Stavba meteo stanice WeatherDuino Pro2

Podobné dokumenty
Stavba meteo stanice WeatherDuino Pro2 - doplnění

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

Název zařízení / sestavy:

Meteorologická stanice - VENTUS 831

Meteorologická stanice - GARNI 735

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Modulární systém automatizovaného monitorování muzejních prostředí. Technologické komponenty, část I.

Příloha č. 3 Technická specifikace

Meteorologická stanice - VENTUS 155A

JEDEN ROK V ŽIVOTĚ OPEN-SOURCE PROJEKTU

Popis měřícího systému

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

WiFi LED informační panel

Regulátory pro vytápění a přípravu teplé vody

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

Raspberry PI: Obr. 1 Raspberry PI

Řídicí a monitorovací systém pro akvária. Lukáš Kratina

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

Digitální teploměry. Meteostanice. 7/2018 (N)

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

Stavba přijímací jednotky meteo stanice WeatherDuino Pro2 PLUS

Meteokryt COMETEO. inovativní design pro přesnější měření a lepší ochranu před vlivy počasí

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

POP-650. Návod k použití

Dohled stavu hasicích systémů pro ropné nádrže založený na webu

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

bezpečnost přenášená vzduchem

SEAHU SH017 (PiToDin) Hardwerový popis

Meteorologická stanice pro ovocnáře

Středoškolská technika Meteostanice

Aktivní radiační štít pro teplotní senzory amatérských meteostanic

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č ks. 3G modem TP-LINK M5350

Stavba vysílací jednotky WeatherDuino Pro2/Pro2 PLUS

Regulátory pro vytápění a přípravu teplé vody

Využití STM32 pro studentské projekty

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod

Uživatelská příručka

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

MEDATRON, spol. s r.o.

PŘÍSTUP. Docházkový terminál itouch. Produktový list : DT - itouch

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

OpenScape 4000 EcoServer je postaven na bázi x86 architektury jako nástupce DSCXL2 architektur.

PT6300. Návod k použití

Mia550. Návod k použití

PINEL plus. Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce v operačních systémech MS Windows a Linux

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: Vypracoval: Vilímek

RCM2-1 Návod na instalaci a použití POKOJOVÁ JEDNOTKA S LCD DISPLEJEM RCM2-1 na sběrnici CIB RCM2-1

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

Přijímací modul ECA-16

Meteorologická stanice pro vinaře

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2.

V rámci projektu bude instalováno:

H.T.V. Hodiny, Teploměr, Vlhkoměr. Realizace až Pavel Janík - PaJa-trb. Stručný uživatelský manuál a seznámení s výrobkem

Integrace automatizace v budovách. Ondřej Dolejš

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083)

KOMPLEXNÍ FOTOVOLTAICKÁ ŘEŠENÍ PRO MALÉ OBCE I VELKÁ MĚSTA

METEOROLOGICKÁ STANICE

První použití notebooku GIGABYTE

Elektronická stavebnice: Teploměr s frekvenčním výstupem

Multifunkční kabelový tester NF-838 Návod k použití

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS

Digitální inspekční sady Elcometer

SMS farm security. GPS cow tracker

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-318

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

Středoškolská technika Stratosférická sonda

CamiBOX-CPS-B. Je verze určená pro umístění na stožár pouličního osvětlení.

Měření teploty na RaspberryPi

DOCHÁZKA. Docházkový dotykový terminál itouch. Hlavní rysy docházkového terminálu itouch:

PRÁCE S VIDEEM. Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni práce s videem

Yealink WPP20. Bezdrátový dongle pro sdílení obsahu

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN např. ČSN , ČSN a dalších souvisejících norem a předpisů.

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

OBCHODNÍ VÁHY KATALOG 2014

DOMINUS Millennium MU4-N

Požadavky na programové vybavení synoptických stanic. Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora,

AGP - Accelerated Graphics Port

UniPi 1.1 Lite Technologická dokumentace

13/7.4 SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ PROVOZU ŽALUZIÍ A OKEN VE VAZBĚ NA KLIMATIZAČNÍ FUNKCE A NA OSVĚTLENÍ

Kompetentní sortiment pro automatické řízení zavlažovacích systémů

Řídicí jednotka řady Evolution

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Pořízení Počítačů a strojů na zpracování dat 2017 pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

První použití notebooku GIGABYTE

Základní deska (motherboard, mainboard)

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

Inteligentní domácnost

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

Návod k obsluze Eagle Jumbo

MU3-N/6U. Technické Parametry

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Transkript:

Stavba meteo stanice WeatherDuino Pro2 Ing. Zdeněk Hornych, 25. září 2015 Tato DIY meteo stanice je vyvíjena autorem Werk_AG (A. Caneira) z Portugalska a komunitou kolem webu http://www.meteocercal.info/forum/. Meteo stanice je koncipována modulárně a ve svém finálním provedení je schopna v určitých parametrech zastat i některé profesionální funkce. Stavba není určena pro začátečníky, mezi jinými dovednostmi je třeba zvládat i pájení SMD součástek na desky s plošnými spoji. Článek není stavebním návodem ani podrobným popisem zařízení, zájemce odkazuji na původní zdroje informací, jejichž rozsah je obrovský (viz v závěru článku). (Navíc celá řada informací podléhá autorské ochraně a je dostupná až po registraci, byť zdarma.) Blokové schéma WeatherDuino Pro 2 je principiálně toto: Aktuální softwarová výbava je verzi 1.4, před finálním release je v1.5. Popis jednotlivých komponent TX vysílací jednotka je zařízení, umístěné v blízkosti meteo sensorů, zpravidla ve venkovním prostředí. Srdcem jednotky je Arduino Nano, napájení je zajištěno Pb akumulátorem, dobíjeným solárním panelem. Jednotka TX může být instalována v 1 nebo maximálně až 3 kusech v jednom systému. Standardně je vybavena sensory větru, tedy anemometrem a ukazetelem směru větru (wind vane), několka teploměry, vlhkoměry, srážkoměrem a solárními čidly (intenzita slunečního záření ve W/m 2 a UV index). Hlavní teploměr systému spolu s čidlem vlhkosti vzduchu by měl být umístěn ve volném prostoru nad stříhaným trávníkem a uložen v radiačním štítu s nuceným prouděním vzduchu podle přednasta-

vených povětrnostních podmínek. Mezi ty patří i intenzita proudění vzduchu (vítr), proto by tato jednotka měla být vybavena vlastním anemometrem. Měření větru se však provádí ve výšce 10 m nad volným terénem, proto je vhodné do systému vložit i druhou TX jednotku. Ta bývá umísťována na vyvýšeném místě (stožár, v nezbytném případě střecha). Příklad provedení autorem článku:

RX přijímací jednotka Na rozdíl od TX jednotky je RX v systému vždy pouze jedna. Přijímá a detekuje signály 433 MHz z jednotek TX, případně z dalších připojených bezdrátových čidel (např. srážkoměr Auriol). Srdcem jednotky je opět Arduino Nano, napájení je zabezpečeno externím zdrojem 12 V. Jednotka zpracovává signály a pomocí USB kabelu je předává počítači s meteo softwarem. Současně však slouží pro retranslaci vybraných hodnot na jednu nebo více WD jednotek pomocí signálů 433 MHz. Jednotka sama je vybavena displejem LCD 20x4 a základní naměřené hodnoty tedy přímo zobrazuje. Aktuální PCB jsou vybaveny polovodičovou pamětí v roli cache pro případy výpadku meteo počítače. Jednotka disponuje vlastním měřením tlaku, lokální teploty a vlhkosti a je také osazena časovým normálem. Opět příklad provedení autorem článku: WD wireless display Slouží pro rychlou informaci o základních povětrnostních hodnotách, umístění je na každém místě v domě, kde jsou tyto informace třeba. Připojení k RX pomocí signálů 433 MHz, napájení externím zdrojem 12 V. Běh softwaru opět zajišťuje Arduino Nano, WD je vybaven TFT dotykovým displejem 2,8 i vlastním měření lokální teploty a vlhkosti. Běžně zobrazované parametry: tlak, teplota vně i uvnitř, rychlost a směr větru, nárazy, vodní srážky a jejich intenzita, úroveň slunečního záření a UV index. Současně umožňuje zobrazení i tzv. externích sensorů, např. stavu Aku v TX jednotkách. Informace na WD jsou zobrazeny alfanumericky, v případě potřeby grafického vyjádření je vhodné systém doplnit odpovídajícím tabletem, který je pomocí WiFi připojen k systému a zobrazuje grafické výstupy webového rozhraní. Příklad provedení:

Meteo počítač Touto komponentou se již projekt WeatherDuino Pro2 zabývá pouze okrajově. V tuto chvíli je zřejmě nejperspektivnější variantou využití počítače Raspberry Pi 2, Model B, s nainstalovaným systémem Raspbian. Počítač nemusí být vybaven displejem, pokud je stejně umístěn v technologickém celku, kde nemá displej využití, nebo může být naopak vybaven např. 7 dotykovým TFT displejem s dálkovým ovládáním, apod. Počítač je umístěn v blízkosti RX modulu propojení USB kabelem. Pomocí meteo software zpracovává dodaná data a zobrazuje je na vlastním webu. Současně je např. přes Ethernet ukládá na web server v Internetu, případně odesílá na jeden nebo více komunitních serverů v rámci amatérských sítí meteo stanic. V roli meteo software lze s výhodou využít např. komunitního systému CumulusMX, který je ještě stále ve verzi beta, nicméně velmi stabilní.

Web Pokud nemá meteo stanice sloužit pouze pro osobní potřebu, je vhodně umístění web serveru v nějakém solidním hostingu, nároky na výpočetní mohutnost nejsou velké. Výhodné využití je např. virtualizovaného systému CentOS. Web má rozsáhlé možnosti customizace a napojení mnoha další internetových zdrojů, toto je však již zcela mimo rozsah tohoto článku. Závěr Jak jsem uvedl již na začátku článku, stavba není vhodná pro začátečníky. Znalosti programování Arduina sice nejsou zpočátku nezbytné, později však, při ladění případných problémů, velmi vhodné. Naprosto nezbytná je však určitá mechanická zručnost, řadu dílů je třeba si vyrobit sám. Současně je podmínkou i zkušenost s pájením elektronických součástek a to včetně jejich SMD varianty.

Projekt má základní výhodu, že je totálně modulární a do nekonečna rozvíjitelný. Proto můžeme začít pouze s minimálním objemem dílů a řekněme levnějšího provedení, ale postupným rozvíjením se dostat až na poloprofesionální úroveň. Systém je otevřen i vlastnímu vývoji, případně testování, a to jak v oblasti HW, tak SW. Celkově se dá říct, že tento projekt vlastně nikdy nekončí a může být doživotním koníčkem. Zdroje Upozornění: některé výše zmíněné názvy mohou být chráněnými názvy svých majitelů. Projekt WeatherDuino Pro2: http://www.meteocercal.info/forum/ Projekt CumulusMX: http://sandaysoft.com/forum/ Podpůrné skripty a šablony: https://www.tnetweather.com/projects/ Mezinárodní síť meteo stanic: http://www.wunderground.com/ Web autora článku (ve vývoji): http://meteo.brandysnl.cz/