Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Obvod
- Krok 2: Kód
- Krok 3: Životní funkce
- Krok 4: Přilepte senzory
- Krok 5: Součásti pásky
- Krok 6: Případ
- Krok 7: Hotovo
Video: Monitor zdraví rostlin: 7 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:20
Ahoj znovu. Důvodem tohoto projektu byla moje malá sestra. Blíží se její narozeniny a miluje dvě věci- přírodu (flóru i faunu) i drobné vychytávky a podobně. Chtěl jsem tedy spojit tyto dvě věci a udělat jí dárek k narozeninám, který se shodoval se soutěží Planter Instructables. Projekt je secí stroj pro pokojovou rostlinu, který měří zdraví rostlin a pomocí LED indikuje „štěstí“rostliny. Věděl jsem, že by se jí to líbilo, a načasování bylo perfektní, protože její narozeniny jsou 30. července. V komentářích jí klidně popřejte všechno nejlepší k narozeninám, určitě jí to ukážu. Bez dalšího zdržování začněme!
Zásoby
- Arduino Nano- Amazon
- Modul snímače teploty/vlhkosti DHT11- Amazon
- Spousta propojovacích drátů F/F- Amazon
- Senzor půdní vlhkosti- Amazon
- 2x LED (barva dle vašeho výběru)
- Malý květináč (s otvorem ve spodní části)
- Kachní páska
- 3D tiskárna (volitelně)
- Pistole na horké lepidlo
- Páječka
Krok 1: Obvod
Za prvé, co přesně to udělá? Sázecí stroj pomocí senzoru vlhkosti vypočítá, kolik vody rostlina dostává. Pomocí DHT11 zjistí, zda je teplota pro zařízení přijatelná. Bude využívat předem naprogramované základní linie pro to, v čem by tyto „vitální funkce“měly být, o čemž budu diskutovat později. Nyní, když je to z cesty, použijte diagram nad horním vodičem vašeho obvodu. V reálném životě však nepoužívejte prkénko, protože to bude příliš velké. Pájel jsem LED diody na propojovací vodiče, ale se vším ostatním jsem použil zástrčky F/F. Další úvahou je zemní spojení. Možná jste si všimli, že Arduino má 2 zemnící kolíky a pro tento obvod potřebujeme 4. Připojil jsem všechny zemnící vodiče a Duck je přelepil, abych ušetřil čas. Možná však budete chtít použít tepelné smršťovače.
*Poznámka- V projektu použiji mírně odlišný snímač vlhkosti půdy (obrázek výše), ale zapojení je stejné. Pokud je váš senzor stejný jako můj, nezapomeňte připojit pin „A0“k analogové 0 na Arduinu.
Krok 2: Kód
Nejprve musíme nainstalovat knihovnu DHT11. Kliknutím na tento odkaz jej stáhnete. Chcete -li do svých knihoven přidat.zip DHT11 lib, přejděte v IDE na „Sketch Include Libraries Add. ZIP Library“a vyberte soubor ZIP, který jste stáhli z GitHubu. Stáhněte si níže uvedenou skicu Arduino a nahrajte ji na svou desku **. Pokud k tomu máte nějaké dotazy nebo tipy, laskavě je zanechte v komentářích. Skica v zásadě každých 60 sekund odečítá teplotu a vlhkost a podle údajů nastaví LED diody na HIGH nebo LOW.
** Pokud používáte Arduino Nano, které jsem navrhl, budete muset změnit procesor. Chcete-li to provést, přejděte na Tools-Processor-ATmega328P (Old Bootloader).
Krok 3: Životní funkce
Důvod, proč jsem si vybral tyto základní linie v programu (teplota Maximum = 28 ° C, Vlhkost Minimum = 350 ***), je jednoduchý- experimentování. Testoval jsem různé půdy s různým obsahem vlhkosti a v kombinaci se svými znalostmi o rostlinách jsem rozhodl, že nejmenší množství vlhkosti v půdě je 700 ***. Pokud jde o teplotu, tu úroveň jsem získal z HowStuffWorks.
*** Upřímně, nevím, co je to za jednotku- použil jsem kód od Instructables User fbasaris. Čím vyšší číslo, tím méně vlhkosti v půdě.
Krok 4: Přilepte senzory
Horké Nalepte senzory vlhkosti a teploty půdy na místo, jak je znázorněno. Poté přilepte dráty ke spodní části secího stroje. Když je lepicí pistole venku, utěsněte všechny spoje, které by mohly být vystaveny vodě. Nechceme, aby došlo ke zkratu.
Krok 5: Součásti pásky
Přilepte všechny součásti na místo, kamkoli se hodí. Každý secí stroj je jiný, takže umístění se liší od člověka k člověku. Dokud je vše dobře propojeno, nezáleží na tom, protože kryt skryje chaotické zapojení. Viz obrázek výše.
Krok 6: Případ
V mém případě jsem se rozhodl pro 3D tištěnou skříň, která nechá secí stroj viset shora (připojen soubor STL). Nicméně, můžete si udělat encasement, jak chcete, a je nepravděpodobné, že použijete můj přesný design kvůli rozdílům v sazečích. S tímto krokem jste trochu sami, ale zde jsou vaše kritéria:
- Ujistěte se, že zakrývá nepořádné vodiče a součásti
- Nechejte uvnitř dostatek prostoru pro obvody
- Ujistěte se, že jsou LED diody viditelné
- Ponechejte místo pro napájecí kabel
- S výhodou to udělejte esteticky přitažlivým (konec konců je to váza na květiny)
Krok 7: Hotovo
Nyní je čas nalít půdu do květináče. To je docela samozřejmé. Připojte secí stroj do nástěnného adaptéru a máte plně funkční elektronický květináč! Nyní můžete sledovat, jak váš přítel (rostlina) roste a kvete!
Doporučuje:
Monitor rostlin Arduino s kapacitním čidlem půdy - návod: 6 kroků
Monitor rostlin Arduino s kapacitním senzorem půdy - návod: V tomto tutoriálu se naučíme detekovat vlhkost půdy pomocí kapacitního senzoru vlhkosti s OLED displejem a Visuino. Podívejte se na video
Chytrý pokojový monitor rostlin - zjistěte, kdy vaše rostlina potřebuje zálivku: 8 kroků (s obrázky)
Chytrý pokojový monitor rostlin - zjistěte, kdy vaše rostlina potřebuje zálivku: Před několika měsíci jsem vyrobil tyč pro monitorování vlhkosti půdy, která je napájena bateriemi a lze ji zapíchnout do půdy v květináči pokojové rostliny, abyste získali užitečné informace o půdě. úroveň vlhkosti a LED blesk vám řeknou, kdy máte počkat
Monitor rostlin pomocí ESP32 Thing a Blynk: 5 kroků
Plant Monitor Using ESP32 Thing and Blynk: OverviewCílem tohoto projektu je vytvořit kompaktní zařízení schopné monitorovat podmínky pokojové rostliny. Zařízení umožňuje uživateli kontrolovat úroveň půdní vlhkosti, vlhkost, teplotu a "pocit" teplota od
Senzor domácího zdraví: 8 kroků
Senzor zdraví domova: Ahoj všichni, doufám, že se vám vše daří. Jak již bylo zmíněno dříve, měl jsem umístit senzor domácího zdraví do jednoho z mých předchozích pokynů. Takže tady to je: Nositelná technologie odvádí skvělou práci a udržuje přehled o vaší osobní kondici. Ale měřit zdraví
Monitor rostlin: 12 kroků (s obrázky)
Plant Monitor: Účelem monitoru zařízení je skenovat a v případě potřeby podávat vodu rostlině připojené k danému analogovému půdnímu senzoru. Součásti potřebné pro tento projekt jsou: 1x Arduino Uno1x LCD obrazovka1x servomotor1x jednotka půdního senzoru1x potenciometr1x lékařský 30c