
Desenvolvendo Um Datalogger Em Vc# E Armazenando No Arquivo Formato Csv Para Monitoramento De Sensores Usando O Esp8266 (nodemcu) Programado No Arduino
By Vitor Amadeu SouzaLength4h 39m
About this audiobook
A proposta desta literatura é desenvolver um datalogger programado em VC#, no qual após cada medição seja salvo um arquivo na área de trabalho com o nome datalogger.csv, onde através deste será possível abrir em uma planilha como o Excel ou Calc para tratamento de dados assim como plotagem de gráficos etc. A conexão entre a aplicação e o ESP8266 é via WiFi, de modo a monitorar os sensores listados no sumário. Desta forma, um sensor poderá ser monitorado remotamente, desde que conectada a uma mesma rede local. A programação no ESP8266 foi feita usando-se o Arduino, no qual o módulo NodeMCU foi utilizado. É fundamental que o leitor utilize como referência ou possua experiência dos assuntos abordados na literatura Programando o ESP8266 no Arduino (2016) e Comunicação TCP/IP com o Visual C# (2016) do mesmo autor e editora.
Audiobook details
GenreEducation and Learning, Technology
Length4 hrs 39 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateOct 15, 2018
LanguagePortuguese
Table of contents
1Vitor Amadeu Souza
2Introdução
3Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/NodeMCU
4Fonte: http://justjibba.net/getting-nodemcu-1-0-to-work-on-a-mac/
5browser será o que está apresentado abaixo.
Show all chaptersShow less
6importante meio para apresentar
7As caixas de texto de múltiplas linhas são usadas quando
8</html>
9</body> </html>
10Desenvolvendo o datalogger
11mensurada.
12192.168.0.100. Tal valor é carregado na variável resp.
13VOUT
14ADC
15cálculo matemático acima de forma a obter o valor da corrente de
16corrente de entrada, atualizando o LCD em seguida.
17Figura 3.8: Circuito elétrico Fonte: MQ-135 Datasheet
18Figura 3.9: Curva característica
19V. Sendo assim, pode-se modelar o seguinte gráfico, no qual converte a
20Figura 3.12: Esquema elétrico
21Figura 3.13: Fluxograma
22Capítulo 6
23Fonte: http://edg.uchicago.edu/tutorials/load_cell/FX1901.pdf
24Fonte: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf
25uma carga de referência antes de colocá-lo em operação.
26valor. O sensor está ligado na entrada analógica, no qual fornece
27gráfico, no qual converte a escala de massa (kg) para os bits
28porta serial em seguida.
29produzi-lo é através da queima incompleta de derivados de petróleo.
30que estiver sendo medido pelo mesmo.
313300mV). Sendo assim, torna-se necessário amplificar esta tensão
32IN
33R 3 R 2
34Figura 3.10: Esquema elétrico completo
35apresenta na serial o resultado da medição em ppm. Após a
36client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println(""); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); client.println("<h1>");
37Capítulo 8
385000 ppm, o ∆EMF será de aproximadamente 72 mV, sendo esta
39Figura 4.4: Pinagem do TGS 4160 Fonte: TGS 4160 Datasheet
40IN
41R 4 R 1
42con(ppm)
43Figura 4.10: Esquema elétrico completo
44Figura 4.11: Fluxograma
45atualizado na porta de comunicação.
46client.print(String(le_ppm_CO2())+" ppm"); client.println("</h1>"); client.println("</html>"); }
47Capítulo 9
48sendo medido pelo mesmo.
49Figura 3.7: Circuito típico Fonte: MQ-135 Datasheet
50Figura 3.8: Circuito elétrico Fonte: MQ-135 Datasheet