Obsah:
- Krok 1: HODNOCTE MÍRU ODDĚLENÍ AQUARIUM
- Krok 2: MONTÁŽ HARDWARE
- Krok 3: Načtěte PROGRAM NA ARDUINO A KALIBRUJTE ČERPADLO
- Krok 4: POROVNAT MAXIMÁLNĚ MOŽNÝ PRŮTOK ČERPADLA S VÝKONEM AQUARIUM EVAPORATION
- Krok 5: PŘIPOJTE ČERPADLO K AQUARIU
- Krok 6: NÁVOD K ČERPADLU, ABY SE VYDÁVALA ZA VHODNOU Sazbu
Video: SYSTÉM TOP OFF VYPOUŠTĚNÍ AQUARIUM: 6 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
Odpařování snižuje množství vody v akváriu a pokud je ponecháno nekompenzované, povede ke změnám v chemii zbývající vody. Takové změny budou mít negativní dopad na životní formy v akváriu. Proto je důležité udržovat vodu na odpovídající úrovni. To lze provést ručně nebo systémem, který to dělá automaticky. V tomto projektu uděláme takový systém.
VÝHODY:
- Pomáhá udržovat stabilní chemii vody, jako je pH a slanost.
- Jakmile je nastaven, není nutný lidský zásah, pokud není vyžadována údržba.
- Šetří čas.
MATERIÁLY A NÁSTROJE:
- 1- Arduino UNO
- 1- Sada peristaltických pump Atlas
- Prkénko
- Propojovací vodiče
- Odměrka
- Čistá páska
Krok 1: HODNOCTE MÍRU ODDĚLENÍ AQUARIUM
Rychlost odpařování akvária je životně důležitá, protože bude použita při nastavování peristaltického čerpadla.
a) Zajistěte, aby voda v akváriu byla na správné úrovni. Tento bod označte pomocí čisté pásky.
b) Nechte akvárium několik dní odležet, aniž byste do něj přidali vodu. Jakmile je změna hladiny vody patrná, pokračujte dalším krokem.
c) Pomocí odměrky přidejte do akvária vodu, dokud se nevrátí na správnou úroveň (označenou značkou v kroku a). Zaznamenejte množství vody, které se přidá, na základě měřidla šálku. Toto bude celkový objem vody, která se vypařila za počet dní, ve kterých byla nádrž ponechána bez dozoru.
d) Vypočítejte rychlost odpařování akvária podle následujícího vzorce:
Rychlost odpařování akvária = (Celkový objem vody odpařené v mililitrech) / (Počet dní, kdy nádrž zůstala bez dozoru x 24 x 60) = Rychlost v mililitrech za minutu
24 -> počet hodin za den
60 -> počet minut za hodinu
Příklad: Test byl prováděn po dobu 4 dnů, kdy bylo ztraceno 4000 ml vody.
Rychlost odpařování akvária = (4000) / (4 x 24 x 60) = 0,69 ml / min
Krok 2: MONTÁŽ HARDWARE
Čerpadlo má dva komunikační protokoly, UART a I2C. Před montáží se ujistěte, že je v režimu UART. Informace o tom, jak přepínat mezi protokoly, naleznete v následujícím ODKAZU.
Připojte čerpadlo k Arduinu podle schématu výše.
Čerpadlo má dvě napájecí vedení. Linka, která vede k 5V pinu Arduina, je pro obvody připojené k čerpadlu, zatímco externí napájení 12V je pro motor. Pomocí pětipólového konektoru připojte datový kabel pumpy k prkénku a propojovací vodiče proveďte příslušná připojení z prkénka k Arduinu.
Protože se jedná o samostatnou jednotku, doporučuje se, aby měl Arduino vlastní napájecí zdroj, aby se nespoléhal na napájení USB z počítače.
DATOVÝ LIST: EZO PMP
Krok 3: Načtěte PROGRAM NA ARDUINO A KALIBRUJTE ČERPADLO
a) Stáhněte si ukázkový kód z tohoto ODKAZU. Bude ve složce s názvem „arduino_UNO_PMP_sample_code“.
b) Připojte Arduino k počítači.
c) Otevřete kód stažený z kroku a ve vašem Arduino IDE. Pokud IDE nemáte, můžete si jej stáhnout ZDE.
d) Zkompilujte a nahrajte kód do Arduino UNO.
e) Otevřete sériový monitor. Pro přístup přejděte na Nástroje -> Sériový monitor nebo stiskněte Ctrl+Shift+M na klávesnici. Nastavte přenosovou rychlost na 9600 a vyberte „Návrat na vozík“. Nyní byste měli být schopni komunikovat s pumpou. Jako test zadejte příkaz i, který vrátí informace o zařízení.
KALIBRACE:
f) Kalibrace čerpadla je volitelná, ale kvůli lepší přesnosti by měla být provedena. Pokyny najdete v technickém listu čerpadla.
Krok 4: POROVNAT MAXIMÁLNĚ MOŽNÝ PRŮTOK ČERPADLA S VÝKONEM AQUARIUM EVAPORATION
Čerpadlo má čtyři provozní režimy. Jedná se o kontinuální výdej, dávkování objemu, dávkování v čase a konstantní průtok. Informace o těchto režimech najdete v datovém listu pumpy. Pro tuto konkrétní aplikaci se používá režim konstantního průtoku. Jeho syntaxe je uvedena výše. V příkazu [ml/min] je rychlost odpařování akvária, která byla zjištěna v kroku 1.
Poznámka: Maximální průtok je určen po kalibraci. Pokud je průtok příliš rychlý, čerpadlo vydá chybové hlášení a neotáčí se. Porovnání maximálního možného průtoku s rychlostí odpařování akvária vám dá vědět, zda systém bude fungovat.
Použijte příkaz DC,? abyste získali maximální možný průtok.
- Pokud je maximální možný průtok větší než rychlost odpařování nádrže, systém bude fungovat.
- Pokud je maximální možný průtok menší než rychlost odpařování nádrže, zkuste kalibrovat čerpadlo na jiný objem a znovu hodnoty porovnat.
Krok 5: PŘIPOJTE ČERPADLO K AQUARIU
- Vstupní strana čerpadla jde do vodní nádrže, zatímco výstup jde do akvária, jak je znázorněno na náčrtu výše.
- Doporučuje se mít v nádrži co nejčistší vodu, protože to sníží vliv na chemii vody v akváriu.
Krok 6: NÁVOD K ČERPADLU, ABY SE VYDÁVALA ZA VHODNOU Sazbu
Po úspěšném srovnání mezi maximálním možným průtokem a rychlostí odpařování akvária odešlete následující příkaz do sériového monitoru DC, rychlost odpařování akvária, *
V příkladu z kroku 1 jsme vypočítali rychlost odpařování akvária jako 0,69 ml/min, příkaz by tedy byl DC, 0,69, *
V tomto okamžiku lze počítač odpojit. Čerpadlo bude dávkovat stanovenou rychlostí nepřetržitě.
PO VYDÁNÍ DISPENZNÍHO PŘÍKAZU BUDE ČERPADLO NAVŽDY fungovat?
Čerpadlo poběží nepřetržitě po dobu 20 dnů, poté se resetuje. Chcete -li čerpadlo restartovat, znovu odešlete příkaz DC, rychlost odpařování akvária, *
CO SE STANE, POKUD JE NAPÁJENÍ NAPÁJENO?
Jak již bylo zmíněno dříve, čerpadlo má dva napájecí zdroje: 5 V pro obvody a 12 V pro motor. Pokud je 12V odpojeno, čerpadlo vydá chybu podpětí a zastaví výdej, ale po opětovném připojení bude pokračovat v dávkování. Na druhou stranu, pokud je odpojeno vedení 5V, výdej nebude po opětovném připojení pokračovat. V takovém případě budete muset znovu odeslat příkaz DC, rychlost odpařování akvária, *
Doporučuje:
Vytvořte si vlastní fotovoltaický off-grid systém: 4 kroky (s obrázky)
Vytvořte si vlastní fotovoltaický off-grid systém: V tomto projektu vám ukážu, jak jsem zkombinoval 100W solární panel, 12 V 100Ah baterii, solární regulátor nabíjení, invertor a mnoho doplňkových komponentů k rekonstrukci elektrického vedení uvnitř mé garáže a vytvoření fotovoltaická off-grid
Systém třídění barev: Systém založený na Arduinu se dvěma pásy: 8 kroků
Systém třídění barev: Systém založený na Arduinu se dvěma pásy: Přeprava a/nebo balení produktů a položek v průmyslové oblasti se provádí pomocí linek vyrobených pomocí dopravníkových pásů. Tyto pásy pomáhají přesouvat předmět z jednoho bodu do druhého určitou rychlostí. Některé úlohy zpracování nebo identifikace mohou být
Arduino řízené čerpadlo pro vypouštění vody: 4 kroky (s obrázky)
Arduino řízené čerpadlo pro vypouštění vody: Myšlenka tohoto projektu se objevila, když jsem si koupil kondenzační plynový kotel do svého bytu. V blízkosti nemám žádný odtok kondenzované vody, kterou kotel produkuje. Voda se tedy několik dní shromažďuje v 20litrové nádrži (bubnu), a když
Internetový zabezpečovací systém DSC Home Security System: 22 kroků
Internet povolen DSC Home Security System: Upravte stávající systém DSC Home Security tak, aby umožňoval internet a byl monitorován sám. Tento návod předpokládá, že máte fungující Raspberry Pi. Upozorňujeme, že tato implementace má následující nedostatky: Pokud zloděj přeruší přicházející kabel DSL
DIY Aquarium Controller: 6 kroků (s obrázky)
DIY Aquarium Controller: Ahoj! V tomto pokynu jsem vám chtěl ukázat, jak vyrobit ovladač akvária. Na internetu je k dispozici mnoho ovladačů, ale stojí minimálně 100 $. Můj ovladač stál asi 15 $. Další skvělá věc při výrobě vlastního akvária