Научная статья на тему 'РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ESP'

РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ESP Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
0
0
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
измеритель электроэнергии / считывание показаний с датчиков / микроконтроллер ESP32.

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Шарифов Наиль Кули Оглы, Фомин Макар Олегович

в статье описана разработка измерителя электроэнергии на ESP, обеспечивающая считывание показаний потребления электроприбора. Устройство выводит усредненные показатели силы тока, напряжения и мощности на встроенный OLED дисплей. Более того, каждые 10 секунд контроллер отсылает сообщение с информацией, считываемой с датчиков в Telegram.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Шарифов Наиль Кули Оглы, Фомин Макар Олегович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ESP»

РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ESP Шарифов Н.К.1, Фомин М.О.2

1Шарифов Наиль Кули оглы - старший преподаватель, 2Фомин Макар Олегович- студент, кафедра автоматизированных систем управления и кибернетики, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,

г. Орёл

Аннотация: в статье описана разработка измерителя электроэнергии на ESP, обеспечивающая считывание показаний потребления электроприбора. Устройство выводит усредненные показатели силы тока, напряжения и мощности на встроенный OLED дисплей. Более того, каждые 10 секунд контроллер отсылает сообщение с информацией, считываемой с датчиков в Telegram. Ключевые слова: измеритель электроэнергии, считывание показаний с датчиков, микроконтроллер ESP32.

УДК 621.317.385

Структурная схема измерителя электроэнергии представлена на рисунке 1. Микроконтроллер осуществляет основную управляющую функцию. К нему подключаются все остальные компоненты. Блок питания подает на каждый элемент схемы напряжение в 5В. Датчики тока и напряжения считывают показания из сети 220В и передают их на микроконтроллер, который, в свою очередь, выводит их на OLED дисплей и дублирует в Telegram. При отсутствии подключения контроллера к Wi-Fi, система работать не будет. На дисплее будет выводиться надпись о безуспешном подключении. На схеме, представленной ниже, присутствуют следующие условные обозначения элементов:

• G1 - импульсный блок питания 5 V 3W;

• Wi-Fi - подключение к сети Интернет;

• Telegram - отправка информации в Telegram;

• U1 - микроконтроллер ESP32;

• H1 - OLED дисплей 0.96 128х64;

• B1 - датчик тока ACS712_5A;

• В2 - датчик переменного напряжения ZMPT101B.

Рис. 1. Структурная схема системы управления измерителя.

В соответствии с разработанной структурной схемой была разработана электрическая принципиальная схема подключения датчиков тока и напряжения, OLED дисплея, микроконтроллера, а также другого необходимого оборудования. Она представлена на рисунке 2.

Все элементы будут питаться постоянным напряжением в 5В от внешнего блока питания (G1). В свою очередь, БП включается в сеть ~220В.

Микроконтроллер ESP32 получает питание от G1: «+V» подключается к пину «V5», а «-V» к «GND».

Датчик измерения переменного напряжения ZMPT101B (на схеме B1) подключается к линии питания в 5В: «VCC» в «+V», а «GND» в «-V». Информационный порт OUT подключается к аналоговому входу ESP «G35». Показания напряжения датчик получает, подключив 2 своих вывода к фазе (L) и нулю (N).

Датчик измерения тока ACS712_5A (на схеме B2) так же подключается к линии питания в 5В: «VCC» в «+V» и «GND» в «-V». Информационный выход датчика подключается к аналоговому входу ESP32 «G34». Измерения тока производятся в разрыве фазы (L).

OLED дисплей (на схеме H1) подключен к линии питания в 5В: «GND» подключается к «-V», а «VCC» к «+V». На дисплее реализован интерфейс I2C: пины «SDA» и «SCL». Они, в свою очередь, подключаются к портам микроконтроллера, на которых реализован данный интерфейс - «G21» и «G22» соответственно.

Для подключения электрических приборов используется розетка XS1.

Рис. 2. Принципиальная схема системы управления измерителя.

Список литературы

1. Воронков Б.Н. Автоматика и автоматизация производственных процессов [Электронный ресурс]: методические указания / Б. Н. Воронков, В. В. Кузнецов, В. В. Резниченко. — Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 56 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/33294.html.

2. Красько А.С.С. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Красько. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, В-Спектр, 2006. — 180 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/13978.html.

3. СергеевА.И. Программирование контроллеров систем автоматизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. Сергеев, А.М. Черноусова, А.С. Русяев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 126 c. — 978-5-7410-1649-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71315.html.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.