
Iot Para Monitoramento De Sensores Com Esp32 Programado Em Arduino
By Vitor Amadeu SouzaLength4h 1m
About this audiobook
A proposta deste livro é explorar a Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT) aplicado ao monitoramento dos sensores listados no sumário da obra através de um exemplo prático que permita conectar o ESP32 com base no módulo NODEMCU-32S a internet, atualizando periodicamente uma página de modo a visualizar em modo gráfico o seu comportamento ao longo do tempo. Desta forma, será possível conectar o ESP32 a rede para o monitoramento citado, implantando assim o conceito IoT. A parte Web foi desenvolvida usando ThingSpeak (www.thingspeak.com), ferramenta que possibilita o recebimento, armazenamento e plotagem de dados de maneira gratuita, tendo sido desenvolvida para aplicações IoT. A programação do ESP32 foi baseada no Arduino.
Audiobook details
GenreEducation and Learning, Technology
Length4 hrs 1 min
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateApr 9, 2020
LanguagePortuguese
Table of contents
1Vitor Amadeu Souza
2Cerne Tecnologia
3Sumário
4Capítulo 1
5Conhecendo o ThingSpeak
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6sensor estará ligado na entrada analógica, no qual fornece como
7Figura 3.12: Esquema elétrico completo
8Figura 3.13: Fluxograma
9Este capítulo apresenta os passos para comunicar o módulo
10WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500); }
11para comunicação WiFi assim como o nome da rede (SSID), senha
12IP
13VOUT
14ADC
15Este capítulo apresenta os passos para comunicar o módulo
16Apesar de composto de 6 pinos, apenas 3 destes são usados
17V
18Bits
19A próxima figura apresenta o esquema elétrico, no qual o sensor
20Figura 3.8: Circuito elétrico Fonte: MQ-135 Datasheet
21Figura 3.9: Curva característica
22V. Sendo assim, pode-se modelar o seguinte gráfico, no qual converte a
23Figura 3.12: Esquema elétrico
24Figura 3.13: Fluxograma
25void setup(void) { Serial.begin(9600); }
26void setup() { WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500); }
27para comunicação WiFi assim como o nome da rede (SSID), senha
28IP
29Fonte: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf
30gráfico, no qual converte a escala de massa (kg) para os bits
31#define _ADC0
32produzi-lo é através da queima incompleta de derivados de petróleo.
333300mV). Sendo assim, torna-se necessário amplificar esta tensão
34IN
35R 3 R 2
36Figura 3.10: Esquema elétrico completo
37Este capítulo apresenta os passos para comunicar o módulo
385000 ppm, o ∆EMF será de aproximadamente 72 mV, sendo esta
39Figura 4.4: Pinagem do TGS 4160 Fonte: TGS 4160 Datasheet
40con(ppm)
41Figura 4.11: Fluxograma
42Este capítulo apresenta os passos para comunicar o módulo
43IP
44caso passe de determinado limite, pode comprometer a saúde
45Segundo a Norma Regulamentadora 15 (NR-15), a exposição a
46Figura 3.2: Microfone de eletreto Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone
47Figura 3.4: Circuito de amplificação
48microfone de eletreto.
49Figura 3.10: Esquema elétrico
50Figura 3.11: Fluxograma