描述
你好。
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所以这是完全从头开始使用 TTGO T 显示板和 DS18B20 温度传感器制作的 DIY 温度计。
一个 3D 打印的身体被用来将所有东西固定在一起,对于版本 1,我制作了一个类似外骨骼的身体,一侧装有显示器,另一侧装有锂电池。
这个 DIY 温度计很容易制作,只使用了几个我们可以轻松获得和复制该设备的组件。
这篇文章是关于这个设备的整个构建过程所以让我们开始吧。
所需材料
这些是用于此内置的材料 -
TTGO T 显示
DS18B20 传感器
3D 打印零件
开/关
锂聚合物电池
面包板和跳线
概念
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DS18B20 的形状非常适合制作温度计,因此我们设计了一个主体,以简单的外形容纳带有 TTGO T 显示板和锂电池的 TEMP 传感器。
一侧添加了 TTGO Board,另一侧添加了 LiPi Cell。
还有一个用于打开或关闭设置的开关。
DS18B20 传感器
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DS18B20 数字温度计提供 9 位至 12 位摄氏温度测量,并具有带非易失性用户可编程上限和下限触发点的报警功能。
DS18B20 通过 1-Wire 总线进行通信,根据定义,该总线只需要一根数据线(和地线)即可与中央微控制器进行通信。
该传感器有两种外形尺寸,一种看起来像晶体管,另一种类似于我们将在此构建中使用的类似探针的设备。
PCBWAY礼品店
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至于采购组件,DS18B20 传感器由 PCBWAY 从他们的 GIFTSHOP 提供。
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面包板设置
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在开始组装过程之前,我们首先必须准备一个面包板设置,用于测试和设置我们需要的库。
首先,我们使用附上的接线图将 TTGO Board 与 DS18B20 Sensor 连接起来。
温度传感器的 Vcc 到 TTGO 的 3V
接地到接地
我们在 3V 和传感器引脚之间添加一个 10k 电阻
传感器引脚到 GPIO2
接下来,我们为 TTGO 板显示和 TEMP 传感器添加以下库。
TFT_eSPI
单线
达拉斯气温
代码
接下来,我们将主要代码添加到 TTGO 板,传感器将开始工作,并将在 TTGO 的屏幕上显示温度数据。
#include #include #include // Graphics and font library for ST7735 driver chip #include #include #define TFT_BLACK 0x0000 // black #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // Invoke library, pins defined in User_Setup.h void setup(void) { tft.init(); tft.setRotation(1); Serial.begin(9600); sensors.begin(); } void loop(void) { Serial.print(" Requesting temperatures..."); sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings Serial.println("DONE"); tft.fillScreen(TFT_BLACK); tft.setCursor(0, 0, 2); tft.setTextColor(TFT_WHITE,TFT_BLACK); tft.setTextSize(2); tft.println("Temperature is: "); tft.setCursor(0, 40, 2); tft.setTextColor(TFT_WHITE,TFT_BLACK); tft.setTextSize(3); tft.println(sensors.getTempCByIndex(0)); delay(2000); }
测试
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上传草图后,我们使用 ICE 和 HOT Coffee 等两种介质测试此 Temperatyr 传感器设置。
ICE 用于测试低温,HOT Coffee 用于测试高温。
为 TTGO 添加电池
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TTGO Board 有一个板载锂电池充电装置,我们可以添加锂电池为电路板供电。
它带有一个小型 JST 连接器,但我丢失了线束,所以我使用了稍微大一点的线束及其 JST 连接器。
我们用烙铁在现有的正负端口上添加JST连接器。
接下来,我们将锂电池添加到其 JST 连接器并测试 TTGO 板是否工作。
在此之后,我们现在终于可以为最终组装准备 3D Body。
3D打印件
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3D Body 基本上是一个外骨骼,它包含传感器、TTGO 板和电池,它不覆盖任何东西,这就是为什么它像一个外骨骼。
这个模型是在 Fusion360 中设计的,然后导出为网格文件进行 3D 打印。文件都附上了。
我们使用带有 1mm 喷嘴和 0.32mm 层高的橙色 PLA 来准备 3D 打印部件。1mm 喷嘴赋予机身结构强度。
总成
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接下来,我们通过首先将 DS18B20 传感器添加到 3D 打印主体来开始最终组装。
然后,我们使用几滴强力胶将开关添加到 3D 主体。
接下来,我们将 10K 电阻添加到 GIPO2 和 3V 引脚,我们还将 TTGO 的 3V 和 GND 连接到 DS18B20 传感器。
我们将 DS18B20 的传感器引脚添加到 GPIO2
接下来,我们在锂聚合物电池的正极端子和线束之间添加开关,这样我们就可以使用开关断开电池与 TTGO 板的连接,因为 TTGO 板没有用于断开电源的开关。
我们将电池连接到其 JST 连接器并测试开关连接性。
接下来,我们添加热胶以将电池和 TTGO 板固定到位。
设置现已完成。
结果
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这是这个构建的结果,一个工作温度计,可以测量准确的冷热温度。
对于这个设备的主要测试,我用它来测量我的体温。
读数稳定需要一分钟,但最终读数为 35°C,这是正常体温。
这就是今天的伙计们,如果你对这个项目有任何问题,请发表评论。
特别感谢PCBWAY对这个项目的支持,你们可以查看他们以更低的成本获得优质的 PCB 服务。
请继续关注下一个项目!
和平
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