Sisällysluettelo:
- Tarvikkeet
- Vaihe 1: Piiri
- Vaihe 2: Koodi
- Vaihe 3: Elintoiminnot
- Vaihe 4: Liimaa anturit
- Vaihe 5: Nauhakomponentit
- Vaihe 6: Asia
- Vaihe 7: Valmis
Video: Kasvien terveydentilan seuranta: 7 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Hei taas. Syy tähän projektiin oli pikkusiskoni. Hänen syntymäpäivänsä on tulossa, ja hän rakastaa kahta asiaa- luontoa (sekä kasvistoa että eläimistöä) sekä pieniä rihkamaa ja muuta sellaista. Joten halusin yhdistää nämä kaksi asiaa ja tehdä hänelle syntymäpäivälahjan, joka osui Instructables Planter Contest -kilpailuun. Hanke on sisäkasvin istutuslaite, joka mittaa kasvien terveyttä ja käyttää LEDiä kasvin "onnellisuuden" osoittamiseen. Tiesin, että hän rakastaa sitä, ja ajoitus oli täydellinen, koska hänen syntymäpäivänsä on 30. heinäkuuta. Voit vapaasti toivottaa hänelle hyvää syntymäpäivää kommenteissa, näytän hänelle varmasti. Aloitetaan viipymättä!
Tarvikkeet
- Arduino Nano- Amazon
- DHT11 lämpötila-/kosteusanturimoduuli- Amazon
- Paljon F/F-hyppyjohtoja- Amazon
- Maaperän kosteusanturi- Amazon
- 2x LED (valitsemasi väri)
- Pieni kylvökone (jossa reikä pohjassa)
- Ankanauha
- 3D -tulostin (valinnainen)
- Kuuma liimapistooli
- Juotin
Vaihe 1: Piiri
Ensinnäkin, mitä se oikein tekee? Istutuslaite laskee kosteusanturin avulla kuinka paljon kasvi saa vettä. Se tarkistaa DHT11: n avulla, onko lämpötila laitokselle hyväksyttävällä tasolla. Se käyttää esiohjelmoituja perusviivoja näiden "elintoimintojen" sisälle, joista keskustelen myöhemmin. Nyt kun se on poissa tieltä, käytä piirisi yläjohdon yläpuolella olevaa kaaviota. Tosielämässä älä kuitenkaan käytä leipälautaa, koska se on aivan liian suuri. Juotin LEDit hyppyjohtimiin, mutta kaiken muun kanssa käytin F/F -pistokkeita. Toinen huomioitava asia on maadoitus. Olet ehkä huomannut, että Arduinolla on 2 maadoitustappia, ja tarvitsemme 4 tätä piiriä varten. Liitin kaikki maadoitusjohdot ja Duck teipasi ne säästääkseen aikaa. Haluat kuitenkin käyttää lämpökutistusta.
*Huomautus- Käytän projektissani hieman erilaista maaperän kosteusanturia (kuva yllä), mutta johdotus on sama. Jos anturi on minun kaltaiseni, varmista, että liität "A0" -tapin Arduinon analogiseen 0: een.
Vaihe 2: Koodi
Ensinnäkin meidän on asennettava DHT11 -kirjasto. Napsauta tätä linkkiä ladataksesi sen. Jos haluat lisätä.zip DHT11 lib -kirjaston kirjastoihisi, siirry IDE: n kohtaan "Luonnos Sisällytä kirjastot Lisää. ZIP -kirjasto" ja valitse GitHubista lataamasi ZIP -tiedosto. Lataa alla oleva Arduino -luonnos ja lataa se taulullesi **. Jos sinulla on kysyttävää tai vinkkejä siitä, jätä ne ystävällisesti kommentteihin. Pohjimmiltaan luonnos ottaa lämpötila- ja kosteuslukeman 60 sekunnin välein ja asettaa LEDit HIGH tai LOW tietojen mukaan.
** Jos käytät ehdottamiani Arduino Nano -laitteita, sinun on vaihdettava suoritin. Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan Tools-Processor-ATmega328P (vanha käynnistyslatain).
Vaihe 3: Elintoiminnot
Syy, miksi valitsin ohjelmassa nämä perusviivat (Lämpötila Maksimi = 28 ° C, Kosteus Minimi = 350 ***), on yksinkertainen kokeilu. Testasin erilaisia maaperää, joilla oli erilaisia kosteuspitoisuuksia, ja yhdistettynä kasvien tuntemukseeni päätin, että vähiten kosteutta maaperässä on 700 ***. Mitä tulee lämpötilaan, sain sen tason HowStuffWorksilta.
*** Rehellisesti, en tiedä mikä yksikkö tämä on- käytin Instructables User fbasaris -koodia. Mitä suurempi luku, sitä vähemmän maaperässä on kosteutta.
Vaihe 4: Liimaa anturit
Kuumaa liimaa maaperän kosteus- ja lämpötila -anturit paikoilleen, kuten kuvassa. Teippaa sitten johdot kylvökoneen pohjaan. Kun liimapistooli on poissa, sulje kaikki liitokset, jotka voivat altistua vedelle. Emme halua tämän oikosulkua.
Vaihe 5: Nauhakomponentit
Teippaa kaikki osat paikoilleen, missä ne sopivat. Jokainen kylvökone on erilainen, joten sijoitus vaihtelee henkilöstä toiseen. Niin kauan kuin kaikki yhdistyvät hyvin, sillä ei ole väliä, koska kansi piilottaa sotkuiset johdot. Katso yllä olevaa kuvaa.
Vaihe 6: Asia
Minun tapauksessani valitsin 3D -tulostetun kotelon, jonka avulla istutin voi ripustaa ylhäältä (STL -tiedosto liitteenä). Voit kuitenkin tehdä kotelon haluamallasi tavalla, ja on epätodennäköistä, että käytät tarkkaa suunnittelua istutuskoneiden vaihtelun vuoksi. Olet tavallaan yksin tämän vaiheen kanssa, mutta tässä on kriteerisi:
- Varmista, että se peittää sotkuiset johdot ja komponentit
- Jätä riittävästi tilaa piirille
- Varmista, että LED -valot ovat näkyvissä
- Jätä tilaa virtajohdolle
- Tee siitä mieluiten esteettisesti houkutteleva (tämä on kukkamaljakko)
Vaihe 7: Valmis
Nyt on aika kaataa maaperä kylvökoneeseen. Tämä on aika itsestään selvää. Kytke kylvökone seinäadapteriin, ja sinulla on täysin toimiva elektroninen kylvökone! Nyt voit katsella ystäväsi (eli kasvin) kasvua ja kukintaa!
Suositeltava:
Automaattinen kasvien kastelujärjestelmä mikron avulla: bitti: 8 vaihetta (kuvilla)
Automaattinen kasvien kastelujärjestelmä Micro: bitin avulla: Tässä ohjeessa näytän sinulle, kuinka rakentaa automaattinen kasvien kastelujärjestelmä käyttämällä Micro: bittiä ja joitain muita pieniä elektronisia komponentteja. Micro: bit käyttää kosteusanturia seurata kasvin maaperän kosteustasoa ja
Automaattinen kasvien kastelujärjestelmä: 4 vaihetta
Automaattinen kasvien kastelujärjestelmä: Näin tein automaattisen kasvien kastelujärjestelmän
Kasvien kastelujärjestelmän rakentaminen Arduinolla: 7 vaihetta
Kasvien kastelujärjestelmän rakentaminen Arduinon avulla: Tässä opetusohjelmassa opimme tekemään kasvien kastelujärjestelmän kosteusanturin, vesipumpun ja vilkkumaan vihreän LED -valon avulla, jos kaikki on kunnossa ja OLED -näyttö ja Visuino. Katso video
Bluetooth -kasvien kastelujärjestelmä: 10 vaihetta
Bluetooth -kasvien kastelujärjestelmä: *** MIKÄ ON BLUETOOTH PLANT -vesijärjestelmä *** Tämä on elektroninen järjestelmä, joka saa virtansa ARDUINO UNO (mikro -ohjain) -kortista. Järjestelmä käyttää Bluetooth -tekniikkaa vastaanottaakseen tietoja käyttäjän puhelimelta
Siviili -infrastruktuurien rakenteellinen terveydentilan seuranta langattomilla tärinäantureilla: 8 vaihetta
Siviili -infrastruktuurien rakenteellinen terveydentilan seuranta langattomilla tärinäantureilla: Vanhan rakennuksen ja siviili -infrastruktuurin huonontuminen voi johtaa hengenvaaralliseen ja vaaralliseen tilanteeseen. Näiden rakenteiden jatkuva seuranta on pakollista. Rakenteellinen terveydentilan seuranta on erittäin tärkeä menetelmä arvioitaessa