FORUM

Zdalna kontrola temperatur i wilgotnosci

Zefirek
Posty: 49
https://www.oferia.pl/wykonawca/meble-kuchenne-warszawa/1240988
Rejestracja: 13 sie 2021, 1:42
Kontakt:

Zdalna kontrola temperatur i wilgotnosci

Post autor: Zefirek »

Poniżej przedstawiony złożony układ do zdalnej kontroli temperatury i wilgotności na bazie modułów NRF24L01 i DHT11 . Nadajnik oraz Odbiornik.
Gotowy układ.jpg
Gotowy układ.jpg (64.82 KiB) Przejrzano 1079 razy
Lista części do budowy układu:

Arduino UNO 2szt.
NRF24L01 1szt.
DHT11 Sensor 1szt.
LCD Display 16x2 1szt.
Potenciometr 10k

nrf24l01-module.jpg
nrf24l01-module.jpg (29.65 KiB) Przejrzano 1078 razy
NRF24L01-Piny.jpg
NRF24L01-Piny.jpg (57.04 KiB) Przejrzano 1055 razy
DHT11-Pinout.jpg
DHT11-Pinout.jpg (68.04 KiB) Przejrzano 1053 razy
Odbiornik.jpg
Odbiornik.jpg (80.15 KiB) Przejrzano 1057 razy
Nadajnik.jpg
Nadajnik.jpg (51.64 KiB) Przejrzano 1056 razy
Jak podłaczyc:

MISO connects to pin 12 Arduino UNO
MOSI connects to pin 11 Arduino UNO
SCK connects to pin 13 Arduino UNO
CE connects to pin 8 Arduino UNO
CSN connects to pin 9 Arduino UNO
GND i VCC w NRF24L01 do GND i 3.3V w Arduino UNO

KOD NADAJNIK:

Kod: Zaznacz cały

#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <DHT11.h>
 
int pin = A0;
DHT11 dht11(pin);
float temperature[2];
 
double Fahrenheit(double celsius) {
return ((double)(9 / 5) * celsius) + 32;
}
 
double Kelvin(double celsius) {
return celsius + 273.15;
}
 
RF24 radio(8, 9);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
 
void setup(void) {
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);
}
 
void loop(void)
{
float temp, humi;
dht11.read(humi, temp);
temperature[0] = temp;
temperature[1] = humi;
radio.write(temperature, sizeof(temperature));
delay(1000);
}
KOD ODBIORNIK

Kod: Zaznacz cały

#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <DHT11.h>
#include <LiquidCrystal.h>
 
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
 
 
float temperature[2];
 
RF24 radio(8, 9);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
 
void setup(void) 
{
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
 
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, pipe);
  radio.startListening();
 
 
  lcd.print("Humidity & temp");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.print("Starting.....");
  delay(2000);
}
 
void loop(void)
{
  if ( radio.available() )
{
  bool done = false;
  while (!done)
{
  done = radio.read(temperature, sizeof(temperature));
  lcd.clear();
  delay(500);
 
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Humidity");
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print(temperature[0]);
  lcd.print(" C");
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(temperature[1]);
  lcd.print(" %");
  delay(1000);
}
}
  else
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("No radio Found");
}
}
Oczywiście do budowy układu można wykorzystać zamiast dużych i nieporęcznych układów UNO
o wiele mniejsze układy Nano lub nawet bezpośrednio atmege328p z tym ze należy wtedy wykozystac stabilizatos 3,3v do zasilenia modułów NRF i DHT11.


Biblioteki:
nRF24L01.zip
(1.45 KiB) Pobrany 122 razy
RF24.zip
(15.29 KiB) Pobrany 124 razy
DHT11.zip
(2.15 KiB) Pobrany 122 razy

Wróć do „13. Zdalny pomiar/kontrola temperatury”