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Índice:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03

Este instrutível é projetado para ensinar como economizar energia alterando a intensidade da luz usando fotocélulas e termistores. Mostraremos como construir o circuito e codificar o Arduino usando o MATLAB.
Etapa 1: Declaração do Problema
Muitas vezes, em edifícios, as luzes são acesas e emitem a mesma intensidade durante todo o dia. Com luz natural, a intensidade geral da luz na sala muda. Criamos um dispositivo que pode contabilizar a quantidade de luz natural na sala e alterar a intensidade da luz artificial para emitir para ser mais eficiente em termos de energia. A luz solar natural também aquece uma sala, por isso adicionamos um dispositivo que contabiliza a mudança de temperatura, de modo que as cortinas podem ser abaixadas ou levantadas para tentar manter a temperatura na sala. Todos esses sistemas trabalham juntos para criar um produto com maior eficiência energética!
Etapa 2: Peças e materiais usados
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Para criar o circuito exibido acima, você precisará do seguinte:
(1) Placa Arduino
(1) luz LED
(1) Fotocélula
(1) Termistor
(2) resistores de 330 Ohm
(1) Servo
(12) Fios de terminação dupla
(1) cabo USB
(1) Desktop com MATLAB
(1) Impressora 3D e Fusion 360
Etapa 3: Criando sua haste 3D
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Existem 8 fotos para ajudar a orientar nesta etapa. Os 7 primeiros usam o Autodesk Fusion e o último é o produto final
Estamos essencialmente projetando uma haste que pode ser fixada ao servo usando fita adesiva. O servo e a haste trabalham juntos para atuar como uma cortina, que regulará a temperatura da sala bloqueando ou deixando a "luz do sol" entrar. Assim que terminar, conecte a haste ao servo.
Instruções para criar o esboço:
1. Abra o Autodesk e clique na guia suspensa "Criar". Clique na opção "cilindro" conforme mostrado na primeira foto. Deixe-o na extrusão inicial de 5 mm.
2. Uma vez que você tenha seu cilindro sólido, clique em "Sketch" e então escolha a opção "Center Diameter Circle" como mostrado na terceira imagem.
3. Clique no centro do cilindro sólido e altere o diâmetro do novo círculo para 9 mm.
4. Clique em "Criar" novamente e escolha "Extrudar". Clique no círculo menor como seu plano de escolha e altere a operação para "juntar".
5. Extrude o círculo para 65 mm ou o comprimento ou o curto que desejar. O esboço agora está concluído e deve se parecer com a sétima imagem.
6. Exporte o esboço e imprima em sua impressora 3D local. Deve demorar cerca de 25 minutos e deve parecer com a última foto quando totalmente acabada e impressa.
Etapa 4: configuração
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A fiação da placa de ensaio e do Arduino é a seguinte:
Breadboard exclusivo:
Ligue de 28a à alimentação
Fio de 24a para o aterramento
Resistor de 24c a 26c
Termistor de 26e a 28e
Ligue de 20a para a alimentação
Fotocélula de 18c a 20c
Resistor de 16e a 18e
Fio de 4a para o aterramento
LED de 4c a 6c
Fio de 16a para o aterramento
Breadboard e Arduino:
Ligue de 18a na placa de ensaio para 'A0' no Arduino
Ligue de 26a na placa de ensaio para 'A1' no Arduino
Ligue de 6e na placa de ensaio para 'D3' no Arduino
Ligue da alimentação na placa de ensaio a '5V' no Arduino
Ligue do solo na placa de ensaio ao 'GND' no Arduino
Servo:
Ligue da alimentação da placa de ensaio ao Servo
Ligue do solo na placa de ensaio ao Servo
Ligue de 'D9' no Arduino ao Servo
Etapa 5: codificação
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O código é mostrado nas imagens acima
Etapa 6: Junte todas as etapas e divirta-se
Uma vez que sua haste 3D esteja conectada ao seu servo, toda a fiação está completa, e você escreveu o código inteiro, você tem seu próprio sistema de iluminação com baixo consumo de energia!
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