Სარჩევი:
- მარაგები
- ნაბიჯი 1: ფონი - დიზაინი
- ნაბიჯი 2: 3D ნაბეჭდი ნაწილები
- ნაბიჯი 3: წყლის სარქვლის მომზადება
- ნაბიჯი 4: Arduino Stack
- ნაბიჯი 5: წყალდიდობის LED- ები
- ნაბიჯი 6: სიგნალის LED
- ნაბიჯი 7: შეაერთეთ დენი
- ნაბიჯი 8: Arduino Cloud
- ნაბიჯი 9: შეაერთეთ
- ნაბიჯი 10: გამოიყენეთ და აღფრთოვანდით და გააუმჯობესეთ
- ნაბიჯი 11: სხვა გამოყენება Arduino IoT პაკეტისთვის?
ვიდეო: სუპერ ამინდის სადგური დაკიდებული კალათა: 11 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
Გამარჯობა ყველას! ამ T3chFlicks ბლოგის პოსტში, ჩვენ გაჩვენებთ თუ როგორ გავაკეთეთ ჭკვიანი ჩამოკიდებული კალათა.
მცენარეები ახალი და ჯანსაღი დამატებაა ნებისმიერი სახლისთვის, მაგრამ შეიძლება სწრაფად დამღლელი გახდეს - განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გახსოვთ მათი მორწყვა საწოლში ჩაწოლისას.
ჩვენი ჭკვიანი ჩამოკიდებული კალათით, შეგიძლიათ იყოთ ზარმაცი და მაინც გქონდეთ ლამაზი ყვავილები! Arduino დაფის ღილაკზე მხოლოდ ერთი დაჭერით შეგიძლიათ მორწყოთ თქვენი მცენარეები სადაც არ უნდა იყოთ. უფრო მეტიც, ჩამოკიდებული კალათა შეფუთულია სხვა მაგარი სენსორებით - დაათვალიერეთ ისეთი რამ, როგორიცაა ამინდი და სინათლის ინტენსივობა თქვენს დაფაზე, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი მცენარის გარემო და მიიღოთ ადგილობრივი გაზომვები, რათა დაგეხმაროთ თქვენი დღის (ან ჩაცმულობის) დაგეგმვაში.
ეს პროექტი იყო ძალიან სახალისო და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ გაგიზიაროთ ის, რაც ვისწავლეთ. სანამ ჩვენ შევდივართ და გაჩვენებთ, თუ როგორ გავაკეთეთ ეს, მოდი გაგაცნობთ ჩვენს თავდაპირველ პროექტს…
მარაგები
კომპონენტები
- Arduino Maker IoT Bundle:
- 3D ნაბეჭდი ნაწილები:
- 12 ვ თეთრი თეთრი ზოლები:
- 5V რეგულატორი:
- ელექტრომომარაგება:
- https://www.distrelec.nl/en/single-travel-adapter-…
- კლიპების დაკავშირება:
- სოლენოიდული სარქველი:
- ჭანჭიკები:
- ულტრაიისფერი გამჭვირვალე პლასტიკური:
- მავთული -
- 3D პრინტერი -
- სითბოს იარაღი -
- შედუღების რკინა -
ნაბიჯი 1: ფონი - დიზაინი
როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ მცენარეული პროექტის განხორციელება, ჩვენ ვიცოდით, რომ გვინდოდა ჭკვიანი ჩამოსაკიდი კალათის გაკეთება, მაგრამ არ ვიყავით ბოლომდე დარწმუნებული საიდან დავიწყოთ. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე "აუცილებელი ნივთი" ჩვენი ჭკვიანი ჩამოკიდებული კალათისთვის, კერძოდ:
- მას უნდა შეეძლოს შეინარჩუნოს ნესტიანი ნიადაგის/ყვავილებით სავსე კალათის წონა
- მასში უნდა განთავსდეს ელექტრონიკა LED- ებისთვის, სენსორებისთვის და წყლის სარქველისთვის
- მას უნდა ჰქონდეს სადენიანი ენერგია, რადგან მზის ხსნარი ვერ უზრუნველყოფს საკმარის ენერგიას ზამთრის თვეებში (მადლობა, ინგლისი)
- მას უნდა ჰქონდეს ადვილად მისასვლელი კავშირი შლანგის მილთან.
საუკეთესო განზრახვის მიუხედავად, ჩვენი პირველი მცდელობა დიზაინზე საკმაოდ საშინელი ბლოკი იყო, მაგრამ ნახატის დაფაზე დაბრუნების შემდეგ, ჩვენ შევიქმენით დახვეწილი ვერსია, რომელიც (ჩვენ ვფიქრობთ) საკმაოდ კარგად გამოიყურება!
ელექტრონიკისთვის, Arduino MKR IoT პაკეტმა გადაარჩინა დღე - ნაკრები შეიცავს უამრავ სენსორს, რომელიც იდეალურად შეეფერებოდა ჩვენს მიზანს.
არდუინოს გარემოს ფარი
არდუინოს ნაკრებზე გარემოს ფარს აქვს სენსორები: ლუმინესცენციის, ჰაერის ტემპერატურის წნევის, ტენიანობის და ულტრაიისფერი სხივებისთვის (იყოფა UVA, UVB და UV ინდექსში).
ამ სენსორებს შეუძლიათ იმოქმედონ როგორც მცირე ამინდის სადგური ჩვენი ჩამოკიდებული კალათისთვის, რაც მომხმარებელს აძლევს ზუსტ, ცოცხალ, ადგილობრივ ინფორმაციას ამინდის პირობების შესახებ.
არდუინოს სარელეო დაფა
ნაკრები შეიცავს სარელეო დაფას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მარტივად გავაკონტროლოთ უმაღლესი სიმძლავრის მოწყობილობები. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ წყლის ნაკადის გასაკონტროლებლად ჩამოკიდულ კალათაში 12V სოლენოიდის სარქველის გამოყენებით და ასევე გადავწყვიტეთ, რომ ძლიერი შუქი - დამზადებული რამდენიმე ვოლტიანი LED ზოლების გამოყენებით - იქნება დამხმარე დამატება.
ჩვენ ასევე გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვეცადა Arduino ღრუბლოვანი პლატფორმა ამ პროექტისთვის. წინა პროექტში ჩვენ შევქმენით აპლიკაცია რეალურ დროში მონაცემების საჩვენებლად, მაგრამ გულწრფელად რომ ვთქვათ, ღრუბლოვანი პლატფორმა ბევრად უფრო პირდაპირი გზა იყო ჩვენი Arduino პროექტის გასაკონტროლებლად და იყო ძალიან მოსახერხებელი.
ნაბიჯი 2: 3D ნაბეჭდი ნაწილები
შვიდი ძირითადი ნაწილია:
- მთავარი ფრჩხილი
- სხეული
- ზედა (სახურავი)
- ფრჩხილი სარქვლისთვის
- კონექტორები შლანგის საქშენისთვის
- მსუბუქი მხარდაჭერა
- მსუბუქი საფარი
ჩვენ თვითონ შევქმენით ეს ნაწილები - თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ფაილები მათთვის აქ. ჩვენ გადავწყვიტეთ დაბეჭდვა PETG ძაფში გაუმჯობესებული სიმტკიცის, გამძლეობისა და ხანგრძლივობისთვის.
სამწუხაროდ, ნაბეჭდი არ იყო სრულყოფილი, ამიტომ ჩვენ გამოვიყენეთ სითბოს იარაღი, რომ შევეცადოთ და განვკურნოთ ფენის ზოგიერთი ხარვეზი (ვინმემ ხომ არ იცის როგორ შეგვიძლია ეს ლამაზად დაბეჭდოს, ვიდრე პიროტექნიკით შეტევა მზა ანაბეჭდზე?). ჩვენ დავტოვეთ ფანჯრის ფანჯრის ზედა ნაწილი, რათა სენსორებმა მაინც დაინახონ და დაამატეს რამოდენიმე რელიეფური ეფექტი გვერდით, რათა ის უფრო ლამაზი იყოს.
ნაბიჯი 3: წყლის სარქვლის მომზადება
ა აიღეთ სოლენოიდის სარქველი. მიამაგრეთ მავთულები ტერმინალში თავზე - ერთი პოზიტიური და ერთი მიწაზე - არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით მიდიან.
ბ გააკეთეთ ხვრელი პლასტმასის სახურავზე, რომელიც მოიცავს სოლენოიდის სარქველის გაყვანილობას. გაიარეთ პოზიტიური და გრუნტის მავთულები ამ ხვრელში.
გ სოლენოიდის სარქველის კორპუსს აქვს ხვრელი, სადაც ჩვეულებრივ მავთულები გამოვა. როდესაც ჩვენ ხვრელი გავაკეთეთ სახურავზე და გავატარეთ მავთულები, ჩვენ ეს აღარ გვჭირდება. შეავსეთ ეს ხვრელი ცხელი წებოთი (ელეგანტური ხსნარი, არა ?!) ისე, რომ წყალი ვერ შევა.
დ ხრახნიანი კაკალი ჩამოკიდებული კალათისთვის მიამაგრეთ ფრჩხილის ბოლოს.
ნაბიჯი 4: Arduino Stack
ა განათავსეთ 5V დენის რეგულატორი ქვედა დაფის პერფორფის განყოფილებაში (ანუ სარელეო დაფა). ნებისმიერ მხარეს, შესაბამის ქინძისთავებზე, განათავსეთ სათაურები, რომლებიც არდუინოსთვის გახდება 12V-> 5V.
ბ გააკეთეთ არდუინოს დასტა, მოათავსეთ სენსორული დაფა mkr1010 (არდუინოში) და mkr1010 სარელეო დაფაზე.
გ შეაერთეთ სელენოიდის მავთულები სარელეო დაფაზე: წითელი 12 ვ -მდე, შავი საერთო (C) სარელეოზე ჩვეულებრივ დახურულ (NC) რელეზე 12V- მდე GND.
ნაბიჯი 5: წყალდიდობის LED- ები
ა გათიშეთ ექვსი LED- ის ხუთი ზოლები ზოლიდან. შეაერთეთ პოზიტიური და უარყოფითი მხარეები, როგორც ნაჩვენებია და დააწებეთ ისინი 3D დაბეჭდილი შუქის სქელ საფარებზე.
ბ შემდეგი, შეაერთეთ სინათლე LED მარეგულირებელი ქსელიდან პოზიტიური მავთულის 12 ვ ელექტროენერგიის მულტიკონექტორთან შეერთებით. შეაერთეთ უარყოფითი მავთული LED ბადედან სარელეო დაფის NC (ჩვეულებრივ დახურულია). დაბოლოს, სარელეო დაფაზე Common- დან დააკავშირეთ მიწის მავთული 12V დენის წყაროს მულტიკონექტორთან.
გ დაფარეთ სინათლე თხელი მართკუთხა 3D დაბეჭდილი ნაწილით.
ნაბიჯი 6: სიგნალის LED
ა შეაერთეთ 220 Ohm რეზისტორი RGB LED- ის დამჭერ მილსადენთან და შემდეგ შეაერთეთ GND პინში დასტის თავზე.
ბ შეაერთეთ R, G და B პოზიტივები 3, 4, 5 ქინძისთავებთან. გაათბეთ სითბო და დაფარეთ და განათავსეთ LED მისი ხვრელი სახურავზე.
ნაბიჯი 7: შეაერთეთ დენი
შეაერთეთ 12V და Ground მულტიკონექტორები ევრო ლულის დანამატის მამაკაცის თავთან. შეაერთეთ ქალი ევრო ლულის დანამატის თავი 12 ვ -იანი წყაროსგან.
ნაბიჯი 8: Arduino Cloud
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თქვენი Arduino დაფუძნებული IoT პროექტის დაფების შექმნა მარტივია მათი ღრუბლოვანი პლატფორმით.
ა გადადით Arduino Cloud– ზე და შექმენით ანგარიში.
ბ შექმენით ახალი "ნივთი" (Arduino Cloud დაკავშირებული მოწყობილობა).
გ დაამატეთ თვისებები - ეს იქნება ცვლადები, რომლებსაც თქვენ გაზომავთ ან აკონტროლებთ. ჩვენ დავამატეთ ტემპერატურის გაზომვა, როგორც მაგალითი.
დ გახსენით ესკიზის ონლაინ რედაქტორი. თქვენ ხედავთ, რომ დამატებულია რამოდენიმე ნაგულისხმევი კავშირი ცვლადების განახლებისთვის. ეს კარგად უნდა მუშაობდეს, მაგრამ იმისათვის, რომ გამოიყენოთ ტემპერატურის გაზომვა ENV ფარზე, თქვენ უნდა დაამატოთ ცოტა კოდი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ რედაქტორის მარცხენა მხარის მაგალითებში.
ე შეიყვანეთ თქვენი WiFi სერთიფიკატები.
ვ ატვირთეთ თქვენი კოდი და დააბრუნეთ დაფაზე, სადაც, თუ ყველაფერი სწორად გააკეთეთ, უნდა ნახოთ ახალი ცვლადის განახლების მნიშვნელობა.
ზ ჩვენ შემდეგ დავამატეთ მოწყობილობის ყველა სხვა სენსორი არდუინოს ღრუბელში: ტემპერატურა, ტენიანობა, განათება, წნევა, UVB, UVA. ჩვენ ასევე დავამატეთ კონტროლი LED- ის RGB ფერის და პროჟექტორისა და წყლის კონტროლისთვის. შეამოწმეთ ჩვენი კოდი, რომ ნახოთ როგორ გავაკეთეთ ეს.
ნაბიჯი 9: შეაერთეთ
ა ჩასვით არდუინო ქეისის შიგნით და დაალაგეთ მავთულები.
ბ დაახურეთ სახურავი საქმეს და წაისვით ულტრაიისფერი გამჭვირვალე საფარზე.
გ მიამაგრეთ შლანგი-სოლენოიდის სარქველის კონექტორი სოლენოიდულ სარქველზე კედლის უახლოეს ბოლოს. შეაერთეთ შლანგი სარქველის კონექტორთან.
დ მიამაგრეთ საქშენები სოლენოიდის სარქვლის მეორე მხარეს (ანუ ჩამოკიდებული კალათის კაკვის უახლოესი მხარე).
ე შეახვიეთ მთელი ფრჩხილი თქვენს მიერ არჩეულ კედელში ან ღობეში (სანამ ამას გააკეთებთ, ჰკითხეთ ვერტიკალური ზედაპირის მფლობელს …).
ვ შეაერთეთ შლანგი ონკანთან და ჩართეთ იგი.
ზ შეაერთეთ კვების ბლოკი და დაჯექით უკან, რადგან თქვენი ჭკვიანი ჩამოკიდებული კალათა ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ მწვანე თითები ხელების დაბინძურების გარეშე!
ნაბიჯი 10: გამოიყენეთ და აღფრთოვანდით და გააუმჯობესეთ
ახლა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Arduino შემქმნელი დაფა თქვენი Smart Hanging Basket- ის გასაკონტროლებლად. აპლიკაცია საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ პროჟექტორი და მორწყვა, ასევე აკონტროლოთ სენსორის ყველა კითხვა.
Arduino Dashboard– ის გვერდზე არის ვებ -კაკვები, სადაც ნათქვამია, რომ „ვებგვერდები“საშუალებას გაძლევთ გაგზავნოთ და მიიღოთ ავტომატური შეტყობინებები სხვა სერვისებზე. მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ webhook შეტყობინების მისაღებად, როდესაც თქვენი რამ იცვლება. თუ ახალი ხართ ვებგვერდებზე, გადახედეთ ამ პროექტის მაგალითს. '
როგორც ჩანს, მათ არ გააჩნიათ "სხვა სერვისებიდან ავტომატური შეტყობინებების მიღების" ფუნქცია იმისდა მიხედვით, რაც ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ, თუმცა ეს იქნება გასაოცარი, რადგან თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშიროთ თქვენი google კალენდარი IFTTT- ს და ავტომატიზირდეს თქვენი მორწყვა! იმედია ისინი დაინახავენ ამ გადაწყვეტილების განხორციელებას! მაგრამ თუ თქვენ გრძნობთ გამოწვევას, რომ დაამატოთ ის, ეს კეთდება აქ.
თქვენ ალბათ შეამჩნიეთ, რომ სახურავი არ ირეცხება. ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს ცხელი წებოს გამოყენებით უფსკრული შეავსოთ (განათავსეთ ვიდეო) და ის საკმაოდ კარგად მუშაობს!
ნაბიჯი 11: სხვა გამოყენება Arduino IoT პაკეტისთვის?
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მოგეწონათ ჩვენი ჭკვიანი ჩამოკიდებული კალათის სამეურვეო პროგრამა - ვიმედოვნებთ, რომ ეს გაადვილებს თქვენს ცხოვრებას და მცენარეები გამწვანდება!
დარეგისტრირდით ჩვენს საფოსტო სიაში!
გირჩევთ:
მინი ამინდის ამინდის სადგური Arduino– ს და ThingSpeak– ის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
მინი ამინდის ამინდის სადგური Arduino– ს და ThingSpeak– ის გამოყენებით: გამარჯობა ყველას. ამ ინსტრუქციაში, მე გაგიწევთ ნაბიჯებს პერსონალური მინი ამინდის სადგურის შესაქმნელად. ასევე, ჩვენ ვიყენებთ ThingSpeak API– ს, რომ ატვირთავს ჩვენი ამინდის მონაცემებს მათ სერვერებზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში რა არის ამინდის სტატისტიკის მიზანი
DIY ამინდის სადგური და WiFi სენსორული სადგური: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
DIY ამინდის სადგური და WiFi სენსორული სადგური: ამ პროექტში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა შექმნათ ამინდის სადგური WiFi სენსორულ სადგურთან ერთად. სენსორული სადგური ზომავს ადგილობრივი ტემპერატურისა და ტენიანობის მონაცემებს და აგზავნის მას WiFi– ით ამინდის სადგურზე. ამის შემდეგ ამინდის სადგური აჩვენებს
ESP32 ამინდის ამინდის სადგური: 16 ნაბიჯი (სურათებით)
ESP32 Weathercloud ამინდის სადგური: გასულ წელს, მე გამოვაქვეყნე ჩემი ყველაზე დიდი Instructable დღემდე სახელწოდებით Arduino Weathercloud Weather Station. ძალიან პოპულარული იყო მე ვიტყოდი. ის ნაჩვენები იყო Instructables– ის მთავარ გვერდზე, Arduino– ს ბლოგში, Wiznet მუზეუმში, Instructables Instagram– ში, Arduino Instagr
წვრილმანი - სუპერ იაფი და სუპერ მაგარი რკალის რეაქტორი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
წვრილმანი - სუპერ იაფი და სუპერ მაგარი რკალის რეაქტორი: ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ შეგიძლიათ გააკეთოთ უკიდურესად იაფი რკალის რეაქტორი სახლში. მოდი დავიწყოთ. მთლიანი პროექტი დამიჯდა 1 დოლარზე ნაკლები, მე მხოლოდ LED- ების ყიდვა მომიწია. LED დამიჯდა 2.5 INR და მე გამოვიყენე 25, ასე რომ მთლიანი ღირებულება 1 -ზე ნაკლებია
Acurite 5 in 1 ამინდის სადგური Raspberry Pi და Weewx გამოყენებით (სხვა ამინდის სადგურები თავსებადია): 5 ნაბიჯი (სურათებით)
Acurite 5 in 1 ამინდის სადგური Raspberry Pi და Weewx– ის გამოყენებით (სხვა ამინდის სადგურები თავსებადია): როდესაც მე ვიყიდე Acurite 5 in 1 ამინდის სადგური, მინდოდა შემეძლოს ამინდის შემოწმება ჩემს სახლში ყოფნისას. როდესაც სახლში მივედი და დავაყენე მივხვდი, რომ ან ეკრანი კომპიუტერთან უნდა მქონოდა ჩართული, ან მათი ჭკვიანი კერა შემეძინა