အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

နှစ်အတော်ကြာ အသီးအနှံများ လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်၊ အပူကြမ်းခင်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် စမတ်အိမ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်သော ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုအတွက် လူသိရှင်ကြားပြသရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဒါက ဘယ်လိုစက်မျိုးလဲ။

၎င်းသည် 3kW အထိလျှပ်စစ်အပူပေးကြမ်းပြင်များအတွက် စမတ်အပူထိန်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အက်ပလီကေးရှင်း၊ ဝဘ်စာမျက်နှာ၊ HTTP၊ MQTT မှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို smart home စနစ်များအားလုံးတွင် အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြိုက်အများဆုံးများအတွက် ပလပ်အင်များကို တီထွင်ပါမည်။

လျှပ်စစ်အပူပေးထားသည့်ကြမ်းပြင်သာမက ရေအပူပေးထားသည့်ကြမ်းပြင်၊ ဘွိုင်လာ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဆားနားအတွက် အပူပေးခေါင်းကိုလည်း သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် nrf ကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် အာရုံခံကိရိယာအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ရာသီဥတုနှင့်ဆိုင်သော အာရုံခံကိရိယာအားလုံးနီးပါးကို တီထွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ စက်ပစ္စည်းသည် ESP ကို ​​အခြေခံထားသောကြောင့် သုံးစွဲသူများထံမှ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများကို ဖယ်ရှားရန် မသင့်လျော်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အသုံးပြုသူသည် စက်ပစ္စည်းကို ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာမုဒ်သို့ ပြောင်းနိုင်ပြီး ဥပမာ HomeKit သို့မဟုတ် ပြင်ပပရောဂျက်များအတွက် ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အခြားသော firmware ကို ထည့်သွင်းနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ပါမည်။

* HomeKit သို့မဟုတ် အခြားနာမည်ကြီး ပရောဂျက်များအတွက် ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီ firmware ကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ OTA (Over-the-Air) မှတစ်ဆင့် မူလပုံစံသို့ ပြန်သွားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။

အခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့ရတယ်။

မရှိဘူးလို့ ပြောရင် မိုက်လိမ့်မယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခက်ခဲဆုံးပြဿနာတွေနဲ့ အဲဒါတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲဆိုတာ ပြောပြဖို့ ကြိုးစားပါမယ်။

စက်ပစ္စည်းကို အိမ်ရာထားရှိခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချိန်ကုန်ကျစရိတ်များ (၎င်းတို့ကို တစ်နှစ်ခန့် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည်)။

စျေးကွက်တွင် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိခဲ့သည်။ လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ 3D Printing ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်။
ဂန္ထဝင် 3D ပုံနှိပ်စက်။ အရည်အသွေးသည် ထုတ်လုပ်မှု အရှိန်ကဲ့သို့ပင် လိုချင်စရာများစွာ ကျန်ရစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှေ့ပြေးပုံစံများအတွက် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းကို အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မသင့်လျော်ပါ။

Photopolymer 3D ပရင်တာ ဤနေရာတွင် အရည်အသွေးက များစွာပိုကောင်းသော်လည်း စျေးနှုန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ပါဝင်လာသည်။ အလားတူ ပရင်တာပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော ရှေ့ပြေးပုံစံများသည် ရူဘယ် 4000 ခန့် ကုန်ကျပြီး ၎င်းသည် နှစ်ခုအနက်မှ ကိုယ်ထည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းလျှော့ချမည့် သင့်ကိုယ်ပိုင် printer ကို သင်ဝယ်နိုင်သော်လည်း စျေးနှုန်းသည် နက္ခတ္တဗေဒနည်းအရ ဖြစ်နေမည်ဖြစ်ပြီး မြန်နှုန်းမှာ ကျေနပ်ဖွယ်မရှိပါ။

ဆီလီကွန်ပုံသွင်းခြင်း။ ဒါကို အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဈေးလည်းကြီးပေမယ့် မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ အမှုပေါင်း 20 ၏ပထမအသုတ်ကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

ဒါပေမယ့် အခွင့်အရေးက အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ တစ်ညနေတွင်၊ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာရှိနေကြောင်း developer များအတွက် internal chat တွင် မတော်တဆ ပို့စ်တင်ခဲ့ပြီး ဈေးနှုန်းမှာ အလွန်မြင့်မားပါသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးသည် ၎င်း၏သူငယ်ချင်း၏ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးတွင် TPA (အပူပလတ်စတစ်စက်) ရှိကြောင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု ရေးခဲ့သည်။ ပထမအဆင့်တွင် ၎င်းအတွက် ပုံသွင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤမက်ဆေ့ချ်သည် အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။

အရင်က ဆေးထိုးစက်တွေသုံးဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူးပေမယ့် တစ်သုတ်ကို အနည်းဆုံး 5000 ကျပ် မှာယူဖို့တောင် မလိုတော့ဘူး (စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် တရုတ်စာက နည်းတယ်)။ မှို၏စျေးနှုန်းသည်ငါ့ကိုရပ်တန့်။ $5000 လောက်ရှိတယ်။ ဒီပမာဏကို တစ်ခါတည်း ပေးချေဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှတစ်ဆင့် မှိုအတွက် ပမာဏသည် နက္ခတ္တဗေဒမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ မှ ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ဝန်းကျင် ကွဲပြားပါသည်။ ထို့အပြင် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံရန် သဘောတူခဲ့ပြီး ငွေပေးချေမှုကို အရစ်ကျ ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု သဘောတူခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် လှေကားထစ်တွေရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ဒုတိယနှင့် မနည်းသော အရေးကြီးသောအခက်အခဲမှာ ဟာ့ဒ်ဝဲဖြစ်သည်။

ဟာ့ဒ်ဝဲ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု အရေအတွက်ကို ရေတွက်၍မရပါ။ ရှေးရိုးဆန်သော ခန့်မှန်းချက်များအရ၊ တင်ပြသည့်ရွေးချယ်မှုသည် သတ္တမမြောက်ဖြစ်ပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်များကို ထည့်မတွက်ပါ။ ၎င်းတွင် စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တွေ့ရှိခဲ့သော ချို့ယွင်းချက်အားလုံးကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့်၊ ယခင်က ကျွန်ုပ်သည် ဟာ့ဒ်ဝဲလ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် မလိုအပ်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ အခုတော့၊ အဲဒါမရှိရင်၊ စက်ပစ္စည်းက ထုတ်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပလက်ဖောင်းရဲ့ အံသြမှုတွေကြောင့်။
ESP သို့ နောက်ထပ် analog ထည့်သွင်းမှု။ ESP pin တစ်ခုစီသည် universal ဖြစ်သည်ဟု ယခင်က ကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ESP တွင် analog pin တစ်ခုသာရှိသည်။ ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် လက်တွေ့တွင် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သည်။

ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များ၏ ပထမဗားရှင်း

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များ၏ ဒုတိယဗားရှင်း

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် analog pin ဖြင့် ပြဿနာများကို အရေးပေါ်ဖြေရှင်းခဲ့ရသည့် ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်း၊

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပိုင်းမှာလည်း အမှားအယွင်းတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။

ဥပမာ၊ ESP သည် အခါအားလျော်စွာ ပြုတ်ကျသည်။ ping ရောက်သွားပေမယ့် စာမျက်နှာက မပွင့်ပါဘူး။ တစ်ခုတည်းသောအဖြေ - စာကြည့်တိုက်ကိုပြန်လည်ရေးသားခြင်း။ အခြားသူများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သမျှ အဆင်မပြေပါ။

ဒုတိယသိသာထင်ရှားသောပြဿနာမှာ စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်သောအခါတွင် ESP သို့ တောင်းဆိုမှုအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ GET သို့မဟုတ် ajax ကိုအသုံးပြု၍ တောင်းဆိုမှုအရေအတွက်သည် မတော်တရော်ကြီးမားလာခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ESP သည် မှန်းဆမရသော လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် တောင်းဆိုမှုကို စက္ကန့်အတော်ကြာ ပြန်လည်စတင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဖြေရှင်းချက်မှာ web sockets သို့ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် တောင်းဆိုမှုအရေအတွက် သိသိသာသာ လျော့ကျသွားခဲ့သည်။

တတိယပြဿနာမှာ web interface ဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို နောက်မှထုတ်ဝေမည့် သီးခြားဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြပါမည်။

လက်ရှိအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ VUE.JS ကိုသုံးဖို့ပဲပြောပါမယ်။

ဤမူဘောင်သည် ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ပြီးသမျှတွင် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။

Interface ရွေးချယ်မှုများကို အောက်ပါလင့်များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

adaptive.lytko.com
mobile.lytko.com

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း။

အခက်​အခဲအားလုံးကို ​ကျော်​ဖြတ်​ပြီး​တော့ ဒီရလဒ်​ကို ရခဲ့ပါတယ်​။

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

ပုံစံ

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာတွင် ဘုတ် (၃) ခု ပါ၀င်သည်-

  1. မန်နေဂျာ;
  2. စီမံခန့်ခွဲ;
  3. ပြကွက်။

မန်နေဂျာ - အနာဂတ်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ESP12၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ "စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးခွေး" နှင့် nRF24 တည်ရှိသည့်ဘုတ်တစ်ခု။ စတင်ချိန်တွင်၊ စက်သည် DS18B20 ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်သူများထံမှ analog အာရုံခံကိရိယာများကို ချိတ်ဆက်နိုင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အနာဂတ်စက်ပစ္စည်းဆော့ဖ်ဝဲအပ်ဒိတ်များထဲမှ တစ်ခုတွင် ပြင်ပအပူထိန်းကိရိယာများပါရှိသည့် အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို ပေါင်းထည့်ပါမည်။

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

စီမံခန့်ခွဲသည်။ - power supply နှင့် load control board ။ ၎င်းတို့သည် 750mA ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် တာမီနယ်များနှင့် ဝန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက် 16A relay တစ်ခုတို့ကို ထားရှိခဲ့သည်။

အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ ဖြစ်လာခြင်း- ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။

ပြသ - ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဆင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲပြသမှု ၄ လက်မ

၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ စျေးနှုန်းကလွဲရင် လူတိုင်းနီးပါး အဆင်ပြေတယ်လို့ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ 2.4 လက်မအရွယ် မျက်နှာပြင်သည် 1200₽ ဝန်းကျင် ကုန်ကျပြီး နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းအပေါ် အကောင်းဆုံးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။

ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော analogue တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်စျေးနှုန်းသက်သာသည်။ မှန်ပါသည်၊ သင်သည် ၎င်းအား Nextion Editor ပတ်ဝန်းကျင်မှမဟုတ်ဘဲ ဂန္တဝင်နည်းလမ်းဖြင့် ပရိုဂရမ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုခက်ခဲပေမယ့် အဲဒါအတွက် ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။

Analogue တစ်ခုသည် ထိတွေ့စခရင်နှင့် ESP2.4 ပေါ်ရှိဝန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ဘုတ်ပေါ်တွင် STM32 ပါရှိသည့် 12 လက်မ matrix တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးသည် UART မှတစ်ဆင့် Nextion နှင့် ဆင်တူမည်ဖြစ်ပြီး 32 MB မမ်မိုရီနှင့် မှတ်တမ်းများမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် ပြည့်စုံသော flash ကတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Modular ဒီဇိုင်းသည် modules များထဲမှ တစ်ခုကို ပြောင်းရလွယ်ကူစေပြီး output သည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော device တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗားရှင်းများစွာတွင် “board 2” အတွက် ရွေးချယ်စရာများ ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်-

  • option ကို 1 - အပူကြမ်းခင်းများအတွက်။ 220V မှ ပါဝါထောက်ပံ့သည်။ Relay သည် မည်သည့်ဝန်ကိုမဆို သူ့အလိုလို ထိန်းချုပ်သည်။
  • option ကို 2 - ရေအပူပေးထားသောကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်ဘက်ထရီအဆို့ရှင်အတွက်။ 24V AC ဖြင့် မောင်းနှင်သည်။ 24V အတွက် Valve ထိန်းချုပ်မှု။
  • option ကို 3 - 220V မှ ပါဝါထောက်ပံ့ခြင်း။ ဘွိုင်လာ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဆားနားကဲ့သို့သော သီးခြားလိုင်းတစ်ခုကို ထိန်းချုပ်ပါ။

afterword

ကျွန်တော်က ပရော်ဖက်ရှင်နယ် developer မဟုတ်ပါ။ လူတွေကို ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ စုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ အများစုအတွက်၊ လူတိုင်းသည် စိတ်ကူးအတွက် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ တကယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကို လုပ်နိုင်ဖို့၊ သုံးစွဲသူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် အရာတစ်ခုပါ။

တချို့လူတွေက case ရဲ့ ဒီဇိုင်းကို မကြိုက်ကြဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ အချို့အတွက် - စာမျက်နှာ၏အသွင်အပြင်။ ဒါဟာ မင်းရဲ့အခွင့်အရေးပဲ! ဒါပေမယ့် ငါတို့လုပ်နေတာတွေကို အဆက်မပြတ်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဘာကြောင့်လဲ၊ အထက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းများကဲ့သို့ သင့်တွင်မေးခွန်းများမရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှတ်ချက်များတွင် စကားပြောရန် ကျေနပ်ပါသည်။

အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်ချက်က ကောင်းတယ်၊ အဲဒါအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။

စိတ်ကူးရာဇဝင် ဒီမှာ. စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်

  1. မေးခွန်းအားလုံးအတွက်- Telegram အဖွဲ့ LytkoG
  2. သတင်းကို လိုက်နာပါ- Telegram အချက်အလက်ချန်နယ် Lytko သတင်း

ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့လုပ်ရတာကို နှစ်သက်တယ်။

source: www.habr.com

မှတ်ချက် Add