DONOFF dimmer iot light

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A Eletrônica

Você pode encontrar centenas de postagens na internet explicando como diminuir a intensidade de uma lâmpada usando um triac cortando parte da onda senoidal.
Alguns descrevem como truncar o seio no início (Leading-Edge)
Outros descrevem como truncar o seio no final (Trailing-Edge) e quais são as vantagens e desvantagens de ambos os métodos.
Por mais elegantes e simples que sejam ambas as soluções, elas funcionam apenas para cargas resistivas (também conhecidas como lâmpadas incandescentes). No entanto, está cada vez mais difícil comprar lâmpadas, pelo menos na Holanda, e em um futuro próximo você só poderá comprar lâmpadas de LED. O problema com as lâmpadas LED é que você não pode escurecê-las usando os métodos descritos acima. Lâmpadas LED reguláveis só podem ser reguladas com uma técnica chamada Pulse Wide Modulation (PWM). Com PWM você liga e desliga a tensão por um curto período de tempo em uma frequência (relativamente) alta.
DONOFF, portanto, usa PWM para diminuir a intensidade da lâmpada LED (regulável!) Mas o PWM também funciona perfeitamente com lâmpadas incandescentes e até mesmo com lâmpadas de halogênio!
Um esquema para um dimmer PWM de rede elétrica que você encontrará em toda a Internet foi projetado por Ton Giesberts Inúmeras melhorias foram concebidas nesse design, como a de diy_block Para o projeto do circuito DONOFF, usei esse projeto e as inúmeras melhorias nele feitas como base.

DONOFF usa um transistor MOSFET para ligar e desligar a tensão. Um MOSFET é (simplificado) um interruptor liga/desliga. A chave é fechada aplicando uma tensão positiva (Vin > 10 Volt) ao Gate. Se você remover a tensão do portão (Vin = 0 Volt), a chave será aberta. Quando a chave está aberta (Vin = 0 Volt) a resistência interna entre o Dreno e a Fonte é infinita (simplificado). Se a chave estiver fechada (Vin > 10 Volt), a resistência interna entre o dreno e a fonte é 0 ohm (simplificado novamente!). Em ambos os estados, o MOSFET não consumirá energia e, portanto, a temperatura do MOSFET não aumentará. No entanto, é importante que a transição entre aberto e fechado dure o mais curto possível, porque a energia é de fato absorvida pelo MOSFET durante esse período.
MOSFET MOSFET "Aberto"
MOSFET MOSFET "Fechado"
Antes de continuar, leia o aviso abaixo!
Aviso
Não copie este projeto! As chances são de que o design irá matá-lo e queimar sua casa enquanto o usa. Então o circuito vai explodir!
Eu não faço uma piada! Este projeto usa tensões letais e você só deve construí-lo se for um engenheiro eletricista qualificado. Se você decidir reconstruí-lo de qualquer maneira, é sua responsabilidade tomar as precauções necessárias. Não assumo nenhuma responsabilidade por suas ações ao realizá-lo. Na verdade, NÃO sou um engenheiro eletricista qualificado, portanto não garanto o design ou a adequação deste projeto para seus propósitos.

A programação completa:

O projeto geralmente consiste em cinco subsistemas. Vou explicar brevemente cada subsistema.

Pagina atual 3. A Eletrônica 1. Introdução 2. Objetivos do projeto 3. A Eletrônica 4. Rede CA para CC 5. Circuito de controle MOSFET 6. circuito optoacoplador 7. Microprocessador ESP8266 8. Fonte de alimentação CC 3v3 9. o firmware 10. Carregar Firmware 11. Inicialização pela primeira vez 12. servidor telnet 13. construir DOONOFF postado por Local na rede Internet Willem Aandewiel (1955) tem formação em eletrônica e técnicas digitais. No entanto, na maior parte de sua vida profissional, ele trabalhou em automação, onde trabalhou em praticamente todas as disciplinas, de programador a líder de projeto e gerente de projeto. Willem foi um dos primeiros holandeses com um microcomputador (KIM-1, 1976) numa época em que o PC ainda não havia sido inventado. Actualmente dedica-se principalmente à concepção e produção de pequenos circuitos electrónicos com microprocessadores. Sua 'missão na vida' é fazer as pessoas se entusiasmarem em fazer seus próprios circuitos eletrônicos, microcomputadores e programação.

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