תוכן עניינים:
- שלב 1: חומרים דרושים
- שלב 2: הגדרת לוח הלחם: חיבורי 5V ו- GND
- שלב 3: חבר את חיישן לחות הקרקע ל- Arduino UNO
- שלב 4: חבר את חיישן הזרימה ל- Arduino UNO
- שלב 5: חבר את הממסר ל- Arduino UNO
- שלב 6: הכנס את בדיקת לחות הקרקע לקרקע
- שלב 7: חבר את חיישן הזרימה לברז
- שלב 8: חבר את הממסר עם המשאבה
- שלב 9: הורד את הסקיצה הסופית המצורפת והעלה אותה ל- UNO של Arduino
- שלב 10: אריזה
וִידֵאוֹ: השקיה חכמה מבוססת לחות DIY: 10 שלבים (עם תמונות)
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17
אנו יודעים שצמחים דורשים מים כאמצעי הובלה של חומרים מזינים על ידי נשיאת הסוכר המומס וחומרים מזינים אחרים דרך הצמח. ללא מים, הצמחים יתייבשו. עם זאת, השקיה מוגזמת ממלאת נקבוביות באדמה, מפריעה למאזן האוויר-מים ומונעת מהצמח לנשום. איזון מים תקין חשוב. חיישן לחות הקרקע מודד את תכולת הלחות של הקרקע. על ידי החלטה על אחוז מסוים של תכולת לחות לאדמה, ניתן להזכיר לנו להשקות את הצמחים שלנו כשהאדמה יבשה מדי.
חוץ מזה, כאשר אנו משקים את הצמחים שלנו, איננו מודדים את כמות זרימת המים בכל פעם שאנו משקים אותם ולעתים קרובות אנו משקים אותם יותר מדי או מעט מדי. כדי להשקות אותם כראוי, אנו יכולים להשתמש בחיישן זרימה למדידת זרימת המים וממסר לעצור את הזרימה לאחר אספקת כמות מסוימת של מים.
שלב 1: חומרים דרושים
- ארדואינו UNO
- לוח לחם
- כבלי מגשר
- חיישן ולחות לחות קרקע
- חיישן זרימה
- ממסר
- מארז מארז
- מתאם כוח
שלב 2: הגדרת לוח הלחם: חיבורי 5V ו- GND
- משמש כאן לוח קרש מיני. עבור כל סוג אחר, אנא בדוק את החיבורים כיוון שהם שונים.
- לוח הלחם המיני מחולק לשני חצאים על ידי רכס כדי להבטיח שום חיבור צולב בין החצאים. כל נקודת חיבור בלוח הלחם ממוספרת, עם קבוצות נקודות המחוברות באמצעות רצועות מתכת מתחת לפלסטיק. חיבורים אלה מוצגים בתמונה. לחיבור סדרה (אותו אות שניתן למספר נקודות בו זמנית), הכנס כבלי מגשר לנקודות הנמצאות באותו קו חיבור.
- חבר 5V מ- Arduino UNO לנקודת לוח באמצעות לחצן מגשר. אם נקודה זו היא A1, יש להציב כל קו 5V או VCC (שכל חיישן או התקן צריך) בשורה 1 באמצעות כבלי מגשר.
- חבר את GND מ- Arduino UNO לנקודת קרש הלחם באמצעות כבלי מגשר. אם נקודה זו היא A10, יש להציב כל חיבור GND (שכל חיישן או התקן זה זקוק לו) בקו 10 באמצעות כבלי מגשר.
שלב 3: חבר את חיישן לחות הקרקע ל- Arduino UNO
- כיצד פועל החיישן: חיישן לחות הקרקע משתמש במאפיין ההתנגדות למדידת תכולת הלחות של הקרקע. יותר תכולת המים, יותר המוליכות בין הגששים והקטנת ההתנגדות המוצעת. כך מועבר אות נמוך. באופן דומה, כאשר תכולת המים נמוכה, מועבר אות גבוה.
- סיכות חיישן לחות קרקע (4) - VCC, GND, פין אנלוגי A0, סיכה דיגיטלית D0 (לא נשתמש ב- D0)
- צור קשרים כדלקמן-
- VCC ל- 5V (קרש לחם) - חיבור סדרתי באמצעות כבלי מגשר - מתחברים לנקודה באותו קו כמו של חיבור 5V מ- Arduino UNO ללוח הלחם. לְמָשָׁל B1.
- GND ל- GND (לוח לחם) - חיבור סדרתי באמצעות כבלי מגשר - מתחברים לנקודה באותו קו כמו של חיבור GND מ- Arduino UNO ללוח הלחם. לְמָשָׁל B10
A0 עד A0 (פין אנלוגי 0 ב- Arduino UNO)
4. כדי לבדוק את פעולתו של החיישן, הורד את הסקיצה המצורפת והעלה אותו ל- UNO של Arduino.
שלב 4: חבר את חיישן הזרימה ל- Arduino UNO
- אופן הפעולה של החיישן: חיישן הזרימה מכיל חיישן משולב של אפקט אולם מגנטי המפיק דופק חשמלי בכל סיבוב של גלגל הסיכה.
- סיכות מד זרימה (3) - VCC, GND, סיכת נתונים
- צור קשרים כדלקמן-
- VCC (אדום) ל- 5V (קרש לחם) - חיבור סדרה באמצעות כבלי מגשר - מתחברים לנקודה באותו קו כמו של חיבור 5V מ- Arduino UNO ללוח הלחם. לְמָשָׁל C1
- GND (שחור) ל- GND (קרש לחם) - חיבור סדרה באמצעות כבלי מגשר - מתחברים לנקודה באותו קו כמו של חיבור GND מ- Arduino UNO ללוח הלחם. לְמָשָׁל C10
- סיכת נתונים (צהוב) עד D2 (סיכה דיגיטלית 2 ב- Arduino UNO)
4. כדי לבדוק את פעולתו של החיישן, הורד את הסקיצה המצורפת והעלה אותו ל- UNO של Arduino.
שלב 5: חבר את הממסר ל- Arduino UNO
- ממסרים הם מתגים המופעלים באמצעות חשמל. הם משמשים כאשר יש לשלוט במעגל הספק גבוה כמו משאבה או מאוורר באמצעות מעגל בעל הספק נמוך כמו ה- Arduino UNO.
- סיכות ממסר (3) - VCC, GND, סיכת נתונים
- צור קשרים כדלקמן-
- VCC ל- 5V (קרש לחם) - חיבור סדרתי באמצעות כבלי מגשר - מתחברים לנקודה באותו קו כמו של חיבור 5V מ- Arduino UNO ללוח הלחם. למשל D1
- GND ל- GND (לוח לחם) - חיבור סדרתי באמצעות כבלי מגשר - מתחברים לנקודה באותו קו כמו של חיבור GND מ- Arduino UNO ללוח הלחם. לְמָשָׁל D10
- פין נתונים ל- D8 (סיכה דיגיטלית 8 ב- Arduino UNO)
שלב 6: הכנס את בדיקת לחות הקרקע לקרקע
- הכנס את בדיקת לחות הקרקע לאדמה כפי שמוצג.
- הארך את החיבורים לפי הצורך באמצעות כבלי מגשר.
שלב 7: חבר את חיישן הזרימה לברז
- חיישן הזרימה יושב בקו אחד עם זרימת המים כך שהחץ עליו מציין את כיוון הזרימה.
- חבר את חיישן הזרימה כדי להקיש כפי שמוצג.
- הארך את החיבורים לפי הצורך באמצעות כבלי מגשר.
שלב 8: חבר את הממסר עם המשאבה
אנשי קשר ממסר (3) -פתוחים באופן נורמלי (NO), סגורים בדרך כלל (NC), שינוי (CO)
- אנשי קשר פתוחים (NO) מחברים את המעגל כאשר הממסר מופעל כך שהמעגל מנותק כאשר הממסר אינו פעיל.
- אנשי קשר סגורים (NC) בדרך כלל מנתקים את המעגל כאשר הממסר מופעל כך שהמעגל מחובר כאשר הממסר אינו פעיל.
- אנשי הקשר של החלפת (CO) שולטים בשני מעגלים: איש קשר אחד ללא קשר ומגע אחד עם מסוף משותף.
צור קשרים כדלקמן-
- CO לאספקת חשמל
- NC לשאוב
שלב 9: הורד את הסקיצה הסופית המצורפת והעלה אותה ל- UNO של Arduino
שלב 10: אריזה
- שימוש במתאם מתח כמקור מתח ל- Arduino UNO מבטיח שימוש 24/7.
- כמה רכיבים כגון ה- UNO Arduino והממסר אינם עמידים במים. מכאן שרצוי לארוז אותו בקופסה.
מוּמלָץ:
מערכת השקיה WiFi מבוקרת 'חכמה' באמצעות סולארית: 6 שלבים (עם תמונות)
מערכת השקיה מבוקרת באמצעות WiFi חכמה באמצעות השמש: פרויקט זה עושה שימוש בחלקי סולארית סטנדרטיים ו -12 וולט DIY מ- ebay, יחד עם מכשירי IoT של Shelly ותכנות בסיסי ב- openHAB ליצירת רשת חשמלית ביתית, המונעת על ידי סולארית מלאה, השקיה וחכמה. התקנה. הבהרה של המערכת: פו
מערכת השקיה מבוססת ארדואינו: 8 שלבים
מערכת השקיה מבוססת Arduino: Contextualização O Brazil está entre os países com maior area irrigada do planeta e em cinco anos esta area pode crescer 65%, segundo estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). אפשרות להנחות את
מערכת GPS מבוססת Arduino מבוססת GPS+GPRS למניעת גניבה: 5 שלבים (עם תמונות)
מערכת GPS מבוססת Arduino מלאה+מערכת גניבת GPRS: שלום לכולם! רציתי לבנות פתרון מלא למכשיר נגד גניבה לרכב GPS, שיהיה: כמה שיותר זול, שלם ככל האפשר כפי שהוא פשוט עובד -אין-דבר-אחר-לעשות ככל האפשר אז בסופו של דבר בניתי פתרונות מבוססי ארדואינו
השקיה חכמה: 6 שלבים (עם תמונות)
השקיה חכמה: במדריך זה של פרויקט ארדואינו נלמד כיצד לבצע השקיה חכמה
מערכת השקיה חכמה באמצעות IoT # 'Built on BOLT': 6 שלבים (עם תמונות)
מערכת השקיה חכמה באמצעות IoT # 'Built on BOLT': מערכת ההשקיה החכמה היא מכשיר מבוסס IoT המסוגל להפוך את תהליך ההשקיה לאוטומטי על ידי ניתוח לחות הקרקע ומצב האקלים (כמו גשם). כמו כן נתוני החיישנים יוצג בצורה גרפית ב- BOLT