![Płyta systemu monitorowania słonecznego: 5 kroków Płyta systemu monitorowania słonecznego: 5 kroków](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-14773-15-j.webp)
Spisu treści:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03
![Płyta systemu monitorowania słonecznego Płyta systemu monitorowania słonecznego](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-14773-16-j.webp)
System monitoringu słonecznego mierzy napięcie, prąd i moc z panelu oraz z dwóch wyjść i napięcia na akumulatorze.
Ta płytka mierzy napięcie wejściowe, prąd i moc z dwóch źródeł. Płytka posiada dwa wyjścia. Każdy ma pomiar napięcia, prądu i mocy. Pomiar napięcia, prądu i mocy za pomocą płytki INA219 firmy Adafruit. Wejście z panelu słonecznego jest całkowicie izolowane od ESP8266 i 5V. Każde wejście i wyjście posiada bezpiecznik 3A. Mierzę temperaturę i wilgotność wewnątrz skrzynki za pomocą AM2301 oraz mierzę temperaturę grzania termoparą i MAX6675. Magistrala I2C jest podłączona poprzez konwerter przesunięcia poziomu do płytki ESP.
Dziękuję za przeczytanie, polubienie i pisanie komentarzy.
Ten projekt jest sponsorowany przez komponent LCSC.
Krok 1: Krok 1: Komponenty sprzętowe
Adafruit INA219 3szt
Płyta NodeMCU ESP8266 1 szt.
Watch Dog Timer 1 szt.
Max6675 z termoparą 1szt
AM2301 Czujnik temperatury i wilgotności 1 szt.
AM1D-0505SZ Izolowany konwerter DC/DC 1 szt.
ADUM1250ARZ - Izolator cyfrowy I2C 1szt
Blok zacisków 2p 11szt
Bezpiecznik 1A z gniazdem 1 szt.
Bezpiecznik 3A z gniazdem 4szt
Konwerter obniżający napięcie 12 V/5 V 1 szt.
Konwerter poziomów logicznych (dwukierunkowy) 1 szt.
Dioda Schottky'ego 2 szt.
Przewody połączeniowe
Komputer z Arduino IDE
Raspberry Pi z borkerem MQTT i Node-Red
Lutownica z lutownicą
Krok 2: Krok 2: Okablowanie i schematy
![Krok 2: Okablowanie i schematy Krok 2: Okablowanie i schematy](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-14773-17-j.webp)
SDA - GPIO5
SCL - GPIO4
AM2301(DHT) - GPIO2
WatchDog IN -GPIO15
WatchDog OUT - RST
MAX 6675 SCK - GPIO14
MAX 6675 CS - GPIO12
MAX 6675 SO - GPIO13
Krok 3: Krok 3: Opis PCB
![Krok 3: Opis PCB Krok 3: Opis PCB](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-14773-18-j.webp)
Na górze znajduje się kontroler ładowania słonecznego podłączony do tablicy pomiarowej.
Od dołu po lewej - zacisk dwóch wejść, zacisk akumulatora, zacisk dwóch wyjść, NodeMCU z przetwornikiem poziomu, płytka MAX6675. W prawym górnym rogu znajduje się zegar WatchDOG.
Krok 4: Krok 4: Kod
Krok 5: Krok 5: Węzeł czerwony
![Krok 5: Węzeł czerwony Krok 5: Węzeł czerwony](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-14773-19-j.webp)
Zdjęcie z czerwonego pulpitu nawigacyjnego węzła.
Zalecana:
Krokodylowy czujnik basenu słonecznego: 7 kroków (ze zdjęciami)
![Krokodylowy czujnik basenu słonecznego: 7 kroków (ze zdjęciami) Krokodylowy czujnik basenu słonecznego: 7 kroków (ze zdjęciami)](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-107-16-j.webp)
Crocodile Solar Pool Sensor: Ta instrukcja pokazuje, jak zbudować raczej specjalny czujnik basenu mierzący temperaturę basenu i przesyłający go przez Wi-Fi do aplikacji Blynk i brokera MQTT. Nazywam to „Crocodile Solar Pool Sensor”. Wykorzystuje programowanie Arduino en
KONTROLER ŁADOWANIA SŁONECZNEGO ARDUINO (wersja 2.0): 26 kroków (ze zdjęciami)
![KONTROLER ŁADOWANIA SŁONECZNEGO ARDUINO (wersja 2.0): 26 kroków (ze zdjęciami) KONTROLER ŁADOWANIA SŁONECZNEGO ARDUINO (wersja 2.0): 26 kroków (ze zdjęciami)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8393-j.webp)
KONTROLER ŁADOWANIA SŁONECZNEGO ARDUINO (Wersja 2.0): [Odtwórz wideo] Rok temu zacząłem budować własny układ słoneczny, aby zapewnić energię dla mojego wiejskiego domu. Początkowo wykonałem kontroler ładowania oparty na LM317 i licznik energii do monitorowania systemu. Wreszcie zrobiłem kontroler ładowania PWM. W kwietniu
Płyta perforowana Clean-Cut FR4 (płyta prototypowa/prototypowa): 10 kroków (ze zdjęciami)
![Płyta perforowana Clean-Cut FR4 (płyta prototypowa/prototypowa): 10 kroków (ze zdjęciami) Płyta perforowana Clean-Cut FR4 (płyta prototypowa/prototypowa): 10 kroków (ze zdjęciami)](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-14965-j.webp)
Płytka perforowana Clean-Cut FR4 (płyta prototypowa/prototypowa): (tl; dr: nożyce lotnicze i kamień karborundowy pod wodą) W miarę jak wkraczamy w trzecią dekadę XXI wieku, bardzo wysokiej jakości niestandardowe płytki drukowane można zamówić w bardzo małe ilości za bardzo niskie koszty… jeśli nie masz nic przeciwko czekaniu
Wykorzystanie mikrokontrolerów do obsługi i monitorowania systemu zdalnego nawadniania: 4 kroki
![Wykorzystanie mikrokontrolerów do obsługi i monitorowania systemu zdalnego nawadniania: 4 kroki Wykorzystanie mikrokontrolerów do obsługi i monitorowania systemu zdalnego nawadniania: 4 kroki](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7363-28-j.webp)
Wykorzystanie mikrokontrolerów do obsługi i monitorowania systemu zdalnego nawadniania: rolnicy i operatorzy szklarni dla taniego automatycznego systemu nawadniania. W tym projekcie integrujemy elektroniczny czujnik wilgotności gleby z mikrokontrolerem, aby automatycznie nawadniać rośliny, gdy gleba jest zbyt sucha, bez ingerencji człowieka
Nowa bezprzewodowa warstwa czujnika IOT do domowego systemu monitorowania środowiska: 5 kroków (ze zdjęciami)
![Nowa bezprzewodowa warstwa czujnika IOT do domowego systemu monitorowania środowiska: 5 kroków (ze zdjęciami) Nowa bezprzewodowa warstwa czujnika IOT do domowego systemu monitorowania środowiska: 5 kroków (ze zdjęciami)](https://i.howwhatproduce.com/images/004/image-9290-8-j.webp)
Nowa bezprzewodowa warstwa czujników IOT do domowego systemu monitorowania środowiska: Ta instrukcja opisuje tańszą, zasilaną bateryjnie bezprzewodową warstwę czujników IOT dla mojego wcześniejszego systemu monitorowania środowiska LoRa IOT. Jeśli jeszcze nie oglądałeś tego wcześniej Instructable, polecam przeczytanie wprowadzenia