
Projetos De Iot Para Sensoriamento Com Raspberry Programada Em Python
By Vitor Amadeu SouzaLength4h 28m
About this audiobook
A proposta deste livro é explorar a Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT) aplicado ao monitoramento de diversos sensores como Monóxido e Dióxido de Carbono, Benzeno, Ozônio, Termômetro dentre outros através de exemplos práticos que permita conectar a Raspberry Pi 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 a Raspberry 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 Raspberry foi baseada no Python. Recomenda-se a leitura prévia ou conhecimento dos assuntos abordados na referência Aplicações eletrônicas na Raspberry Pi Zero - Programado em Python (2017) do mesmo autor e editora.
Audiobook details
GenreEducation and Learning, Technology
Length4 hrs 28 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateMar 9, 2017
LanguagePortuguese
Table of contents
1Vitor Amadeu Souza
2Conhecendo o ThingSpeak
3A alimentação é feita através dos pinos VDD e VSS, podendo
4if(adc & 0x00800000): #Testa bit 23. OVL? lcd_texto(1,1,"Overflow! ") lcd_texto(2,1,"Vin<Vref ") time.sleep(1)
5GPIO.output(D4,0) GPIO.output(EN,1) GPIO.output(EN,0) time.sleep(0.01) return
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6Figura 3.12: Esquema elétrico completo
7Figura 3.13: Fluxograma
8GPIO.output(CS,0)
9VOUT
10ADC
11fonte completo, seguindo o algoritmo visto
12GPIO.output(CS,0)
13Apesar de composto de 6 pinos, apenas 3 destes são usados
14V
15sensor de pressão está ligado a uma das entradas analógicas, no qual
16GPIO.setmode(GPIO.BOARD) spi_inic()
17Figura 3.8: Circuito elétrico Fonte: MQ-135 Datasheet
18Figura 3.9: Curva característica
19Figura 3.12: Esquema elétrico
20Figura 3.13: Fluxograma
21GPIO.output(SCK,1) GPIO.output(SCK,0) contador=contador>>1
22Fonte: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf
23V. Sendo assim, pode-se modelar o seguinte gráfico, no qual converte
24A seguir o fluxograma referente à implementação da medição
25GPIO.output(CS,1)
26algoritmo anterior. Sua explicação está detalhada logo em seguida.
27produzi-lo é através da queima incompleta de derivados de petróleo.
283300mV). Sendo assim, torna-se necessário amplificar esta tensão
29IN
30R 3 R 2
31Figura 3.10: Esquema elétrico completo
32GPIO.output(SCK,1) GPIO.output(SCK,0) contador=contador>>1
335000 ppm, o ∆EMF será de aproximadamente 72 mV, sendo esta
34Figura 4.4: Pinagem do TGS 4160 Fonte: TGS 4160 Datasheet
35con(ppm)
36Figura 4.10: Esquema elétrico completo
37Figura 4.11: Fluxograma
38GPIO.output(CS,0)
39caso passe de determinado limite, pode comprometer a saúde
40Segundo a Norma Regulamentadora 15 (NR-15), a exposição a
41Figura 3.2: Microfone de eletreto Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone
42Figura 3.4: Circuito de amplificação
43microfone de eletreto para encontrar em seguida a potência em dB
44GPIO.output(CS,0)
45F
46fluxograma está listado abaixo.
47estiver sendo medido pelo mesmo.
485 V
49RL
50função apresentada, passando como parâmetro esta relação. O