готово, мы разместим его снаружи дома в подходящем месте, где на него будут падать солнечный свет и дождь. Разместите его на улице днем ​​и подождите, пока на него упадет солнечный свет. В моем случае я подключил все светильники для спальни, террасы и гаражи ко второй части цепи, и как только солнце садится и сопротивление LDR увеличивается, эти огни включаются. НА . Во-вторых, когда начинается дождь и вода начинает падать на датчик дождевых капель, включается свет на кухне и в гостиной вместе с зуммером, который показывает индикацию дождя, и они включаются. ВЫКЛ. как дождь прекратился. Я включил зуммер в схему, чтобы, если вы выстирали одежду и поместили ее на улицу для сушки, вы могли принять меры, если начался дождь. Если вы хорошо знакомы с электрическими цепями, вы можете изменить соединения в цепи и управлять освещением по своему выбору. Подключите адаптер 12 В к цепи, чтобы включить его, или вы также можете использовать аккумулятор 12 В постоянного тока для его питания.

Модуль реле

После тестирования цепи поместите ее в покрытие, чтобы она не закорачивалась под воздействием воды. Вы можете поместить его в ланч-бокс или оформить его корпус, используя любой другой водостойкий материал. Его можно легко оформить дома.

Рекомендации

  1. Лучше сконструировать датчик дождя дома, используя небольшой кусок печатной платы. Распечатайте зигзагообразный узор, приклейте его на доску и выполните травление, как показано выше.

    Датчик дождя

Теперь вы разработали схему для своего дома, которая будет отвечать за огни вашего дома . Не забудьте поделиться своим опытом после создания собственного прототипа и продолжайте посещать наш сайт в будущем для интересных инженерных проектов.