Skip to main content

Practica 3: Activation of Transistor 1 and Reading of temperature sensor 1 and 2

✅ Práctica 3
▷ #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI
En el siguiente blog se presenta la tercera práctica del laboratorio de control de temperatura.

Objetivo general:

  • Guardar las mediciones obtenidas con ayuda de Cool Term y exportarlas en un archivo comma-separtaed-values (csv).

Objetivos específicos:

  • Guardar los datos de las lecturas realizadas con el heater 2 activado.

Materiales:

  • Programa Cool Term
  • PCB de Temperature Control Lab (TSC-Lab)

Introducción:

Para esta práctica, el sistema sigue sin tener retroalimentación, es decir, es en lazo abierto ya que simplemente se está midiendo el cambio de temperatura conforme los heaters estén activados o desactivados y esto dependerá con cual de los casos el estudiante desea trabajar.
  • Caso 1: ningun heater está activado
  • Caso 2: únicamente el heater 1 se activa y desactiva.
Para esta práctica se trabajará con el caso 2. Los mediciones son almacenadas en el ordenador gracias a Cool Term. 

Procedimiento:

Se asume que las librerías del sensor de temperatura y ESP están instaldas en el IDE de Arduino.
  1. Copiar el código en el IDE de Arduino:    

/*
****************************** TSC-Lab *******************************
***************************** PRACTICE 3 *****************************
This practice is about USB DATA ACQUISITION and have 4 different cases:
• Case 1: Ambient temperature reading using sensor 1 and 2
• Case 2: Activation of Transistor 1 and Reading of temperature sensor 1 and 2
By: Kevin E. Chica O
More information: https://tsc-lab.blogspot.com/
*/
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
//GPIO pin 4 is set as OneWire bus
OneWire ourWire1(4);
//GPIO pin 0 is set as OneWire bus
OneWire ourWire2(0);
//A variable or object is declared for our sensor 1
DallasTemperature sensors1(&ourWire1);
//A variable or object is declared for our sensor 2
DallasTemperature sensors2(&ourWire2);
//pins of transistor
int trans1 = 17;
int trans2 = 16;
//set parameters
int period = 15; //medium period in minutes
int freq_sampling = 100; // sampling time
int ciclos = 20; // sampling time
int dutyCycle1 = 0;
int dutyCycle2 = 0;
// Setting PWM properties
const int freq = 30000;
const int pwmChannell = 0;
const int pwmChannel2 = 1;
const int resolution = 8;
void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(115200);
sensors1.begin(); //Sensor 1 starts
sensors2.begin(); //Sensor 2 starts
//transistor 1
pinMode(trans1, OUTPUT);
//transitor 2
pinMode(trans2, OUTPUT);
// configure LED PWM functionalitites
ledcSetup(pwmChannell, freq, resolution);
ledcSetup(pwmChannel2, freq, resolution);
// attach the channel to the GPIO to be controlled
ledcAttachPin(trans1, pwmChannell);
ledcAttachPin(trans2, pwmChannel2);
Serial.println("Choose any case: ");
}
void loop() {
if (Serial.available())
{
String string = Serial.readStringUntil('\n');
if (string == "case_1") {
Serial.println("Case 1 started");
for (int i = 1; i <= ciclos; i++) {
//transistor 1 deactivate
dutyCycle1 = 0;
ledcWrite(pwmChannell, dutyCycle1);
//transistor 2 deactivate
dutyCycle2 = 0;
ledcWrite(pwmChannel2, dutyCycle2);
readData();
readData();
}
Serial.println("Case 1 finished");
Serial.println("Choose any case: ");
}
else if (string == "case_2") {
Serial.println("Case 2 started");
for (int i = 1; i <= ciclos; i++) {
//transistor 1 activate
dutyCycle1 = 255;
ledcWrite(pwmChannell, dutyCycle1);
readData();
//transistor 1 deactivate
dutyCycle1 = 0;
ledcWrite(pwmChannel2, dutyCycle2);
readData();
}
Serial.println("Case 2 finished");
Serial.println("Choose any case: ");
}
}
}
//method to read data for 15 minute
void readData() {
uint32_t timer = period * 60000L;
for ( uint32_t tStart = millis(); (millis() - tStart) < timer; ) {
//The command is sent to read the temperature
sensors1.requestTemperatures();
//Obtain the temperature in ºC of sensor 1
float temp1 = sensors1.getTempCByIndex(0);
//The command is sent to read the temperature
sensors2.requestTemperatures();
//Obtain the temperature in ºC of sensor 2
float temp2 = sensors2.getTempCByIndex(0);
//print to display the temperature change
Serial.print(temp1);
Serial.print(",");
Serial.print(temp2);
Serial.print(",");
Serial.print(dutyCycle1);
Serial.print(",");
Serial.print(dutyCycle2);
Serial.println("\n");
delay(freq_sampling);
}
}
    
  1. Cargar el código a la placa.
  2. Abrir Cool Term, iniciar la conexión y guardar los datos.

Nota: los comandos de activación y desactivación de los heaters dependerá de cada caso pero deben ser enviados por el "Monitor Serie" de Cool Term y son los siquientes:
  • Para iniciar el caso 1 se debe enviar el comando: case_1
  • Para iniciar el caso 2 se debe enviar el comando: case_2
En esta práctica se ingresará el comando case_2. 
Si al momento que se exportaron los resultados a .txt contiene cadenas de texto como por ejemplo "Choose any case" o cualquier otro, se recomienda borrarlos antes de exportarlos a .csv.

Resultados:

Los archivos .csv generados de esta práctica se los puede apreciar aquí. 

                  

Comments

Popular posts from this blog

Practice 35: NodeRed (MQTT) + Telegram

✅ Práctica 35 Github Repositories ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI En el siguiente blog se presenta la vigésima sextapráctica del laboratorio de control de temperatura y velocidad de un motor. Objetivo general: Recibir los valores sensados de temperatura del TSC-Lab a Telegram.  Materiales: Node-Red TSC-Lab Introducción: En la práctica anterior se aprendió a información del TSC-Lab a Node-Red mediante Wi-Fi con protocolo HTTP. Ahora a mas de enviar dicha información se pretende recibirla y monitoreada desde Telegram, la cual es una aplicación enfocada en la mensajería instantánea, el envío de varios archivos y la comunicación en masa. Se la puede descargar desde la tienda de Google Play o App Store. También se la puede utilizar desde su sitio web o versión de escritorio. En esta práctica se crearrá un bot en Telegram el cual al recibir un comando en específico, enviará de manera instantanea el valor de temperatura solicitado. Procedimiento: Nota: se asume qu...

Práctica 7: Speed control using PWM

✅ Práctica 7 Github Repositories ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI En el siguiente blog se presenta la septima práctica y corresponde a la segunda del laboratorio de control de velocidad. Objetivo general: Entender el funcionamiento del motor DC con PWM para aumentar o bajar la velocidad usando código de programación en el IDE de Arduino. Objetivos específicos: Comparar los resultados de movimiento cambiando los parámetros. Materiales: PCB de Temperature Control Lab (TSC-Lab) Introducción: En la práctica anterior, al motor se le enviaba señales de High y Low para ponerlo en marcha. Sin embargo, dentro de la realidad a un motor no se lo controla así, en algunas ocasiones se lo requiere hacer girar con cierta velocidad y durante esta práctica para tener control sobre la misma se lo hace con señales PWM. Procedimiento: Se asume que la placa del ESP-32 ha sido previamente instalada en el IDE de Arduino. Copiar el código en el IDE de Arduino:      ...

Practice 29: NodeRed (Http) + Telegram

✅ Práctica 29 Github Repositories ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI En el siguiente blog se presenta la vigésima sextapráctica del laboratorio de control de temperatura y velocidad de un motor. Objetivo general: Recibir los valores sensados de temperatura del TSC-Lab a Telegram.  Materiales: Node-Red TSC-Lab Introducción: En la práctica anterior se aprendió a información del TSC-Lab a Node-Red mediante Wi-Fi con protocolo HTTP. Ahora a mas de enviar dicha información se pretende recibirla y monitoreada desde Telegram, la cual es una aplicación enfocada en la mensajería instantánea, el envío de varios archivos y la comunicación en masa. Se la puede descargar desde la tienda de Google Play o App Store. También se la puede utilizar desde su sitio web o versión de escritorio. En esta práctica se crearrá un bot en Telegram el cual al recibir un comando en específico, enviará de manera instantanea el valor de temperatura solicitado. Procedimiento: Nota: se asume qu...

Practice 26 : Over-The-Air programming (OTA)

✅ Práctica 26 Github Repositories ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI When using this resource, please cite the original publication: Víctor Asanza, Kevin Chica-Orellana, Jonathan Cagua, Douglas Plaza, César Martín, Diego Hernan Peluffo-Ordóñez. (2021). Temperature and Speed Control Lab (TSC-Lab). IEEE Dataport. https://dx.doi.org/10.21227/8cty-6069 En el siguiente blog se presenta la vigésima sexta práctica del laboratorio de control de temperatura y velocidad de un motor. Objetivo general: Actualizar el código del TSC-Lab utilizando OTA. Materiales: IOTAppStory TSC-Lab Introducción: A lo largo de todas las prácticas previamente realizadas, cada código se ha cargado al TSC-Lab con ayuda del cable USB por comunicación serial. Sin embargo, esta no es la única forma de hacerlo. Al igual que muchos otros dispositivos como celulares, carros inteligentes, decodificadores, entres otros se le pueden realizar ajustes y configuraciones de manera inalámbrica por una programaci...

Practice 12: Speed Control Lab

✅ Práctica 12 ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI When using this resource, please cite the original publication: Víctor Asanza, Kevin Chica-Orellana, Jonathan Cagua, Douglas Plaza, César Martín, Diego Hernan Peluffo-Ordóñez. (2021). Temperature and Speed Control Lab (TSC-Lab). IEEE Dataport. https://dx.doi.org/10.21227/8cty-6069 En el siguiente blog se presenta la vigésima segunda práctica del laboratorio de control de temperatura y velocidad de un motor. Github repository: https://github.com/vasanza/TSC-Lab Objetivo general: Realizar la adquisición de datos en Matlab emplenado comunicación serial. Materiales: Matlab TSC-Lab Registro de datos en formato Byte: Esta versión se recomienda si se utiliza Matlab de versiones anteriores a las 2017. Repository: https://github.com/vasanza/TSC-Lab/tree/main/Practice12/Practice12_Byte Registro de datos en formato String: Esta versión se recomienda si se utiliza Matlab de versiones actuales. Repository:  https://github.c...

Practice 30: NodeRed (Http) + ThingSpeak

✅ Práctica 30 Github Repositories ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI When using this resource, please cite the original publication: Víctor Asanza, Kevin Chica-Orellana, Jonathan Cagua, Douglas Plaza, César Martín, Diego Hernan Peluffo-Ordóñez. (2021). Temperature and Speed Control Lab (TSC-Lab). IEEE Dataport. https://dx.doi.org/10.21227/8cty-6069 En el siguiente blog se presenta la vigésima séptima práctica del laboratorio de control de temperatura y velocidad de un motor. Objetivo general: Enviar los valores sensados de temperatura del TSC-Lab por WiFi a Node-Red y ThingSpeak.  Materiales: Node-Red Thingspeak TSC-Lab Introducción: En la práctica anterior se aprendió a utilizar y familiarizarse con Node-Red, el envío de información se lo hizo por medio de comunicación serial. Sin embargo, no tiene mucho sentido que se esté enviando información a Node-Red por el puerto serial cuando se puede aprovechar el ESP-32 para conectarse a internet por medio de Wi-Fi. S...

Practice 1 (VS Code): Initial setups and tests

✅ Práctica 1 (VS Code) Github Repositories ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI When using this resource, please cite the original publication: Víctor Asanza, Kevin Chica-Orellana, Jonathan Cagua, Douglas Plaza, César Martín, Diego Hernan Peluffo-Ordóñez. (2021). Temperature and Speed Control Lab (TSC-Lab). IEEE Dataport. https://dx.doi.org/10.21227/8cty-6069 En el siguiente blog se presenta la cuadragésima tercerapráctica del laboratorio de control de temperatura y velocidad de un motor. Objetivo general: Descargar e instalar Visual Studio Code para programar el TSC-Lab utilizando el ESP-IDF (framework que recomienda su fabricante, Espressif) Materiales: Visual Studio Code TSC-Lab Introducción: A lo largo de todas estas prácticas se ha venido programando el ESP-32 del TSC-Lab en el IDE de Arduino. Sin embargo, esta no es la única forma de programarlo, una de ellas e inclusive la que recomienda su fabricante es utilizando el ESP-IDF, siendo este el framework de desarr...

Practice 34: NodeRed (WiFi y MQTT)

✅ Práctica 34 Github Repositories ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI En el siguiente blog se presenta la vigésima quinta práctica del laboratorio de control de temperatura y velocidad de un motor. Objetivo general: Enviar los valores sensados de temperatura del TSC-Lab por WiFi a Node-Red por medio del protocoo MQTT y visualizarlos.  Materiales: Node-Red TSC-Lab Introducción: En la práctica anterior se aprendió a utilizar y familiarizarse con Node-Red, el envío de información se lo hizo por medio de comunicación serial. Sin embargo, no tiene mucho sentido que se esté enviando información a Node-Red por el puerto serial cuando se puede aprovechar el ESP-32 para conectarse a internet por medio de Wi-Fi. Se usará el protocolo MQTT para conectarse al servidor donde se aloja el servidor que se está ejecutando Node-Red, lo cual permitirá que cualquier dispositivo tenga acceso a su información. Procedimiento: Nota: se asume que está instalado Node-Red, que está famil...

▷ CHARLA #PUCESE Arduino Week: Hardware de Código Abierto TSC-LAB

  ⭐⭐⭐⭐⭐ CHARLA #PUCESE Arduino Week: Hardware de Código Abierto TSC-LAB ☑️ #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI ☑️ #ElectronicPrototypesDesign #PrototipadoElectronico #PCB #HardwareDesign #Hardware #AdeltaTechnologies #OpenHardware #OpenSourceHardware ➡️ Repository:  https://github.com/vasanza/TSC-Lab ➡️ When using this resource, please cite the original publication: Víctor Asanza, Kevin Chica-Orellana, Jonathan Cagua, Douglas Plaza, César Martín, Diego Hernan Peluffo-Ordóñez, April 25, 2021, "Temperature and Speed Control Lab (TSC-Lab)", IEEE Dataport, doi: https://dx.doi.org/10.21227/8cty-6069. ✅ #PUCESE, organizó el webinar: "ARDUINO WEEK 2022 PUCESE" ✅  Arduino Week PUCE Esmeraldas- Charla con Expertos ⭐⭐⭐⭐⭐ CHARLA #PUCESE Arduino Week: Hardware de Código Abierto TSC-LAB  from  Victor Asanza ✅ Video de la charla: ✅ Contenido: ➡️  1- Introducción ➡️  2- Hardware de Código Abierto ➡️  3- Temperature and Speed Control Lab (TSC-LAB)...

Practice 24: Firebase

✅ Práctica 24 Github Repositories ▷  #TSCLab #TCLab #ESP32 #Arduino #Control #MACI When using this resource, please cite the original publication: Víctor Asanza, Kevin Chica-Orellana, Jonathan Cagua, Douglas Plaza, César Martín, Diego Hernan Peluffo-Ordóñez. (2021). Temperature and Speed Control Lab (TSC-Lab). IEEE Dataport. https://dx.doi.org/10.21227/8cty-6069 En el siguiente blog se presenta la cuadragésima primera práctica del laboratorio de control de temperatura y velocidad de un motor. Objetivo general: Sensar datos y subirlos a la Realtime Database de Firebase Materiales: Firebase TSC-Lab Introducción: Firebase es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles lanzada en 2011 y adquirida por Google en 2014.​ Es una plataforma ubicada en la nube, integrada con Google Cloud Platform, que usa un conjunto de herramientas para la creación y sincronización de proyectos que serán dotados de alta calidad, haciendo posible el crecimiento del número de...