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Placa ARMTRONIX Wifi 30 Amps: 4 etapas (com imagens)
Placa ARMTRONIX Wifi 30 Amps: 4 etapas (com imagens)

Vídeo: Placa ARMTRONIX Wifi 30 Amps: 4 etapas (com imagens)

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Anonim
Placa ARMTRONIX Wifi 30 Amps
Placa ARMTRONIX Wifi 30 Amps

INTRODUÇÃO:

A placa de relé Armtronix 30AMPS é uma placa IOT. As características da placa são:

  1. Controle sem fio.
  2. A bordo de USB para UART.
  3. A bordo AC para alimentação DC fornece 230VAC a 5V DC.
  4. Comutador virtual AC.

A aparência, o toque e o tamanho da placa são 105 mm X 70 mm, conforme mostrado no diagrama 1, tem capacidade para conduzir a carga de 30 Amps. A placa é separada como placa base e placa filha para que haja isolamento do AC. A placa filha possui módulo Wifi (ESP 8266) e microcontrolador (atmega328) que é usado para controlar o relé através de http ou mqtt. Na placa há USB para UART e micro USB para programar ESP 8266 e atmega328.

A placa base possui o módulo de alimentação AC a DC de 100-240VAC a 5V até 0,6A, porta-fusível para fusível de vidro, relé de 30Amps e conector Terminal. Há isolamento para o relé de acionamento e a supressão de pico também é adicionada. A detecção de cruzamento zero também está disponível para aumentar a amplitude do relé.

Etapa 1: detalhes do cabeçalho

Detalhes do cabeçalho
Detalhes do cabeçalho
Detalhes do cabeçalho
Detalhes do cabeçalho

O diagrama 2 fornece os detalhes dos cabeçalhos e blocos de terminais

Na placa de base, 230 VCA é aplicado ao bloco de terminais de entrada e a carga é aplicada ao bloco de saída. O switch está conectado ao switch virtual Ac.

Na placa filha, o conector J6 é usado para fornecer 5 V ou 3,3 V ao controlador, consulte o diagrama4. Isso é feito usando o arranjo de jumpers. Se 1 e 2 pinos de J6 forem curtos, o controlador funcionará a 3,3 V, se 3 e 2 pinos de J6 forem curtos, o controlador funcionará a 5V.

O cabeçalho J1 tem gpios grátis ESP, os usuários podem usar para esse fim.

O botão S1 é para flash de chave para ESP.

O botão S2 é para reiniciar o ESP.

O botão S3 é para redefinição mestre quando você pressiona o botão de redefinições ESP e Atmega.

Etapa 2: Programação ESP, Atmega e conexão entre ESP e Atmega

Programação ESP, Atmega e conexão entre ESP e Atmega
Programação ESP, Atmega e conexão entre ESP e Atmega

O J2 Header é usado para fazer upload do firmware para ESP ou atmega através do USB para UART usando micro USB. Os detalhes dos pinos podem ser consultados no diagrama4. Para fazer upload do novo firmware para esp selecionando a porta de comunicação curta os pinos 3-4, 5-6 e 9-10 usando as configurações de jumper. Para fazer o upload do novo firmware para atmega selecionando a porta de comunicação, encurte os pinos 1-2, 7-8 e 11-12 usando as configurações de jumper. Após a programação do ESP e do Atmega, temos que estabelecer a conexão entre ESP e Atmega encurtando os pinos 1- 3 e 5-7 usando jumpers.

Etapa 3: detalhes de configuração

Detalhes de configuração
Detalhes de configuração
Detalhes de configuração
Detalhes de configuração
Detalhes de configuração
Detalhes de configuração
Detalhes de configuração
Detalhes de configuração

Alimente a placa com entrada com 230 VCA, o dispositivo hospedará o ponto de acesso conforme mostrado no diagrama 5, conecte o dispositivo móvel ao ponto de acesso com Armtronix- (mac) EX: Armtronix-1a-65-7 conforme mostrado no diagrama 6. Após conectar o navegador aberto e digitar 192.168.4.1 (endereço IP padrão) endereço IP no navegador, ele abrirá o servidor web conforme mostrado no diagrama 7, preencherá o SSID e a senha e selecione HTTP, se o usuário deseja se conectar ao MQTT, ele deve selecionar o botão de opções MQTT e inserir o endereço IP do broker MQTT e inserir o tópico de publicação MQTT e o tópico de assinatura MQTT e enviar.

Depois de configurar o envio, o ESP 8266 se conectará ao roteador e o roteador atribuirá o endereço IP ao ESP. Abra esse endereço IP no navegador para controlar o relé.

Sem configurar o SSID e a senha, podemos controlar o relé conectando-se ao ponto de acesso do dispositivo e abrir o endereço IP do dispositivo, ou seja, 192.168.4.1, a página do servidor web mostrará o link com o nome Control GPIO conforme mostrado no diagrama 8 por clicando neste link também podemos controlar o relé, mas a resposta será lenta.

Etapa 4: Diagrama de fiação

Diagrama de Fiação
Diagrama de Fiação
Diagrama de Fiação
Diagrama de Fiação

O diagrama de fiação é mostrado no diagrama 3 para o bloco de terminais de entrada 230VAC Fase (P) e Neutro (N) é dado. A saída do relé Normalmente aberto (NO) é conectada a uma extremidade da carga e Neutro (N) à outra fim da carga. O bloco de terminal virtual AC é conectado ao switch conforme mostrado no diagrama 3. Podemos controlar o relé por wireless ou usando switch virtual AC. A carga pode conduzir a até 30 amperes e a almofada de cobre é exposta ao ar para que o chumbo extra possa ser soldado para aumentar a amperagem.

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