Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Pozadí - návrh
- Krok 2: 3D tištěné díly
- Krok 3: Příprava vodního ventilu
- Krok 4: Arduino Stack
- Krok 5: Povodňové LED diody
- Krok 6: Signální LED
- Krok 7: Připojte napájení
- Krok 8: Arduino Cloud
- Krok 9: Dejte dohromady
- Krok 10: Používejte, obdivujte a vylepšujte
- Krok 11: Další využití balíčku Arduino IoT Bundle?
Video: Závěsný koš super meteorologické stanice: 11 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
Ahoj všichni! V tomto blogovém příspěvku T3chFlicks vám ukážeme, jak jsme vytvořili inteligentní závěsný koš.
Rostliny jsou svěžím a zdravým doplňkem každého domova, ale mohou se rychle stát únavnými - zvláště pokud si na ně vzpomenete jen tehdy, když jste v posteli.
S naším chytrým závěsným košíkem můžete být líní a přitom mít krásné květy! Pouhým stisknutím tlačítka na palubní desce Arduino můžete zalévat své rostliny, ať jste kdekoli. Závěsný košík je navíc vybaven dalšími skvělými senzory - na palubní desce si můžete prohlížet například počasí a intenzitu světla, abyste si mohli prohlédnout prostředí vaší rostliny a získat místní měření, která vám pomohou naplánovat si den (nebo oblečení).
Tento projekt byl velmi zábavný a jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o to, co jsme se dozvěděli. Ale než se vrhneme dovnitř a ukážeme vám, jak jsme to udělali, pojďme vás provést některými z našich počátečních úvah o projektu …
Zásoby
Komponenty
- Balíček IoT Arduino Maker:
- 3D tištěné díly:
- 12V bílý LED pásek:
- 5V regulátor:
- Napájení:
- https://www.distrelec.nl/en/single-travel-adapter-…
- Propojovací klipy:
- Elektromagnetický ventil:
- Šrouby:
- UV transparentní plast:
- Drát -
- 3D tiskárna -
- Tepelná pistole -
- Páječka -
Krok 1: Pozadí - návrh
Když jsme se pustili do tohoto planty projektu, věděli jsme, že chceme vytvořit inteligentní závěsný koš, ale nebyli jsme si úplně jisti, kde začít. Pro náš inteligentní závěsný koš jsme měli několik „nezbytných věcí“, konkrétně:
- Musí být schopen udržet váhu koše naplněného vlhkou půdou/květinami
- Musí obsahovat elektroniku pro LED diody, senzory a vodní ventil
- Musí mít kabelové napájení, protože solární řešení nemůže poskytnout dostatek energie v zimních měsících (díky, Anglie)
- Musí mít snadno přístupné připojení s hadicovým potrubím.
Navzdory nejlepším úmyslům byl náš první pokus o design docela odporný blok, ale poté, co jsme se vrátili na rýsovací prkno, jsme vytvořili rafinovanou verzi, která (myslíme si) vypadá docela dobře!
Pokud jde o elektroniku, balíček Arduino MKR IoT zachránil den - sada obsahuje spoustu senzorů, které se ideálně hodí pro náš účel.
Štít prostředí Arduino
Štít prostředí na soupravě Arduino obsahuje senzory pro: luminiscenci, teplotní tlak vzduchu, vlhkost a UV (rozdělené na UVA, UVB a UV index).
Tyto senzory mohou fungovat jako mini meteorologická stanice pro náš závěsný koš, což uživateli poskytne přístup k přesným, živým a místním informacím o povětrnostních podmínkách.
Reléová deska Arduino
Reléová deska obsažená v sadě znamená, že můžeme snadno ovládat zařízení s vyšším výkonem. Rozhodli jsme se, že bychom to mohli použít k řízení toku vody do závěsného koše pomocí solenoidového ventilu 12 V, a také jsme se rozhodli, že užitečné světlo - vyrobené pomocí několika 12V LED pásků - bude užitečným doplňkem.
Také jsme se rozhodli pro tento projekt vyzkoušet cloudovou platformu Arduino. V předchozím projektu jsme vytvořili aplikaci pro zobrazování dat v reálném čase, ale upřímně, cloudová platforma byla mnohem přímočařejším způsobem ovládání našeho projektu Arduino a byla super uživatelsky přívětivá.
Krok 2: 3D tištěné díly
Existuje sedm hlavních částí:
- Hlavní konzola
- Tělo
- Nahoře (víko)
- Držák na ventil
- Konektory pro hadicovou trysku
- Lehká podpora
- Světelný kryt
Tyto části jsme navrhli sami - soubory k nim najdete zde. Rozhodli jsme se tisknout na PETG filament, abychom zlepšili pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
Je smutné, že tisk nebyl dokonalý, takže jsme se pokusili zacelit některé mezery ve vrstvách pomocí horkovzdušné pistole (ví někdo, jak to můžeme zajistit, aby se tisklo hezky, a ne útočit na hotový tisk pyrotechnikou?). V horní části jsme nechali štěrbinu pro okno, aby senzory stále viděly, a přidaly na stranu nějaké reliéfní efekty, aby to vypadalo trochu hezčí.
Krok 3: Příprava vodního ventilu
A. Vezměte elektromagnetický ventil. Zašroubujte vodiče do svorky nahoře - jeden pro kladný a jeden pro uzemnění - nezáleží na tom, kudy jdou.
b. V plastovém víku vytvořte otvor, který zakrývá kabeláž elektromagnetického ventilu. Protáhněte kladný a uzemňovací vodič tímto otvorem.
C. Pouzdro solenoidového ventilu má otvor, kde by normálně vycházely dráty. Když jsme udělali otvor ve víku a protáhli jsme tím dráty, už to nepotřebujeme. Vyplňte tuto díru horkým lepidlem (elegantní řešení, že ?!), aby se dovnitř nedostala voda. VOLITELNÉ: vše nastříkejte černou barvou pro hladký vzhled.
d. Zašroubujte háček pro závěsný koš na místo na konci držáku.
Krok 4: Arduino Stack
A. Vložte 5V regulátor výkonu do sekce perfboard spodní desky (tj. Reléové desky). Po obou stranách na příslušné piny vložte záhlaví, které bude pro Arduino zapínat 12V-> 5V.
b. Vytvořte hromadu Arduinos, vložte desku senzoru do mkr1010 (Arduino) a mkr1010 do reléové desky.
C. Zapojte vodiče ze solenoidových vodičů do desky relé: Červený na 12V, Černý na společný (C) na relé Normálně zavřené (NC) relé na GND 12V.
Krok 5: Povodňové LED diody
A. Vystřihněte pět pruhů po šesti LED diodách. Pozitivy a negativy spojte dohromady, jak je znázorněno, a přilepte je na silnější 3D potištěné světelné kryty.
b. Dále zapojte světlo připojením kladného vodiče z mřížky LED k vícekonektoru napájení 12 V. Připojte záporný vodič z mřížky LED k NC (normálně zavřený) desky relé. Nakonec připojte zemnící vodič od Common na reléové desce k uzemnění multikonektoru napájení 12V.
C. Zakryjte světlo tenčí obdélníkovou 3D vytištěnou částí.
Krok 6: Signální LED
A. Připojte 220 ohmový odpor k uzemňovacímu kolíku RGB LED a poté jej zapojte do kolíku GND v horní části hromádky.
b. Připojte kladné póly R, G a B k pinům 3, 4, 5. Smršťujte a zakrývejte a protlačte LED dírku ve víku.
Krok 7: Připojte napájení
Připojte 12konektorové a uzemňovací vícekonektory k zástrčce s válcovou zástrčkou euro. Zapojte samičí zástrčku eurobarevné hlavice ze zdroje 12V.
Krok 8: Arduino Cloud
Jak jsme zmínili dříve, vytváření dashboardů pro váš projekt IoT na bázi Arduina je díky jejich cloudové platformě jednoduché.
A. Přejděte do cloudu Arduino a vytvořte si účet.
b. Vytvořte novou „věc“(zařízení připojené ke cloudu Arduino).
C. Přidat vlastnosti - to budou proměnné, které měříte nebo monitorujete. Jako příklad jsme přidali měření teploty.
d. Otevřete online editor skic. Můžete vidět, že byla přidána některá výchozí připojení pro aktualizaci proměnných. Mělo by to fungovat dobře, ale pro použití měření teploty na štítu ENV budete muset přidat kousek kódu, který najdete v příkladech na levé straně editoru.
E. Zadejte své přihlašovací údaje k WiFi.
F. Nahrajte svůj kód a vraťte se na hlavní panel, kde byste, pokud jste vše udělali správně, měli vidět aktuální hodnotu aktualizace nové proměnné.
G. Poté jsme do cloudu Arduino přidali všechny ostatní senzory na zařízení: teplotu, vlhkost, osvětlení, tlak, UVB, UVA. Přidali jsme také ovládací prvky pro barvu RGB LED a ovládání světlometů a vody. V našem kódu zjistíte, jak jsme to udělali.
Krok 9: Dejte dohromady
A. Přilepte Arduino na místo uvnitř pouzdra a ukliďte dráty.
b. Nasaďte víko na pouzdro a nalepte na průhledný kryt UV.
C. Našroubujte konektor ventilu hadice a solenoidu na elektromagnetický ventil na konci nejblíže zdi. Připojte hadici ke konektoru ventilu.
d. Zašroubujte trysku na druhou stranu elektromagnetického ventilu (tj. Stranu, která je nejblíže závěsnému háku koše).
E. Zašroubujte celý držák na zeď nebo plot podle vašeho výběru (zeptejte se majitele svislé plochy, než to uděláte …).
F. Připojte hadici k vodovodu a zapněte ji.
G. Připojte napájecí zdroj a pohodlně se usaďte, protože váš inteligentní závěsný koš znamená, že máte zelené prsty, aniž byste si ušpinili ruce!
Krok 10: Používejte, obdivujte a vylepšujte
Inteligentní závěsný košík nyní můžete ovládat pomocí řídicího panelu tvůrce Arduino. Tato aplikace vám umožňuje ovládat světlomety a zalévání a také sledovat všechny hodnoty senzorů.
Na stránce Dashboard Arduino klepněte na web hooks, který říká: `` Webhooks vám umožňuje odesílat a přijímat automatické zprávy do jiných služeb. Pomocí webhooku můžete například obdržet oznámení, když se změní vlastnost vaší věci. Pokud s webhooky začínáte, podívejte se na tento ukázkový projekt. '
Zdá se, že nemají funkce pro 'přijímání automatizovaných zpráv z jiných služeb' z toho, co můžeme říci, ale to by bylo úžasné, protože můžete propojit svůj kalendář Google s IFTTT a automatizovat zavlažování! Doufejme, že to uvidí a implementují řešení! Pokud se však chcete přidat sami, udělejte to zde.
Možná jste si všimli, že víko nesedí zarovnaně. Opravili jsme to pomocí horkého lepidla k vyplnění mezery (zveřejnit video) a funguje to docela dobře!
Krok 11: Další využití balíčku Arduino IoT Bundle?
Doufáme, že se vám náš návod na inteligentní závěsný koš líbil - snad vám usnadní život a vaše rostliny budou zelenější!
Zaregistrujte se do našeho seznamu adresátů!
Doporučuje:
Hodiny meteorologické stanice ESP8266: 4 kroky
Hodiny meteorologické stanice ESP8266: Tento projekt je příjemným způsobem zobrazení času a počasí v malém praktickém balení. Vysvětlím projekt, jak funguje, a zde ukážu kód. Stisknutím různých tlačítek můžete zobrazit aktuální počasí na nastaveném místě a také
Jak zaznamenávat data meteorologické stanice - Liono Maker: 5 kroků
Jak zaznamenávat data meteorologické stanice | Liono Maker: Úvod: Ahoj, toto je #LionoMaker. Toto je můj otevřený zdroj a oficiální kanál YouTube. Zde je odkaz: Liono Maker / YOUTUBE CHANNEL V tomto projektu se naučíme, jak vytvořit " protokolování dat meteorologické stanice ". to je velmi zajímavé
Unikátní exponát meteorologické stanice: 5 kroků (s obrázky)
Unikátní exponát meteorologické stanice: Hey Guys! Pro tento měsíční projekt jsem vyrobil meteorologickou stanici ve formě stolního závodu nebo jej můžete nazvat jako pracovní stůl. Tato meteorologická stanice načítá data do ESP8266 z webových stránek s názvem openwethermap.org a mění barvy RGB v
DIY Nápad činnosti meteorologické stanice pro 12+ let: 4 kroky
DIY aktivita aktivity meteorologické stanice pro 12+ let: V této aktivitě účastníci nastaví svou meteorologickou stanici, vysílají ji do vzduchu a budou sledovat záznamy (světlo, teplota, vlhkost) v reálném čase prostřednictvím aplikace Blynk. Kromě toho se naučíte publikovat zaznamenané hodnoty
Meteostanice Acurite 5 v 1 pomocí Raspberry Pi a Weewx (ostatní meteorologické stanice jsou kompatibilní): 5 kroků (s obrázky)
Meteostanice Acurite 5 v 1 pomocí Raspberry Pi a Weewx (ostatní meteorologické stanice jsou kompatibilní): Když jsem si koupil meteorologickou stanici Acurite 5 v 1, chtěl jsem mít možnost zjistit počasí u mě doma, když jsem byl pryč. Když jsem se dostal domů a nastavil to, uvědomil jsem si, že buď musím mít displej připojený k počítači, nebo koupit jejich chytrý rozbočovač