This is an old revision of the document!


Dispozitiv de monitorizare a calității aerului pentru interior

Introducere

Prezentarea pe scurt a proiectului vostru:

  • Proiectul nostru constă în realizarea unui dispozitiv de monitorizare a calității aerului pentru interior, denumit Smart Air Quality Monitor. Dispozitivul măsoară în timp real temperatura, umiditatea și nivelul de gaze nocive (ex. monoxid de carbon, metan, LPG) din încăpere, oferind alerte acustice printr-un buzzer și trimițând date către un telefon mobil prin Bluetooth.
  • Scopul acestui proiect este de a crea un sistem portabil, low-cost, care poate fi folosit acasă, în școli sau birouri pentru a preveni expunerea la condiții de aer dăunătoare.
  • Ideea a pornit de la necesitatea unei monitorizări constante a mediului interior, mai ales în contextul poluării din orașe și al utilizării frecvente a sobelor pe gaz sau a încălzirii electrice. Considerăm că acest dispozitiv este util atât pentru siguranță (detectarea gazelor inflamabile), cât și pentru confort (controlul temperaturii și umidității).

Descriere generală

Descriere module: Arduino UNO – Microcontrollerul central care citește valorile senzorilor, le procesează și declanșează alertele sau trimite datele.

* MQ-9 – Senzor analogic pentru detecția gazelor (CO, metan, LPG); conectat la pinul ADC.

* DHT22 – Senzor digital de temperatură și umiditate; comunică prin GPIO și temporizare.

* HC-05 – Modul Bluetooth clasic, trimite datele către telefon (protocol UART).

* Buzzer activ – Emite un sunet când valorile citite depășesc pragurile de siguranță.

* OLED - Afisaj local al datelor pe device.

Dispozitivul poate fi alimentat de la USB sau o sursă externă de 5V. Arduino gestionează toate citirile și interacțiunile dintre componente. (diagrama block and improvements to be added)

Hardware Design

Aici puneţi tot ce ţine de hardware design:

Software Design

Descrierea codului aplicaţiei (firmware):

  • mediu de dezvoltare (if any) (e.g. AVR Studio, CodeVisionAVR)
  • librării şi surse 3rd-party (e.g. Procyon AVRlib)
  • algoritmi şi structuri pe care plănuiţi să le implementaţi
  • (etapa 3) surse şi funcţii implementate

Rezultate Obţinute

Care au fost rezultatele obţinute în urma realizării proiectului vostru.

Concluzii

Download

O arhivă (sau mai multe dacă este cazul) cu fişierele obţinute în urma realizării proiectului: surse, scheme, etc. Un fişier README, un ChangeLog, un script de compilare şi copiere automată pe uC crează întotdeauna o impresie bună ;-).

Fişierele se încarcă pe wiki folosind facilitatea Add Images or other files. Namespace-ul în care se încarcă fişierele este de tipul :pm:prj20??:c? sau :pm:prj20??:c?:nume_student (dacă este cazul). Exemplu: Dumitru Alin, 331CC → :pm:prj2009:cc:dumitru_alin.

Jurnal

Puteți avea și o secțiune de jurnal în care să poată urmări asistentul de proiect progresul proiectului.

Bibliografie/Resurse

Listă cu documente, datasheet-uri, resurse Internet folosite, eventual grupate pe Resurse Software şi Resurse Hardware.

Export to PDF

pm/prj2025/vstoica/mihai_razvan.cucu.1746660287.txt.gz · Last modified: 2025/05/08 02:24 by mihai_razvan.cucu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0