Créer votre premier périphérique Ethernet de l’ITO. Partie 5: ITO, domotique

Il s’agit d’un "twofer" (deux pour une), la première partie (A) est l’équivalent d’Ethernet de son WiFi ESP8266/DHT22 fonction prédécesseur avec un écran LCD I2C supplémentaire pour les données de synthèse (voir deuxième photo ci-dessus). Dans la partie (B) nous prolongerons la conception (voir la première photo ci-dessus) pour inclure la mesure de la pression barométrique, ajoutez-y une horloge en temps réel, affichage TFT graphique montrant les tendances de données en temps réel (voir troisième photo ci-dessus) et journal de toutes les valeurs sur une carte SD en CSV format pour une importation directe à Microsoft Excel (TM).

Introduction

Comme mentionné, ce Instructable est divisé en deux parties. Partie (A) les documents comment relativement simple, c’est pour traverser le port Ethernet, d’étendre et de développer un dispositif MQTT IoT basé autour du WiFi ESP8266-01 activé module de l’Instructable antérieure "proxénétisme votre premier périphérique WiFi d’Ito. Partie 4: ITO, domotique "

Le viseur de l’ITO a une seule sortie led, un bouton d’entrée et peut lire et afficher les deux température locale et les niveaux d’humidité via un capteur/20 x 4 DHT22 LCD affichent et calculer l’indice de chaleur qui en résulte et également affichent des niveaux de température et d’humidité distants communiquées via les abonnements de sujet à un courtier MQTT. La fonctionnalité de contrôle et d’une connexion réseau est réalisé via le bouclier de l’Arduino Ethernet.

La partie (B) vise à prolonger cette conception initiale en ajoutant les fonctionnalités suivantes ;

  1. Détection de la pression barométrique via BMP085,
  2. Horloge en temps réel en utilisant un DS1307Z +,
  3. Écran TFT ILI9431 pour vivre orientée des données,
  4. Enregistrement de données sur une carte SD au format CSV.

Pour configurer le système, utilisez le code source fourni et créer les circuits nécessaires comme avant, vous aurez besoin ce qui suit :

Pour la partie A

  1. Une connaissance minimale de l’électronique,
  2. Connaissance de l’IDE Arduino et c' est,
  3. Peu de Patience,
  4. Une idée de votre réseau domestique.

Conditions d’entrée de système ;

  1. Réseau domestique avec Ethernet (et WiFi pour recevoir des données à distance),
  2. Un courtier MQTT correctement configuré (voir partie 1 et 2: ITO, domotique),
  3. MQTTSpy installé et mis en place. (Voir partie 2: ITO domotique),
  4. Vous avez créé une télécommande WiFi IoT. (Voir « Proxénétisme » votre premier périphérique de l’ITO. Partie 4: ITO, domotique). Il est utilisé comme source des niveaux de température et d’humidité à distance affichés et enregistrés.

Vous devez également les pièces suivantes ;

  1. 1 arrêt Arduino Mega 2560
  2. 1 large bouclier Ethernet
  3. 1 résistance 10K
  4. 2 résistances de 1K
  5. 1 arrêt led blanc
  6. 1 désactiver le capteur d’humidité et de température DHT22
  7. 1 interrupteur SPST
  8. 1 arrêt push fit Conseil perf pour le prototypage
  9. muni de 1 large écran LCD 20 x 4 avec adaptateur d’interface I2C. Voir Instructable
  10. Divers fils d’interconnexion.

L’article portera sur ces sujets ;

  1. Bref aperçu du circuit,
  2. Bref aperçu du logiciel,
  3. Comment tester votre appareil Ito et voyez-le en action (détaillée),
  4. Les références utilisées (groupé avec la partie B).

Pour la partie B

  1. Une compréhension raisonnable de l’électronique,
  2. Connaissance de l’IDE Arduino et c' est,
  3. Comme toujours peu de patience et minutie (il y a plus de composantes pour connecter),
  4. Connaissance de votre réseau domestique.

Conditions d’entrée de système ;

  1. Même en ce qui concerne la partie A.

Liste des pièces ;

  1. 1 arrêt Arduino Mega 2560
  2. 1 large bouclier Ethernet
  3. 8 arrêt des résistances de 10K
  4. 4 résistances de 1K
  5. 1 au large de la résistance de 100R
  6. 1 désactiver le capteur d’humidité et de température DHT22
  7. 1 arrêt BMP085 capteur de pression barométrique
  8. 3 arrêt touches SPST
  9. 1 arrêt à Led blanches
  10. 2 hors VN10LP Fets
  11. 1 arrêt CD4050 niveau shifter
  12. 1 large écran LCD 20 x 4 avec adaptateur d’interface I2C monté (voir ci-dessus)
  13. 1 hors écran TFT ILI9341
  14. Divers fils d’interconnexion

Parmi les sujets abordés ;

  1. Bref aperçu du circuit,
  2. Aperçu détaillé du logiciel,
  3. Comment tester votre appareil Ito et voyez-le en action (brève),
  4. Les références utilisées (groupé avec partie A).

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