Създайте компютърен температурен сензор с помощта на Arduino Board и LM335 IC

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





Компютърът Температурен сензор чете данни за температурата от всички процесори, базирани на Intel Core. Той има способността да балансира индивидуално или да регулира реалната температура за всяко ядро ​​на вашия процесор. Ще има функции като аларма за висока температура и функция, базирана на процесора, а Arduino е електронна платформа с отворен код, базирана на лесна за използване хардуерна платка, проектирана около 8-битова Микроконтролер Atmel AVR или 32-битова Atmel ARM и разполага с USB интерфейс заедно.

Компютърен температурен сензор с Arduino

Компютърен температурен сензор с Arduino



Температурният сензор, който ще бъде свързан към MAC. Сензорът IC, оранжевата платка и някои жични джъмпери, 2k потенциометър за подстригване и резистор са необходими за това проект на сензор за температура .


USB температурен сензор с Arduino и LM335

Температурната платка е прикрепена с Arduino, USB входно / изходен контролер. Температурният сензор приема вход от 5v и ще изведе напрежение при +10 mV / Kelvin и тази единица температура може лесно да бъде преобразувана в Целзий. Устройствата за превключване на температурни данни, звукови аларми и др., Които ще се включат към входна / изходна платка.



USB температурен сензор с Arduino

Дъска Arduino

Сензорът ще бъде силно отзивчив и точен. Като си поемете дъх близо до сензора, можете да забележите температурната промяна в сензора. Това е лесно разрешимо с някои тръби на радиатора.

В повечето случаи нашите компютри ще се прегреят поради много причини. Тейлър Нивър откри решение и купи нова графична карта за компютъра. С това графичният процесор започна да се прегрява поради неговото захранване и доведе до неправилна работа на графичната карта. По-късно той направи система за наблюдение на температурата, за да реши проблема.

USB температурен сензор с Arduino

USB температурен сензор с Arduino

Оборудването е направено с използване на Arduino, сензор за нормална температура и RGB LED светлина. RGB LED светлината работи като индикатор и показва кога графичният процесор се повишава, за да се повиши температурата от нормалните температури. Достигайки до Arduino, той е свързан с температурния сензор, който се държи близо до графичния процесор, и това помага при наблюдението на неговата температура. Прагът е зададен на 50 ° C и ако температурата се повиши, RGB светодиодът ще се превърне в червено, показвайки прегряване, а ако е нормален, RGB LED ще покаже син.


Съществуват широки разновидности на температурни сензори, които се използват в приложения в реално време. Безжичен температурен сензор, Оптичен сензор за температура , Автомобилен датчик за температура

Има различни видове сензори за температура

Често използваните тип сензори открива температура или топлина. Тези разновидности на температурни сензори се различават от включените / изключените термостатични устройства и те регулират отоплителната система на гореща вода до високочувствителни полупроводникови типове и тези сложни контролни пещи. Температурните сензори измерват количеството топлинна енергия, което се произвежда от което и да е вещество, и правят промени в генериращата температура, дори ако изходът е аналогов или цифров.

Предимството на температурния сензор е, че включва светлина, топлина, звук, магнетизъм, налягане, влажност, честота на пулса и др. Има различни температурни сензори и те ще имат индивидуални характеристики в зависимост от реалното им приложение. Сензорът за температура се състои от два физически типа, като например

  • Видове сензори за температура на контакт
  • Безконтактни типове сензори за температура

Двата типа контактни или дори безконтактни температурни сензори са класифицирани в три групи сензори като електромеханични, резистивни и електронни.

Термостатът е електромеханичен температурен сензор за контакт. Тези термистори изискват да преминат ток през тях, за да генерират изходно напрежение и тези термистори се наричат ​​пасивни резистивни устройства.

Домашна автоматизация, базирана на Arduino

Основната цел на този проект е да се разработи a система за домашна автоматизация с помощта на Дъска Arduino с Bluetooth, който се управлява дистанционно от всеки смартфон с Android OS. С напредването на технологиите къщите стават и по-умни. Съвременните къщи постепенно преминават от конвенционални ключове към централизирана система за управление, включваща дистанционно управлявани ключове.

Домашна автоматизация, базирана на Arduino

Базиран на Arduino проект за домашна автоматизация от Edgefxkits.com

В момента конвенционалните стенни превключватели, разположени в различни части на къщата, затрудняват потребителя да се приближи до тях, за да работи. Още повече за възрастните хора или хората с увреждания става по-трудно да го правят. Системата за дистанционно управление на домашна автоматизация предоставя по-модерно решение със смарт телефони.

За да се постигне това, a Bluetooth модул е свързан с платката Arduino в приемащия край, докато е в края на предавателя, GUI приложение на мобилния телефон изпраща команди ON / OFF към приемника, където са свързани товари. Чрез докосване на определеното място в GUI, товарите могат да се включват / изключват дистанционно чрез тази технология. Натоварванията се управляват от платка Arduino Оптоизолатори и тиристори, използващи триади

Индустриален температурен контролер

Този практичен температурен контролер контролира температурата на всяко устройство в съответствие с изискванията му за всяко промишлено приложение. Той също така показва температурата на LCD дисплей в диапазона от –55 ° C до + 125 ° C. В основата на веригата е микроконтролер от 8051 семейства който контролира всички свои функции.

Индустриален температурен контролер

Индустриален температурен контролер Проект комплект от Edgefxkits.com

IC DS1621 се използва като температурни сензори. Цифровият термометър и термостат DS1621 осигурява 9-битови температурни показания, които показват контрола на температурата на устройството. Потребителските настройки на температурата се съхраняват в енергонезависима памет EEPROM през микроконтролер от серия 8051 .

Настройките за максимална и минимална температура се въвеждат в MC чрез набор от превключватели, които се съхраняват в EEPROM -24C02. Максималната и минималната настройка са предназначени за разрешаване на всяка необходима хистерезис. Първо се използва бутон Set и след това настройката на температурата от INC и след това бутонът enter.

По същия начин за бутона DEC. Реле се задвижва от MC чрез транзисторен драйвер. Контактът на релето се използва за товара, показан като лампа във веригата. За натоварване с голяма мощност може да се използва изпълнител, чиято намотка се задейства от релейните контакти вместо лампата, както е показано.

Стандартно захранване от 12 волта постоянен ток и 5 волта през регулатор се прави от понижаващ трансформатор заедно с a мостов токоизправител и филтриращ кондензатор. Отвореният хардуерен монитор е преносимо безплатно приложение с отворен код, което наблюдава температурни сензори, напрежения, товар, скорости на вентилатора и скорост на часовника за компютър с Windows.

Той поддържа чипове за хардуерно наблюдение и други платки като семействата ITE, Winbond и Fintek. Температурата на процесора се отчита чрез четене на температурните сензори на процесорите Intel и AMD. Могат да се показват сензорите на ATI и видеокарти, SMART температура на твърдия диск. Open Hardware Monitor работи на 32-битова и 64-битова операционни системи Microsoft Windows 7, Windows Vista и Windows XP.

За да се постигне това, a Bluetooth модулът е свързан към платката Arduino в приемащия край, докато е в края на предавателя, GUI приложение на мобилния телефон изпраща команди ON / OFF към приемника, където са свързани товари. Чрез докосване на определеното място в GUI, товарите могат да се включват / изключват дистанционно чрез тази технология. Натоварванията се управляват от платка Arduino чрез оптоизолатори и тиристори, използващи TRIACS.

Това е всичко за компютърния температурен сензор с платка arduino с приложения. Освен това, всякакви съмнения относно тази статия или проекти за електроника можете да върнете емисията си в раздела за коментари по-долу.

Кредити за снимки: