Innholdsfortegnelse:
- Rekvisita
- Trinn 1: WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU & Blynk
- Trinn 2: Identifisere og lodde arbeidslysdioder
- Trinn 3: Koble til NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
- Trinn 4: Blynk - Konfigurasjon og testing
Video: WiFi LED -bryter IoT: 4 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20
Hovedmålet med dette prosjektet er å komme med en funksjonell WiFi -bryter som vil hjelpe oss å operere via "Blynk" -appen fra mobilappbutikken.
Denne instruksen er vellykket testet med svært grunnleggende kunnskap om elektronikk, og jeg vil sette pris på forslag fra fagfolk på domenet til å kommentere passende endringer.
Rekvisita
Følgende komponenter kreves for å fullføre prosjektet
- NodeMCU
- Hvite lysdioder - 10 nr
- Multimeter
- Loddejern
- Lodde bly
- Loddefluks
Trinn 1: WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU & Blynk
Det aller første trinnet er å sjekke og sette opp lysdioder i samsvar med polariteten (Anode og katode stilt opp for enkel identifisering)
Det kan være noen få lysdioder som ikke kan fungere, og derfor foreslås det alltid å sjekke hver enkelt av lysdiodene med Multimeter.
Trinn 2: Identifisere og lodde arbeidslysdioder
Kontinuitetskontroll ved bruk av multimeter vil hjelpe oss med å identifisere de funksjonelle lysdiodene og de defekte.
Det er alltid bedre å tape lysdiodene WRT polariteten og gjøre dem klare til lodding.
Etter å ha fullført lodding av alle 10 lysdioder, foreslås det igjen å kontrollere kontinuiteten ved hjelp av et multimeter.
LED er bare funksjonell hvis multimeterets positive ledning når den er koblet til anoden og den negative ledningen til multimeren til katoden hjelper LED -lampen til å lyse mildt.
Etter å ha fullført lodding av alle lysdioder, kan vi først og fremst kontrollere om alle lysdiodene lyser ved hjelp av et 9V batteri (tilkoblinger må gjøres med tanke på polaritet)
Merk: Hvis det er en feil -LED, kan du se noe som ligner på et av bildene som er lastet opp der multimeteret viser verdien 1607.
Trinn 3: Koble til NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
Pakking av prototypen er viktig, og jeg fant en "Solid State Drive (SSD)" emballasjebrett som var mest passende for å pakke de loddede lysdiodene og NodeMCU.
Tilkoblingene er veldig enkle og er som følger:
1. Koble "D1" -pinnen på NodeMCU til anoden til loddede lysdioder og
2. Koble "GND" -pinnen på NodeMCU til katoden til loddede lysdioder.
Merk: Se det vedlagte skjermbildet for fullstendig kode. Det ser ut til at en del av koden mangler, spesielt med "inkludere" -uttalelsene mens den påfølgende teksten plasseres mellom mindre enn og større enn symboler.
Last opp følgende kode til NodeMCU:
#define BLYNK_PRINT Serial
#inkludere ESP8266WiFi.h
#inkludere BlynkSimpleEsp8266.h
char auth = "******************************************** ****** ";
// WiFi -legitimasjonen din.
// Sett passordet til "" for åpne nettverk.
char ssid = "************";
char pass = "*****************************";
ugyldig oppsett () {
// Debug -konsoll
Serial.begin (9600);
Blynk.begin (auth, ssid, pass); // Du kan også angi server:
// Blynk.begin (auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
// Blynk.begin (auth, ssid, pass, IPAddress (192, 168, 1, 100), 8080);
}
void loop () {
Blynk.run ();
}
Trinn 4: Blynk - Konfigurasjon og testing
Til slutt er det på tide å konfigurere og teste prototypefunksjonaliteten ved hjelp av mobilappen "Blynk".
Ta den nødvendige hjelpen fra de vedlagte skjermbildene for å fullføre og kjøre prototypen.
Følgende trinnvise instruksjoner vil hjelpe leseren av denne artikkelen:
- Installer og åpne Blynk -appen på mobilen.
- Gi prosjektet et navn: "WiFi LED Switch IoT" i dette tilfellet. Du kan velge din egen terminologi for å nevne det.
- Velg rullegardinlisten enheten som eksperimentet er fullført med.
- Når du velger "Opprett", deles et "Autorisasjonstoken" med den registrerte/konfigurerte e -post -ID -en.
- Det er nå på tide å legge til komponenter i prosjektet. Vi trenger bare en "knapp" i dette tilfellet.
- Videre må knappen "Output" -innstillingen endres for å indikere den digitale pinnen som LED -en i serie er tilkoblet (D1 i dette tilfellet).
- Fortsett å konfigurere modus til "Bytt" for å fullføre konfigurasjonen.
- Velg et passende sted for "Knappen" som skal plasseres på dashbordet, og velg "Spill" -knappen øverst til høyre i grensesnittet for å begynne å samhandle med brettet.
- Du bør nå kunne kontrollere lysdiodene dine i serie fra hvor som helst og når som helst.
Hvis du trenger mer hjelp, kan du WhatsApp meg på +91 9398472594.
Anbefalt:
Sekssidig PCB LED -terning med WIFI og gyroskop - PIKOCUBE: 7 trinn (med bilder)
Seks -sidet PCB LED -terning med WIFI og gyroskop - PIKOCUBE: Hei beslutningstakere, det er maker moekoe! I dag vil jeg vise deg hvordan du bygger en ekte LED -terning basert på seks PCB -er og 54 LED -er totalt. Ved siden av den indre gyroskopiske sensoren som kan registrere bevegelse og terningsposisjon, kommer kuben med en ESP8285-01F som er
Slik demonterer du en datamaskin med enkle trinn og bilder: 13 trinn (med bilder)
Slik demonterer du en datamaskin med enkle trinn og bilder: Dette er en instruksjon om hvordan du demonterer en PC. De fleste grunnkomponentene er modulære og fjernes lett. Det er imidlertid viktig at du er organisert om det. Dette vil bidra til å hindre deg i å miste deler, og også i å gjøre monteringen igjen
Iron-man med lavt polyetthet med Wifi-kontrollerte LED-striper: 8 trinn (med bilder)
Iron Man med lavt polyetthet med Wifi-kontrollerte LED-striper: Dette interaktive veggkunstverket er omtrent 39 " høy og 24 " bred. Jeg laserskåret treet ved Clemson University Student Makerspace, deretter håndmalte jeg alle trekanter og installerte lysene på baksiden av det. Dette instruerbare
IoT Plant Monitoring System (Med IBM IoT Platform): 11 trinn (med bilder)
IoT Plant Monitoring System (Med IBM IoT Platform): Oversikt Plant Monitoring System (PMS) er et program bygget med enkeltpersoner som er i arbeiderklassen med en grønn tommel i tankene. I dag er arbeidsindivider travlere enn noen gang før; fremme karrieren og administrere økonomien
IOT røykvarsler: Oppdater eksisterende røykvarsler med IOT: 6 trinn (med bilder)
IOT røykdetektor: Oppdater eksisterende røykdetektor med IOT: Liste over bidragsytere, Oppfinner: Tan Siew Chin, Tan Yit Peng, Tan Wee Heng Veileder: Dr Chia Kim Seng Institutt for mekanisk og robotteknikk, Fakultet for elektrisk og elektronisk ingeniørfag, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.Distribuer