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Detector de fumaça: 13 etapas
Detector de fumaça: 13 etapas

Vídeo: Detector de fumaça: 13 etapas

Vídeo: Detector de fumaça: 13 etapas
Vídeo: Detectores de gás, fumaça e monóxido de carbono smart IDG, IDF e IDM 620 2024, Novembro
Anonim
Detector de fumaça
Detector de fumaça

Olá amigos, hoje vamos ver o detector de fumaça Muitos de vocês foram a shoppings em shoppings, principalmente, vocês podem ver este dispositivo chamado detector de fumaça, ele detecta a fumaça e liga o sprinkler e pára o incêndio. Mas neste projeto há uma ligeira mudança em vez do sprinkler luz led e piezo funcionarão. Vamos ver como fazer um detector de fumaça.

Suprimentos:

ArduinoJumperfiosSensor de gás Três LEDsUm piezo e placa de leitura

Etapa 1: Detector de fumaça

Detector de fumaça
Detector de fumaça

Um detector de fumaça é um dispositivo que detecta fumaça, normalmente como um indicador de incêndio. Dispositivos de segurança comercial emitem um sinal para um painel de controle de alarme de incêndio como parte de um sistema de alarme de incêndio, enquanto os detectores de fumaça domésticos, também conhecidos como alarmes de fumaça, geralmente emitem um alarme sonoro ou visual local do próprio detector ou de vários detectores se houver vários detectores de fumaça interligados

Etapa 2: Arduino

Arduino
Arduino

Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fáceis de usar. As placas Arduino são capazes de ler entradas - luz em um sensor, um dedo em um botão ou uma mensagem do Twitter - e transformá-la em uma saída - ativando um motor, ligando um LED, publicando algo online. Você pode dizer à sua placa o que fazer enviando um conjunto de instruções para o microcontrolador da placa. Para fazer isso, você usa a linguagem de programação Arduino (baseada em Wiring) e o Arduino Software (IDE), baseado em Processing.

Etapa 3: Sensor de gás

Sensor de Gás
Sensor de Gás

Um sensor de gás é um dispositivo que detecta a presença ou concentração de gases na atmosfera. Com base na concentração do gás, o sensor produz uma diferença de potencial correspondente, alterando a resistência do material dentro do sensor, que pode ser medida como tensão de saída.

Etapa 4: tábua de pão

Tábua de pão
Tábua de pão

Uma placa de ensaio é uma base de construção para prototipagem de eletrônicos. Originalmente, a palavra se referia a uma tábua de pão literal, um pedaço de madeira polido usado para fatiar pão. Na década de 1970, a breadboard sem solda (também conhecida como plugboard, uma placa de conjunto de terminais) tornou-se disponível e hoje em dia o termo "breadboard" é comumente usado para se referir a elas.

Etapa 5: Piezo

Piezo
Piezo

Em termos mais simples, uma campainha piezoelétrica é um tipo de dispositivo eletrônico usado para produzir um tom, alarme ou som. É leve, de construção simples e normalmente é um produto de baixo custo.

Etapa 6: fios de jumper

Jumper Wires
Jumper Wires

Um fio de salto (também conhecido como fio de jumper ou jumper) é um fio elétrico, ou grupo deles em um cabo, com um conector ou pino em cada extremidade (ou às vezes sem eles - simplesmente "estanhado"), que normalmente é usado para interconectar os componentes de uma placa de ensaio ou outro protótipo ou circuito de teste, internamente ou com outros equipamentos ou componentes, sem solda.

Etapa 7: LEDs

LEDs
LEDs

Um diodo emissor de luz (LED) é uma fonte de luz semicondutora que emite luz quando a corrente flui através dela. Os elétrons no semicondutor se recombinam com buracos de elétrons, liberando energia na forma de fótons. A cor da luz (correspondente à energia dos fótons) é determinada pela energia necessária para os elétrons cruzarem o gap do semicondutor. A luz branca é obtida usando vários semicondutores ou uma camada de fósforo emissor de luz no semicondutor dispositivo

Etapa 8: Vamos nos reunir

Reúna todas as coisas que vimos até agora

Etapa 9: coloque o Arduino e a placa de pão

Coloque o Arduino e a placa de pão
Coloque o Arduino e a placa de pão

Mantenha o Arduino onde quiser e coloque a placa bread também próxima a ele e conecte a carga positiva de 5 V e a carga negativa de gnd (terra) aos terminais positivo e negativo da placa bread.

Etapa 10: coloque os LEDs e o piezo também

Coloque os LEDs e o piezo também
Coloque os LEDs e o piezo também

Coloque o piezo e três LEDs na placa de pão conforme mostrado na imagem. Também conecte o terminal positivo (ânodo) de todos os LEDs e o piezo ao pino digital do Arduino. Conecte o terminal negativo (cátodo) ao terminal negativo da placa de pão, conforme mostrado na foto.

Etapa 11: conectar o sensor de gás

Conecte o sensor de gás
Conecte o sensor de gás

O sensor de gás é muito importante, pois você deve colocá-lo em qualquer lugar próximo ao Arduino. Conecte o terminal a1, h1, a2 do sensor de gás à placa de pão. Também conecte a série particular de fios com o terminal positivo da placa de pão. Conecte o B2 e H2 do sensor de gás com terminal negativo da placa de pão. também conecte o terminal b1 do sensor de gás a qualquer um dos pinos analógicos do Arduino.

Etapa 12: vamos codificar

Vamos codificar
Vamos codificar
Vamos codificar
Vamos codificar

Isso é tudo, vamos pular para a programação. Primeiro dizemos que o sistema imprime as leituras fornecidas pelo sensor de gás no monitor serial. Em seguida, nas próximas linhas, temos que insistir que o detector de fumaça faça piscar a luz verde se a fumaça não estiver próxima. Isso denota seguro Se a fumaça estiver moderadamente próxima significa que a luz amarela piscará e o piezo emitirá algum som. Insistimos que se a fumaça estiver muito perto o som precisa ser muito alto e o led vermelho deve piscar.

Etapa 13: Saída

Saída
Saída
Saída
Saída
Saída
Saída
Saída
Saída

Vamos ver o que temos feito tanto tempo. Espero que todos gostem, obrigado amigos

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