資料介紹
描述
更新:
A 新住房已被使用,質量更好
該板已從 Particle Photon 更改為 Argon。氬氣吸收的電流要少得多。
概述
每次收到蝸牛郵件時,讓您的真實郵箱向您發送通知不是很好嗎?如果您回答“是”,那么這個項目適合您。
該項目探索粒子光子的低功率模式,使用太陽能、粒子云、Thingspeak 和 IFTTT。以下是您在郵箱門打開時收到的通知。
當處于睡眠模式并從中斷中喚醒時,Photon 可以在 4mA 下運行。我們使用它來降低功耗并嘗試使用太陽能來運行該項目。
Particle 的板載穩壓器能夠在低至 3.6V 的電壓下可靠運行。這已經足夠接近,以至于直接從 LiPo 電池為 Photon 供電是值得嘗試的,盡管并非所有的 LiPo 容量都可以使用。
硬件
首先,我們使用了一個簡單的低成本太陽能 LED 運動燈(約 10 美元)。這些燈通常使用 18650 型鋰電池,帶有太陽能電池,并且位于一個小型外殼中,可以很容易地重新用于我們的應用。燈的背面聲稱電池的容量為 1200mAh。
對于郵件感應,郵箱門上安裝了一個磁簧開關。簧片開關是無源器件。在這種情況下,我們使用常開開關。雖然常開,但開關在門關閉時會接觸。
粒子光子被編程為在開門時喚醒,在這種情況下是下降沿觸發。也就是說,當 Particle 引腳上的電壓降至零時,它會喚醒,連接到 WiFi 并發布通知代碼。粒子無法以編程方式識別定時喚醒或中斷喚醒。
為了檢測是什么中斷喚醒了粒子,光子檢查門狀態輸入引腳。如果低,它會創建一個信號量來發布“youve-got-mail”消息。必須啟用系統線程才能讓 Photon 在喚醒時捕獲門狀態。發現如何可靠地檢測喚醒時的引腳狀態是最難弄清楚的技巧。
由于 Photon 的時間與 Internet 同步,因此發布消息的有效負載包括事件的當前時間戳。使用 IFTTT 時,通知會發送到手機上,并且即使通知延遲,也可以輕松記住郵件到達的時間。
V1:
為了構建電路,完全移除了 LED,并在 PCB 上切割了一條走線,以將 IR 傳感器電路與電源隔離。也就是說,從 PCB 逆向工程來看,唯一用于充電的部件似乎是一個隔離二極管。
Thingspeak 用于記錄電壓、RSSI 和郵件觸發計數通知。在強制電壓和 RSSI 更新之間,粒子被設置為休眠 30 分鐘。因此,您可以查看系統是否處于活動狀態并監控電池電壓/信號強度。
V2
太陽能燈被拆開。拆下 LED 和控制板。添加了 TP4056 Lipo 充電器。將太陽能電池板連接到微型 USB 電源。將電池連接到電池端子。然后將輸出線連接到光子上的 Vin。當電池電量過低時,該控制器會自動關閉,并且不允許電池過度充電。
Thingspeak 集成
您必須將您的 Thingspeak 密鑰添加到您的 Particle Photon 代碼中。完成此操作后,數據將按順序出現。此代碼支持 8 個通道,但只使用了 3 個通道。
以上是測試前幾天的屏幕截圖。您可以看到放電和充電周期。總的來說,在陽光明媚的日子里,太陽能能夠為系統提供足夠的電力。似乎該裝置每隔 30 分鐘正確地傳輸電壓和 RSSI。
小小的太陽能電池就夠了嗎?讓我們做一些快速的分析和計算。
根據對數據的快速瀏覽,太陽能電池似乎足以滿足該項目的需求。據稱該粒子可在 3.6V 以上工作。對于鋰聚合物電池,這將允許使用大約 90% 的充電容量。下圖描繪了低電流下鋰聚合物的典型放電曲線。Particle 將在 0.2C (75ma/1200mah) 以下運行,因此直接從電池為 Photon 供電是一個很好的節能選擇。我們應該能夠在電壓變得太低之前提取 90% 的電池電量。低于 3.6V 時,Photon 將關閉或不穩定。
太陽能電池規格未知,但根據尺寸,估計在全陽光下輸出約 50mA。
這似乎與細胞上的光很相似。
運行時估計
PV 瓦特用于估計功率輸出。PV watts 使用您的位置和天氣信息來估計太陽能系統的輸出。PV 瓦特不會計算低瓦數系統,例如只有 0.25W 的低功率系統,所以我們告訴 PV watts 我們在我們的位置有一個 0.25KW 的系統。除以 1000,或將單位從 KW 更改為瓦特,以估算該單節電池的功率。這顯示每月最低約 20 瓦時,如果安裝在理想位置,則每天約 0.65 瓦時和每年 353 瓦。這對于我們的傳感器來說似乎已經足夠了。
PV計算:
Thingspeak 應用程序:
值得一提的是,如果我們設置為更新數據更新,這個應用程序或反應將失敗。我懷疑有一個錯誤,但是 10 分鐘的更新速度對于我們的項目來說已經足夠了。
IFTTT 集成
將以下 IFTTT 配方添加到 IFTTT 以在您的設備上接收通知。
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