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Sistema de resfriamento de água de aquário: 6 etapas
Sistema de resfriamento de água de aquário: 6 etapas

Vídeo: Sistema de resfriamento de água de aquário: 6 etapas

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Vídeo: COOLER AQUÁRIO: Como Resfriar a Água Gastando Pouco 2024, Julho
Anonim
Sistema de resfriamento de água de aquário
Sistema de resfriamento de água de aquário

Neste instrutível vou mostrar como fazer você mesmo o sistema de refrigeração do seu aquário. Tudo que você precisa é conhecimento básico em eletrônica, programação e um pouco de tempo.

Se você tiver alguma dúvida ou problema, pode entrar em contato comigo no meu

mail: [email protected]

Componentes fornecidos por DFRobot

Então vamos começar

Etapa 1: ideia para o projeto

Ideia para Projeto
Ideia para Projeto
Ideia para Projeto
Ideia para Projeto

Então, a ideia desse projeto surgiu logo depois que comprei meu aquário por causa do problema com a temperatura da água.

O principal problema era que a luz embutida começou a aquecer a água do aquário, a luz embutida é a clássica luz neon 15W T8. Precisei ajustar o aquário, para que a temperatura da água ficasse dentro da faixa desejada (24 ° C, 75,2 ° F)

Depois de alguma pesquisa, cheguei à forma final deste projeto. Vou usar uma sonda de temperatura que será submersa na água. A sonda ficará submersa cerca de 10 cm na água, porque a água quente permanece na parte superior e a água fria na parte inferior. Se submergíssemos a sonda muito fundo na água, estaríamos medindo a temperatura da água fria e não a temperatura da água quente como desejamos. Microcontrolador será usado para processamento de dados e controle de ativação (controle de ventiladores via módulo de relé).

Os ventiladores soprarão ar frio no aquário e com isso misturarão o ar e resfriarão a superfície da água.

Etapa 2: Materiais

Materiais
Materiais
Materiais
Materiais
Materiais
Materiais

Quase todos os materiais necessários para este projeto podem ser comprados na loja online: DFRobot

Para este projeto, você precisará de:

-Gravidade: Kit de sensor à prova d'água DS18B20

-Gravidade: Módulo de Relé Digital 5A

-DC-DC Módulo de potência ascendente e descendente automático (3 ~ 15V a 5V 600mA)

-Bluno Nano - Um Arduino Nano com Bluetooth 4.0

- Fios de jumpers (F / M) (pacote de 65)

-Fan 12V

- Conversor AC / DC 15W 220V-12V

- Caixa de junção de plástico

-Fusível

-1A fusível

Etapa 3: Sensor de temperatura

Sensor de temperatura
Sensor de temperatura

    Gravidade: Kit de sensor à prova d'água DS18B20

Usado para medir a temperatura da água.

O sensor de temperatura DS18B20 fornece leituras de temperatura de 9 a 12 bits (configuráveis) em uma interface de 1 fio, de modo que apenas um fio (e aterramento) precisa ser conectado a partir de um microprocessador central.

Compatível com sistemas 3.0-5.5V.

Faixa de temperatura: -55 ℃ ~ 125 ℃

Precisão: 0,5 ℃

Mais sobre este sensor pode ser visto aqui: DFRobot

Etapa 4: Fonte de alimentação

Fonte de energia
Fonte de energia
Fonte de energia
Fonte de energia
Fonte de energia
Fonte de energia

Para o fornecimento deste projeto usei conversor AC / DC 15W 220V-12V. Sua corrente de saída máxima é 1,25A. Ele pode ser comprado no ebay ou outras lojas online por cerca de US $ 15 ou menos.

12 V é usado para alimentar os ventiladores, que são usados para resfriamento de água. Mas porque o Bluno nano precisa de 5V de alimentação e não de 12V, eu precisei adicionar DC-DC Automatic Step Up-down Power Module. A corrente máxima deste módulo é de 600mA, o que é mais do que suficiente para abastecer Bluno Nano e três ventiladores.

Módulo de potência ascendente e descendente automático DC-DC

- Tensão de entrada: 3 ~ 15V DC

- Tensão de saída: 5 V DC

- A corrente máxima de pico de saída: 600mA

Etapa 5: Montagem

conjunto
conjunto
conjunto
conjunto
conjunto
conjunto

Depois de obter todos os componentes, era hora de montar tudo junto.

  • Primeiro comecei com a fiação do conversor AC / DC. É alimentado com 230V AC, entre a linha de fase de alimentação e o conversor acrescentei fusível 2A para proteção do circuito. (primeira foto)
  • Depois disso, adicionei o módulo de subida e descida DC-DC. Está ligado directamente à saída 12V do conversor AC / DC, pelo que com isso obtemos alimentação 5V DC que é utilizada para alimentar o Bluno Nano (ligado directamente a 5V e GND)
  • Da saída do conversor CA / CC de 12 V CC, há um fio conectado ao terminal do relé, desse fio do terminal vai diretamente para os ventiladores de 12 V. O relé é alimentado por um módulo de passo DC-DC (5 V DC).
  • O sensor de temperatura é fornecido pela Bluno Nano.
  • O fio de dados do terminal do sensor vai para o pino digital 2 no Bluno Nano.
  • O fio do pino digital 3 no Bluno Nano vai para o pino de controle no módulo de relé.

Os ventiladores estão localizados na parte de trás do aquário, como pode ser visto na foto.

Etapa 6: Programa

O programa é muito simples, o uso básico da regulação ON / OFF com a histerese. Neste programa, a histerese é de 0,5 ° C, porque a temperatura desse volume (54 litros) de água está mudando muito lentamente.

A temperatura máxima é de 25 ° C e a mais baixa é de 24,5 ° C. Quando o valor de max temp. é alcançado, os ventiladores são ligados e começam a misturar ar e água de resfriamento. Quando o valor da temperatura mais baixa. é alcançado, os ventiladores são desligados.

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