สารบัญ:

ระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: ระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

วีดีโอ: ระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT: 8 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วีดีโอ: Arduino Mega - ATmega1280 Programmable Controller 2024, พฤศจิกายน
Anonim
ระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT
ระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT

ทุกวันนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ IoT ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ในทางเศรษฐศาสตร์จะใช้แทนคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ของโครงการคือการควบคุมแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เครื่องบันทึกข้อมูล และตรวจสอบมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสโดยไม่ต้องใช้คอนแทคแม่เหล็กไฟฟ้า

เพื่อลดการหยุดทำงานของการหยุดทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานรอก และเรากำลังตรวจสอบระบบซึ่งโดยปกติผู้ปฏิบัติงาน/ วิศวกรจะเข้าถึงได้ยาก

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นที่ 1:พื้นฐานของระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT

ขั้นที่ 1: พื้นฐานของระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT
ขั้นที่ 1: พื้นฐานของระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT
ขั้นที่ 1: พื้นฐานของระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT
ขั้นที่ 1: พื้นฐานของระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT
ขั้นที่ 1: พื้นฐานของระบบการจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT
ขั้นที่ 1: พื้นฐานของระบบการจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT
ขั้นที่ 1: พื้นฐานของระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT
ขั้นที่ 1: พื้นฐานของระบบจัดการมอเตอร์สำหรับการใช้งานรอกโดยใช้ Arduino Mega 2560 และ IoT

ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนที่ 2 บล็อกไดอะแกรม

ขั้นตอนที่ 2 บล็อกไดอะแกรม
ขั้นตอนที่ 2 บล็อกไดอะแกรม

ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Arduino Mega สำหรับวิเคราะห์การควบคุมและแสดงสถานะด้วยจอ LCD ในโครงการนี้ เราได้ดำเนินการส่งต่อมอเตอร์และการย้อนกลับของพลังงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสลับและพร้อมกับอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ ตัวบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความเร็ว ภายใต้แรงดันไฟฟ้าเกินแรงดัน การป้องกันกระแสเกิน เปลี่ยนทิศทาง

หม้อแปลงกระแสภายนอกใช้สำหรับวัดการตรวจจับกระแสของมอเตอร์และรีเลย์ใช้สำหรับบ่งชี้การเดินทางของการควบคุม

ความเร็วของมอเตอร์ทันทีและแรงดันไฟฟ้ามักจะตรวจสอบผ่าน IoT และยังแสดงผ่านพารามิเตอร์อื่น ๆ ของอุปกรณ์แสดงผล ตัวป้องกันเฟสเดียว, การป้องกันใต้และแรงดันเกิน, การป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันความเร็วเกิน, การป้องกันอุณหภูมิของมอเตอร์ และเราจะเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบกลับสถานะโซลิดสเตต, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, LCD

ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดแผนผังไดอะแกรม

ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดแผนผังไดอะแกรม
ขั้นตอนที่ 3 รายละเอียดแผนผังไดอะแกรม

Arduino Mega 2560 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ ATmega2560 มีขาอินพุต/เอาท์พุตดิจิตอล 54 พิน (ซึ่ง 14 สามารถใช้เป็นเอาต์พุต PWM ได้), 16 อินพุตแบบอะนาล็อก, 4 UART (พอร์ตอนุกรมของฮาร์ดแวร์), ออสซิลเลเตอร์คริสตัล 16 MHz, การเชื่อมต่อ USB, แจ็คไฟ, ส่วนหัว ICSP, และเป็นปุ่มตั้งค่า หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์กรุณาอ้างอิงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560

ในโครงการนี้ฉันได้ใช้ unison ssr ซึ่งมีอยู่ในอินเดีย

โซลิดสเตตรีเลย์ (SSR) เป็นอุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเปิดหรือปิดเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าภายนอกขนาดเล็กผ่านขั้วควบคุม บล็อกไดอะแกรมของ SSR และประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่ตอบสนองต่ออินพุตที่เหมาะสม (สัญญาณควบคุม) อุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์โซลิดสเตตที่สลับพลังงานไปยังวงจรโหลดและกลไกการมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้สัญญาณควบคุมเปิดใช้งานสวิตช์นี้โดยไม่ต้อง ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รีเลย์อาจได้รับการออกแบบให้สลับ AC หรือ DC เป็นโหลด มันทำหน้าที่เหมือนกับรีเลย์ไฟฟ้า แต่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

www.unisoncontrols.com/solid-state-relay/fo…

สำหรับมอเตอร์และอุณหภูมิแวดล้อม

ฉันเคยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิสแตนเลส DS18B20 เป็นเซ็นเซอร์ DS18B20 รุ่นต่อสายและกันน้ำ อินเทอร์เฟซ 1 สายที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารกับอุปกรณ์

www.amazon.in/WATERPROOF-DS18B20-DIGITAL-T…

สำหรับจอ LCD

ฉันนำมาจากตลาดท้องถิ่นคุณสามารถซื้อได้จากลิงค์ด้านล่าง

www.amazon.in/Silicon-Technolabs-Display-b…

สำหรับ Speed Monitor ฉันใช้ A3144 HALL Effect Sensor

www.amazon.in/BMES-Pieces-A3144-Effect-Sen…

ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนที่ 4 ประกอบ

ขั้นตอนที่ 4 ประกอบ
ขั้นตอนที่ 4 ประกอบ

หลังจากติดตั้งในกระดานไม้อัด

ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนที่ 5 เอาต์พุต Thinspeak

ขั้นตอนที่ 5 เอาต์พุต Thinspeak
ขั้นตอนที่ 5 เอาต์พุต Thinspeak
ขั้นตอนที่ 5 เอาต์พุต Thinspeak
ขั้นตอนที่ 5 เอาต์พุต Thinspeak

คิดออก

ขั้นตอนที่ 6: เอกสารข้อมูล

เอกสารข้อมูลสำหรับส่วนประกอบ

ขั้นตอนที่ 7: โปรแกรม

ขั้นตอนที่ 8:

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ

แนะนำ: