Innholdsfortegnelse:

WiFi LED -bryter IoT: 4 trinn (med bilder)
WiFi LED -bryter IoT: 4 trinn (med bilder)

Video: WiFi LED -bryter IoT: 4 trinn (med bilder)

Video: WiFi LED -bryter IoT: 4 trinn (med bilder)
Video: ТАКОГО ЕЩЕ НИКТО НЕ ВИДЕЛ! Узнав это СЕКРЕТ, ты никогда не выбросишь пластиковую бутылку! 2024, Juli
Anonim
WiFi LED -bryter IoT
WiFi LED -bryter IoT

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

  1. NodeMCU
  2. Hvite lysdioder - 10 nr
  3. Multimeter
  4. Loddejern
  5. Lodde bly
  6. Loddefluks

Trinn 1: WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU & Blynk

WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU og Blynk
WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU og Blynk
WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU og Blynk
WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU og Blynk
WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU og Blynk
WiFi LED -bryter ved hjelp av NodeMCU og 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

Identifisere og lodde arbeidslysdioder
Identifisere og lodde arbeidslysdioder
Identifisere og lodde arbeidslysdioder
Identifisere og lodde arbeidslysdioder
Identifisere og lodde arbeidslysdioder
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

Koble NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
Koble NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
Koble NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
Koble NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
Koble NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
Koble NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
Koble NodeMCU og laste opp koden via Arduino IDE
Koble 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

Blynk - Konfigurasjon og testing
Blynk - Konfigurasjon og testing
Blynk - Konfigurasjon og testing
Blynk - Konfigurasjon og testing
Blynk - Konfigurasjon og testing
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:

  1. Installer og åpne Blynk -appen på mobilen.
  2. Gi prosjektet et navn: "WiFi LED Switch IoT" i dette tilfellet. Du kan velge din egen terminologi for å nevne det.
  3. Velg rullegardinlisten enheten som eksperimentet er fullført med.
  4. Når du velger "Opprett", deles et "Autorisasjonstoken" med den registrerte/konfigurerte e -post -ID -en.
  5. Det er nå på tide å legge til komponenter i prosjektet. Vi trenger bare en "knapp" i dette tilfellet.
  6. Videre må knappen "Output" -innstillingen endres for å indikere den digitale pinnen som LED -en i serie er tilkoblet (D1 i dette tilfellet).
  7. Fortsett å konfigurere modus til "Bytt" for å fullføre konfigurasjonen.
  8. 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.
  9. 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: