
Desenvolvimento De Projetos De Monitoramento De Sensores Através Do Thinger.io Com Esp32 Programado Em Arduino
By Vitor Amadeu SouzaLength4h 21m
About this audiobook
A proposta deste livro é permitir o monitoramento dos sensores listados no sumário da obra remotamente através da plataforma thinger.io. Para isso, foi utilizado o ESP32 encapsulado no módulo NODEMCU-32S com a programação em Arduino. É fundamental que o leitor utilize como referência ou possua experiência dos assuntos abordados na literatura Programando o ESP32 no Arduino (2018) do mesmo autor e editora.
Audiobook details
GenreEducation and Learning, Technology
Length4 hrs 21 mins
Narrated byListen with 1,000+ voices
FormateBook with Audio
Publish dateApr 17, 2020
LanguagePortuguese
Table of contents
1Vitor Amadeu Souza
2Cerne Tecnologia
3Capítulo 1
4sensor estará ligado na entrada analógica, no qual fornece como
5Figura 3.12: Esquema elétrico completo
Mostrar todos os capítulosVer menos
6Figura 3.13: Fluxograma
7Por default, o Arduino não
8void loop() { thing.handle(); }
9Capítulo 4
10VOUT
11ADC
12Por default, o Arduino não
13void loop() { thing.handle(); }
14Capítulo 5
15Apesar de composto de 6 pinos, apenas 3 destes são usados
16V
17Bits
18A próxima figura apresenta o esquema elétrico, no qual o sensor
19void loop() { thing.handle(); }
20Capítulo 6
21Figura 3.8: Circuito elétrico Fonte: MQ-135 Datasheet
22Figura 3.9: Curva característica
23V. Sendo assim, pode-se modelar o seguinte gráfico, no qual converte a
24Figura 3.12: Esquema elétrico
25Figura 3.13: Fluxograma
26void setup(void) { Serial.begin(9600); }
27void loop() { thing.handle(); }
28Capítulo 7
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
32void loop() { thing.handle(); }
33Capítulo 8
34produzi-lo é através da queima incompleta de derivados de petróleo.
353300mV). Sendo assim, torna-se necessário amplificar esta tensão
36IN
37R 3 R 2
38Figura 3.10: Esquema elétrico completo
39apresenta na serial o resultado da medição em ppm. Após a
40{ Serial.begin(9600); }
41void loop() { thing.handle(); }
42Capítulo 9
435000 ppm, o ∆EMF será de aproximadamente 72 mV, sendo esta
44Figura 4.4: Pinagem do TGS 4160 Fonte: TGS 4160 Datasheet
45con(ppm)
46Figura 4.11: Fluxograma
47Por default, o Arduino não
48PASSWORD. Em seguida, cria um elemento para leitura da variável
49Capítulo 10
50caso passe de determinado limite, pode comprometer a saúde