Სარჩევი:
- მარაგები
- ნაბიჯი 1: შეაერთეთ ადრუინოს წრე
- ნაბიჯი 2: პროგრამა Arduino და შეამოწმეთ
- ნაბიჯი 3: შექმენით პროექტის ყუთი და დაამონტაჟეთ ელექტრონიკა
- ნაბიჯი 4: Project Box Electronics Setup
- ნაბიჯი 5: სარელეო გაყვანილობა
- ნაბიჯი 6: საკონტროლო ყუთის სახურავის კონფიგურაცია
- ნაბიჯი 7: დაასრულეთ კონტროლის სისტემის ყუთი
- ნაბიჯი 8: დამატენიანებლის დაყენება
- ნაბიჯი 9: გაგრილების გულშემატკივართა დაყენება
- ნაბიჯი 10: ჩართვა და შემოწმება
- ნაბიჯი 11: საბოლოო სიტყვები
ვიდეო: ტენიანობის და ტემპერატურის კონტროლის სისტემა ტერარიუმისთვის: 11 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16
შესავალი:
ეს ინსტრუქცია განკუთვნილია მოდულური ტენიანობისა და ტემპერატურის კონტროლის სისტემის შესაქმნელად Arduino Uno– ს გამოყენებით. ეს სისტემა იყენებს წყალგაუმტარი ტენიანობის და ტემპერატურის ზონდს გარემოს პარამეტრების მონიტორინგისთვის და Arduino Uno, რომელიც დაკავშირებულია 5V რელესთან, აკონტროლებს დამატენიანებლის და გამაგრილებლის ვენტილატორის გააქტიურებას. მეორადი სისტემა რეალურ დროში საათის გამოყენებით (RTC) უზრუნველყოფს ტენიანი ჰაერის ყოველდღიურ განახლებას და საშუალებას იძლევა დაგეგმილი დატენიანებისა და გაგრილების პროგრამირება. ტენიანობის და ტემპერატურის გაზომვები დაპროექტებულია LCD ეკრანზე.
ამ მოწყობილობის გამოყენება არის ტროპიკული მცენარეების გარემოსდაცვითი პარამეტრების კონტროლი. ამ შემთხვევაში, ეს მცენარეები ურჩევნიათ უფრო მაღალ ტენიანობას (როგორც წესი, 70%-ზე მეტი) და მგრძნობიარეა უფრო მაღალი ტემპერატურის მიმართ (30-35C). ჩემი შენობის HVAC სისტემიდან ტემპერატურის ზომიერების გათვალისწინებით, შემიძლია დავრწმუნდე, რომ ტემპერატურა არ დაეცემა მითითებულ ზღვარს ქვემოთ (20C). ამ შემთხვევაში, სათბურის ეფექტი უფრო შემაშფოთებელია, ამიტომ გაცივება დამატებით დამატენიანებლობის გარდა უნდა განხორციელდეს.
ᲡᲘᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲘᲗ:
ეს მშენებლობა გულისხმობს ელექტროენერგიასთან მუშაობას. მიიღეთ განსაკუთრებული ზომები ელექტრო შოკისა და ელექტრო შოკის თავიდან ასაცილებლად. გაუფრთხილდით გაყვანილობას, რათა თავიდან აიცილოთ შორტები ან ცუდი კავშირები.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს სისტემა შექმნილია 120V მოწყობილობებთან თავსებადობისთვის, ის არ არის განკუთვნილი მაღალი დონის სისტემებთან გამოსაყენებლად. მარტივი მოდიფიკაცია საშუალებას მისცემს ასეთ სისტემას ჩართოს რელეები, რომლებიც განკუთვნილია უფრო მაღალი სიმძლავრისთვის, გაგრილების სისტემა და ა.შ. შეზღუდეთ მთლიანი მიმდინარე გათამაშება მაქსიმუმ 10 ა -მდე კომბინირებული ყველა დაკავშირებული მოწყობილობისთვის.
მოდიფიკაცია:
ეს სისტემა შეიძლება შეიცვალოს დამატებითი კონტროლის პარამეტრების დასამატებლად, როგორიცაა გამათბობელი. გარდა ამისა, მისი გაშვება შესაძლებელია აქტიური კონტროლის სისტემის გარეშე, მხოლოდ ტენიანი ჰაერის დაგეგმილ საფუძველზე. ეს ფაქტორი დიდად არის დამოკიდებული ტერარიუმში გაშენებული ორგანიზმების ტიპებზე.
საცავი:
პროგრამა, დიაგრამები და 3D ბეჭდვის მოდელები ასევე შეგიძლიათ იხილოთ GitHub– ზე აქ.
მარაგები
კონტროლიორი
-
- 1x Arduino Uno Rev3 (RobotShop RB-Elf-156)
- 1x 2 ან 4 არხი 5V 10A სარელეო (RobotShop RB-Elf-156)
- 1x SHT 20 I2C წყალგაუმტარი ტემპერატურისა და ტენიანობის ზონდი (RobotShop SEN0227)
- 1x I2C 16x2 LCD მოდული (SunFounder ASIN B019K5X53O)
- 1x Data Logger Shield RTC ან RTC მოდულით (RobotDyne ASIN B072Q1584B)
- 1x Screw Terminal Shield for Arduino Uno (სურვილისამებრ, RobotDyne ASIN B071JK13DP)
- 3x 120V 2-Prong Extension Cord (3-Prong ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას, დარწმუნდით, რომ მათ შეუძლიათ 10A [1200W] ან მეტი)
- 1x Project Box მინიმუმ 7 "x5" x3 "(RadioShack, ASIN B0051YSCGO)
- 1x PCB დაფა ან სამონტაჟო დაფა ყუთისთვის
- 1 x USB a/b კაბელი
-
1x USB კედლის დამტენი ადაპტერი (120V)
ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲜᲘᲐᲜᲔᲑᲔᲚᲘ
-
- 1x Homasy Cool Mist Humidifier (ASIN B07RZSBSHJ)
- 1x 5/8 "x 6 'PVG ნაღვლის ტუმბოს გამონადენი მილი (ან მსგავსი 3/4" დან 5/8 "მილები, LOWES #814327)
- 1x 3/4 "ქალი-ქალი შესაერთებელი PVC იარაღი (LOWES #23850)
- 2x 3/4 "კაცი-მდედრობითი ხრახნიანი იდაყვის PVC იარაღი (LOWES #126822)
- 1x 3/4 "გვერდითი გასასვლელი იდაყვის PVC იარაღი (LOWES #315496)
- 1x 3/4 "მბრუნავი მამაკაცი-მდედრი სარწყავი ადაპტერი (LOWES #194629)
ᲒᲐᲒᲠᲘᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲣᲚᲨᲔᲛᲐᲢᲙᲘᲕᲐᲠᲗᲐ
-
- 1x 12V კომპიუტერის ვენტილატორი
- 1x 12V 1A დენის ადაპტერი
- 1x 12V მამაკაცი+ქალი 2.1x5.5MM DC დენის ჯეკ დანამატის გადამყვანი კონექტორი
მცირე ნაწილები
-
- 20x Jumper კაბელები
- 4x საკაბელო ჯირკვლები (PH7)
- 3x 22-10 AWG მავთულის თხილი
- 12x ჩამორჩენა და ხრახნები და ჭანჭიკები
- 6x M3-0.5 ან UNC 4-40 ხრახნები და ჭანჭიკები
- 4x ხრახნები (საპროექტო ყუთზე სამონტაჟო დაფის ჩასამაგრებლად)
- 3x შეწოვის თასის კაკვები
ინსტრუმენტები
-
- მავთულის გამხსნელი
- ხრახნიანი დრაივერები (სხვადასხვა ზომის)
- საბურღი
- მბრუნავი ინსტრუმენტი (სურვილისამებრ)
- 3D პრინტერი (სურვილისამებრ)
პროგრამა
პროგრამა შეგიძლიათ იხილოთ ამ გვერდზე ან GitHub აქ
ნაბიჯი 1: შეაერთეთ ადრუინოს წრე
ეს ნაბიჯი არის ელექტრონიკის დაყენებისა და კავშირისთვის. ამ შემთხვევაში, სადენიანი უნდა იყოს Arduino UNO, SHT 20 და მხოლოდ არდუინოს დამაკავშირებელი ნაწილები რელეებთან. *შენიშვნა, 120V გაფართოების კაბელების დაკავშირება ახლა არ არის საჭირო.
WIRE ARDUINO
- შეაგროვეთ კომპონენტები, რომლებიც ჩამოთვლილია Supplies– ში, CONTROL SYSTEM– ის ქვეშ.
-
შეაერთეთ Arduino Uno შემდეგ სქემატურ ჩათვლით (ფიგურა). ჯერ არ დაუკავშიროთ რელე.
-
Datalogger დაფა:
დაუკავშირდით Arduino Uno– ს თავზე
-
ხრახნიანი ტერმინალის ფარი:
შეაერთეთ ანალოგური მხარე Datalogger დაფის ანალოგურ მხარეს Arduino Uno– ზე
-
SHT 20:
- წითელი 3.3 ვ -მდე
- მწვანე GND– მდე
- შავი A5– მდე
- თეთრიდან A4- მდე
-
I2C 16x2 LCD ეკრანი:
- SCL– დან A5– მდე
- SDA to A4
- GND to GND
- VCC 5V– მდე
-
4 არხიანი სარელეო (მე გამოვიყენე IN3 და IN4 4 არხის სარელეოდან, მას ასევე შეუძლია მუშაობა სარელეოზე IN1 და IN2):
- VCC 5V– მდე
- GND to GND
- 3 -დან 7 -მდე
- 4 -დან 8 -მდე
-
- თუ თქვენ იყენებთ ხრახნიან ტერმინალის ფარს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ 5V და GND ეკრანზე უშუალო კავშირისთვის ისე, რომ არ გქონდეთ 2 ქინძისთავი იმავე შეყვანისას.
- ეკრანი ან SHT 20 ზონდი შეიძლება დაკავშირებული იყოს სხვა SDA SCL შეყვანასთან, რომელიც ნაპოვნია Arduinos– ზე AREF შეყვანის ზემოთ. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ფარს არ ექნება ეს მათზე.
ნაბიჯი 2: პროგრამა Arduino და შეამოწმეთ
ეს ნაბიჯი არის იმის შესამოწმებლად, რომ ყველა კომპონენტი მუშაობს და რომ პროგრამა იმუშავებს ისე, როგორც განზრახული იყო.
პროგრამა ARDUINO
- კომპიუტერის გამოყენებით გადმოწერეთ Arduino IDE, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ აქ.
- შეაერთეთ Arduino კომპიუტერთან USB a/b ადაპტერის გამოყენებით.
- ჩამოტვირთეთ Arduino პროგრამა აქედან ან ამ გვერდიდან.
- ატვირთეთ პროგრამული უზრუნველყოფა Arduino– ში (დარწმუნდით, რომ გაქვთ COM პორტი არჩეული ან ის არ აიტვირთება).
შეამოწმეთ ელექტრონიკა
-
შეამოწმეთ რომ პროგრამა მუშაობს და ყველა კომპონენტი სწორად იკითხება.
-
ტენიანობის შემოწმება შესაძლებელია სენსორის ჩართვით დამატენიანებელთან ახლოს.
- 70%–ზე დაბალ ტენიანობაზე, სარელეო უნდა ჩაირთოს, ხშირად მითითებულია დაწკაპუნების ხმით და რელეზე განათებით (მოდელზეა დამოკიდებული).
- 85% -ზე მეტი ტენიანობის პირობებში ის უნდა გამორთოთ, ხშირად მითითებულია სხვა დაწკაპუნებით და შუქის გამორთვით.
-
ტემპერატურის შემოწმება შესაძლებელია ზონდის სწორად დაჭერით თქვენს ხელში ტემპერატურის ასამაღლებლად.
ანალოგიურად, 30C- ზე ზემოთ ტემპერატურაზე, ვენტილატორის სარელეო უნდა ჩაირთოს
- შენიშვნა, ზონდს აქვს დაყოვნების დრო დაახლოებით 6 წამი გარემოს ცვლილების შესატყობინებლად.
-
-
დარწმუნდით, რომ ეკრანი კითხულობს ტემპერატურის ტენიანობას გონივრული გარემოს ნომრით.
თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ თქვენი ამჟამინდელი ტენიანობა და ტემპერატურა სხვა სენსორის გამოყენებით ან ადგილობრივი ამინდის საფუძველზე
ნაბიჯი 3: შექმენით პროექტის ყუთი და დაამონტაჟეთ ელექტრონიკა
პროექტის ყუთი ახლა შეიძლება აშენდეს და ელექტრონიკა დამონტაჟდეს, რათა მოგვიანებით მოთავსდეს ყუთში.
პროექტის ყუთი
-
პროექტის ყუთისთვის საჭიროა 4 ხვრელის გაბურღვა:
- 120V შეყვანის კაბელი.
- შეყვანა SHT20 სენსორისთვის.
- გამომავალი ტენიანობის კონტროლისთვის.
- გამომავალი ტემპერატურის კონტროლისთვის.
-
ხვრელები შეიძლება განთავსდეს სადმე. ამ მაგალითის ყუთში ისინი განთავსებულია შემდეგნაირად:
- 120V შეყვანა - ზედა მარჯვნივ ცენტრში.
- SHT 20 შეყვანა - მარცხენა მხარე ცენტრში.
- ტენიანობის კონტროლის გამომუშავება - მარჯვნივ ზედა ცენტრში.
- ტემპერატურის კონტროლის გამომუშავება - მარჯვნივ ქვედა მიმართულებით ცენტრში.
-
მონიშნეთ და გაბურღეთ ხვრელები 11.5 მმ საბურღი ბიტით.
შენიშვნა: 7/16 "საბურღი შეიძლება გამოყენებულ იქნას და შემდეგ გაპრიალდეს/გაფორმდეს, რათა გაზარდოს ის საკმარისად ჯირკვალში
- ამოიღეთ თავსახური და დალუქეთ თითოეული ჯირკვალიდან და მიამაგრეთ დარჩენილი ხრახნიანი სხეული და კაკალი სხეულზე, როგორც ეს მოცემულია ფიგურაში.
მონტაჟი
- პლასტმასის ნაწილის, სამონტაჟო დაფის, ან პროტოტიპის დაფის გამოყენებით, რომელიც მოთავსებულია ყუთში.
- გაბურღეთ ხვრელები, რომლებიც ემთხვევა ყუთში სამონტაჟო ხვრელებს.
- განათავსეთ თქვენი ელექტრონიკა (Arduino Uno ფარები და სარელეო) ისე, რომ ისინი მოთავსდეს დაფაზე.
- მონიშნეთ ხვრელები და გაბურღეთ შესაბამისი ბურღვის ზომით.
- ნებისმიერი თქვენი სათაურის გამოყენებით, მიამაგრეთ Arduino და Relays დაფაზე (ფიგურა)
ნაბიჯი 4: Project Box Electronics Setup
ეს ნაბიჯი ფოკუსირებულია პროექტის ყუთში ყველა კომპონენტის განთავსებაზე, რათა შესაძლებელი იყოს საბოლოო გაყვანილობა.
დამატება არდუინო და რელე
- ყურადღებით გათიშეთ SHT 20 სენსორი და ეკრანი.
- ჩადეთ სამონტაჟო პანელი ყუთში (ფიგურა). ჯერ არ გააფუჭო.
მოამზადეთ კაბელები
-
გაჭერით გაფართოების კაბელები სასურველ სიგრძეზე.
- თქვენ გექნებათ 1 წვერი, რომელიც დარჩება ყუთში. ეს არის Arduino– ს და სხვა მოწყობილობების ჩართვისთვის, რომლებიც მოგვიანებით შეიძლება დაემატოს (მაგ. ვენტილატორი, დენის გადამყვანი და სხვა).
- ამ დანამატიდან 2 გამოყენებული იქნება თითოეული დამატენიანებლისა და გამაგრილებელი მოწყობილობის გასაძლიერებლად. თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ისინი თქვენი სურვილისამებრ, მაგრამ მე ავირჩევ მათ მოწყობილობასთან ახლოს, რათა ყველგან არ ჩამოიხრჩო კაბელები.
- ამ გაფართოების 1 კაბელიდან თქვენ შეინახავთ კაბელის ბოლოს მოწყობილობის ენერგიის შესანახად. თუ ცოცხალი მავთული მითითებულია კაბელზე, გამოიყენეთ ისინი (ყველაზე ხშირად მათ აქვთ ზოლები, არ ინერვიულოთ, თუ თქვენს კაბელს აქვს ეს, ის უბრალოდ ამარტივებს ორგანიზებას).
- გათიშეთ დენის კაბელის ბოლოები და დენის სამი შეყვანა.
- გადაახვიეთ გაშიშვლებული ბოლოები, რათა თავიდან აიცილოთ გაფუჭება (ფიგურა, ფიგურა).
- განათავსეთ თავსახური და რეზინის შუასადება შტეფსელზე, რელეს 2 გამოსავალი და SHT 20 ზონდი.
კაბელების დამატება
კაბელები შეიძლება დაემატოს ყუთზე დაყენებულ ჯირკვლებს (ფიგურა). ჯერ არ გააფუჭოთ ისინი
ნაბიჯი 5: სარელეო გაყვანილობა
ამ ნაწილისთვის, მე ჩავრთე უფრო საფუძვლიანი გაყვანილობა, რადგან ეს შეიძლება იყოს სახიფათო. ეს მოყვება იმავე გაყვანილობას, როგორც სქემატური ჩანს მე –2 ნაბიჯში (სურათი).
გაყვანილობის რელე
-
შეაერთეთ ორი ფხვიერი მავთული ორი რელეს თითოეულ საერთო (C) შესასვლელთან ერთად ხრახნიანი გამოყენებით მავთულის დასაჭერად (ფიგურა).
- ეს ჩვეულებრივ არის რელეს ცენტრალური შეყვანა და ხშირად აღინიშნება როგორც C ან ვერტიკალური ხაზი.
- მავთულხლართების მოჭრა შეიძლება საჭირო გახდეს სათანადოდ მორგებისთვის.
- დარწმუნდით, რომ სპილენძი თითქმის არ არის გამოვლენილი, მორგებული არის მყუდრო და არც გაფუჭებული მავთული არ არის ჩამოკიდებული.
- შეიძლება დაგჭირდეთ დაფის ოდნავ ამოღება, რათა მავთულები შევიდეს.
-
შეაერთეთ მავთულის ცოცხალი ბოლო 2 სიმძლავრის შემყვანიდან რელეს ნორმალურად ღია (NO) ნაწილზე (ფიგურა).
ეს მსგავსია ზემოთ მოცემულ ნაბიჯთან, მაგრამ ეს გამომავალი დანიშნულია ხაზით, რომელიც დახრილია (როგორც გადამრთველი, რომელიც არ არის დაკავშირებული საერთო მავთულთან)
-
დაიწყეთ ყველა ცოცხალი მავთულის ერთმანეთთან შეერთებით. (ეს შეესაბამება ორი მავთულის უფრო დიდს და ხშირად მითითებულია მავთულის ან შავი მავთულის ზოგიერთი ზოლით.) ერთმანეთთან დასაკავშირებელი კაბელები არის:
- ცოცხალი მავთული დანამატიდან
- დანამატის შეყვანის ცოცხალი მავთული, რომელიც გამოიყენება არდუინოს ენერგიაზე
- 2 მოხსნილი მავთული
- გადაუგრიხეთ მავთულები ერთად და დაახურეთ ხრახნიანი თავსახურით.
-
შეაერთეთ ყველა ნეიტრალური მავთული ერთმანეთთან.
- დანამატიდან ნეიტრალური მავთული
- ნეიტრალური მავთული გამომავალიდან, რომელიც გამოიყენება არდუინოს ენერგიაზე
- დააბრუნეთ მავთულები ენერგიის თითოეული 2 გამოსვლიდან
- გადაუგრიხეთ მავთულები ერთმანეთზე და დაიხურეთ ხრახნიანი თავსახურით (ფიგურა).
-
დარწმუნდით, რომ ყველა ხრახნიანი თავსახური მაგარია და არ ჩამოვარდება.
- თუ ხრახნიანი თავსახური კარგად არ ჯდება, გამოიყენეთ სხვა ზომის თავსახური.
- გარდა ამისა, მავთულები შეიძლება ერთდროულად იყოს დაკავშირებული 2 და ზედმეტი მავთულები გამოყენებულ იქნას მათ ერთმანეთზე გადასასვლელად
მიმაგრება SHT20
-
გადატვირთეთ SHT20- ში ხრახნიანი დაფაზე.
მავთულები ასევე შეიძლება გადავიდეს ჯუმბერის მავთულხლართებში და/ან შეუერთდეს მხტუნავ მავთულხლართებს, თუ ხრახნიანი დაფა არ გამოიყენება
გამკაცრებული ჯირკვლები
-
გამკაცრდეს თითოეული ჯირკვლის ქუდი მავთულის გარშემო
კაბელები შეიძლება ოდნავ გაწუწუნდეს, რომ ამოიღონ რაღაც ლაქები, მაგრამ ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ისინი სუსტი დარჩა
ნაბიჯი 6: საკონტროლო ყუთის სახურავის კონფიგურაცია
ეს ნაბიჯი არის ეკრანის დაყენება ყუთის თავზე და დაამატეთ 3D დაბეჭდილი კომპონენტები, რათა ის სუფთა გამოიყურებოდეს.
გააკეთეთ ხვრელი LCD– ისთვის
-
იპოვეთ ადგილი ეკრანის სახურავზე დასაყენებლად.
ეს პროექტი მას მარცხენა 1 "ზემოდან და მარცხენა მხრიდან
- აკონტროლეთ ხვრელების ადგილი და ეკრანი.
- დრემელის ან საპარსის გამოყენებით, ამოჭერით მართკუთხა ადგილი ეკრანის დასაყენებლად.
- გააკეთეთ ხვრელები ეკრანისთვის შესაბამისი საბურღი ნაწილის გამოყენებით.
3D ბეჭდური კომპონენტების დამატება (სურვილისამებრ)
-
დაბეჭდეთ მასში შემავალი 2 STL ფაილი:
- ჩარჩო LCD– ისთვის, რათა დაიმალოს ნებისმიერი შეუსაბამობა (16x2 LCD ეკრანის ჩარჩო (რეტრო). Stl).
- ლოგო, რათა ის ოფიციალურად გამოიყურებოდეს (Humidi_Control_Logo.stl).
- დაბეჭდვის შემდეგ, განათავსეთ 2 დაბეჭდილი კომპონენტი სახურავზე, სადაც გსურთ.
- მონიშნეთ საბურღი ხვრელები ეკრანისთვის შესაბამისი საბურღი ბიტის გამოყენებით.
- სურვილისამებრ ხატავს.
მიამაგრეთ ეკრანი
- მცირე ზომის ხრახნებისა და ჭანჭიკების გამოყენებით (M3 კარგად მუშაობს) ჭანჭიკი ეკრანზე ხრახნები წინა და ეკრანი უკნიდან. თუ იყენებთ ჩარჩოს, მიამაგრეთ ეს წინა ნაწილის მეშვეობით (ფიგურა).
- მიამაგრეთ ლოგო და დაამატეთ ხრახნები (სურვილისამებრ) (ფიგურა).
- დარწმუნდით, რომ ყველა ხრახნი და ჭანჭიკი მჭიდროა.
ნაბიჯი 7: დაასრულეთ კონტროლის სისტემის ყუთი
ეს ნაბიჯები დაასრულებს პროექტის ყუთის დაყენებას საკონტროლო სისტემის შიგნით.
ძალაუფლება და დახურვა
-
გამოიყენეთ გაფართოების კაბელის შეყვანა, რომელიც მოთავსებულია ყუთში, რომ დაამატოთ თქვენი დენის კონექტორი არდუინოს.
მე მომწონს USB- ის გამოყენება, ასე რომ მე შემიძლია მარტივად გავხსნა ის და ავიღო კაბელი მისი გადაპროგრამების მიზნით
- ჩართეთ ყუთი, რომ დარწმუნდეთ, რომ ყველა კავშირი მუშაობს.
- ხრახნიანი სამონტაჟო დაფა შესაბამისი ხრახნებით.
- დააფინეთ ყუთზე ხრახნები პროექტის ყუთის ნაკრებიდან.
კონტროლის სისტემა უკვე დასრულებულია. შემდეგი ნაბიჯებია დამატენიანებელი და გამაგრილებელი ვენტილატორის დამატება.
ნაბიჯი 8: დამატენიანებლის დაყენება
ეს არის ძირითადი ტენიანობის სისტემის დასაყენებლად კომერციული ულტრაბგერითი დამატენიანებლის გამოყენებით
ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲜᲘᲐᲜᲔᲑᲔᲚᲘ
-
PVC ნაწილების გამოყენებით, დააკავშირეთ ისინი ფიგურაში ნაჩვენები კონტრაცეფციით
- მიამაგრეთ PVC 3/4”ქალი-მდედრობითი მდედრობითი სქესის ქალი PVC ხრახნიანი იდაყვით.
- მიამაგრეთ ის ხრახნიანი იდაყვი სხვა ხრახნიან იდაყვზე, რათა შეიქმნას სწორი კუთხე.
- დაამატეთ მამაკაცი-მდედრი სარწყავი ადაპტერი ხრახნიანი იდაყვის ხრახნიან ბოლოში.
- მიამაგრეთ გვერდითი გასასვლელი PVC იდაყვი სარწყავი ადაპტერის ბოლოს.
-
გაზომეთ და გაჭერით მილები სასურველ სიგრძეზე
- ეს სიგრძე უნდა იყოს ტერარიუმის ზემოდან დამატენიანებლის შუამდე.
- უნდა იყოს ძალიან ცოტა სუსტი ხაზში და ის უნდა იყოს რაც შეიძლება ვერტიკალური. ნებისმიერი მარყუჟი ან ტერიტორია, რომელიც აგროვებს წყალს, გადაკეტავს მილს და ხელს შეუშლის წყლის მცირე ნაწილაკების გადინებას.
- ამ კონფიგურაციის შემთხვევაში, მილს ჰქონდა განზომილებები ნებისმიერ ძირში და სამი ფუტი მუშაობდა.
-
მილები შეუერთეთ PVC ნაწილს
ამ შემთხვევაში, გამოიყენება 5/8 "ნაღვლის სადინარი, რომელიც მჭიდროდ ჯდება 3/4" დაწყვილებაში
- ამოიღეთ თეთრი თავსახური humidifier გამომავალი
- მიაყენეთ მილაკი გამომავალში ისე, რომ ის კომფორტულად მოერგოს.
- მოათავსეთ PVC მილების მხარე ტერარიუმში ისე, რომ ის ზის რგოლთან ერთად. PCV ნაწილები შეიძლება მეტნაკლებად იყოს ხრახნიანი, რათა მოხდეს ტერარიუმის რგოლის სიგანის განთავსება.
ნაბიჯი 9: გაგრილების გულშემატკივართა დაყენება
ეს ამატებს გამაგრილებელ ვენტილატორს, რომ შეამციროს ტემპერატურა საჭიროების შემთხვევაში კონვექციური გაგრილების გზით
ᲒᲐᲒᲠᲘᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲣᲚᲨᲔᲛᲐᲢᲙᲘᲕᲐᲠᲗᲐ
- შეაერთეთ კომპიუტერის გულშემატკივრიდან გამომავალი მავთულები 12V მამრობითი დანამატის ადაპტერთან.
-
2 შეწოვის თასის გამოყენებით, მოათავსეთ/მოხარეთ ისინი ისე, რომ იჯდეს ვენტილატორის ხვრელებში (ფიგურა).
ვენტილატორი ოდნავ უნდა იყოს დახრილი ქვევით, რომ ჰაერი შემოიტანოს გარედან, რათა მოსახლეობა გაცივდეს
ნაბიჯი 10: ჩართვა და შემოწმება
ეს არის საბოლოო ნაბიჯი კონტროლის სისტემის დასრულების მიზნით!
MOUNT SHT 20
-
შეწოვის თასის ჰოოპის გამოყენებით, მიამაგრეთ SHT 20 ტერარიუმის ზედა ნაწილისკენ (ფიგურა).
თეორიულად, ჰაერში წყლის გრადიენტი ყველაზე დაბალი უნდა იყოს ტერარიუმის ზედა ნაწილის მიმართ, რადგან ის სწორედ იქ არის შერეული ოთახის ჰაერთან. ამ შემთხვევაში, შეიძლება დარწმუნებული იყოთ, რომ დანარჩენი ტერარიუმი არის სენსორის მიერ გაზომილი ტენიანობა ან ოდნავ ზემოთ
შეაერთეთ ყველაფერი
- ჩართეთ კონტროლის სისტემა განყოფილებაში და დარწმუნდით, რომ ის იკვებება და იკითხება სწორად
- ჩართეთ დამატენიანებელი ტენიანობის კონტროლის განყოფილებაში.
- შეაერთეთ ვენტილატორი ტემპერატურის კონტროლის განყოფილებაში.
ტესტირება
შეამოწმეთ სისტემა სენსორის ირგვლივ გარემოს მორგებით, რათა დარწმუნდეთ რომ საჭიროების შემთხვევაში რელეები ჩართულია/გამორთულია. იხილეთ ნაბიჯი 2 დამატებითი ინფორმაციისთვის
ნაბიჯი 11: საბოლოო სიტყვები
დასკვნითი სიტყვები
სისტემა დაყენებულია და კარგი უნდა იყოს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სისტემა მოდულურია იმით, რომ საგნების ადვილად მორგება ან მოდიფიცირება შესაძლებელია ნებისმიერი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეს სისტემა არ არის ჭკვიანი: ის არ იცის, არის თუ არა წარუმატებლობა და მხოლოდ ჩართავს ან გამორთავს ნივთებს. სისტემა მუდმივად უნდა შემოწმდეს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ დამატენიანებელში არის საკმარისი წყალი, რომ ხაზი არ არის გადაკეტილი, რომ ტენიანობის სენსორი კვლავ ფუნქციონირებს და ა.შ. საერთო ჯამში, ეს სისტემა უნდა მუშაობდეს იმავე დონეზე, როგორც კომერციული კონტროლის სისტემები და იყოს მეტი ფუნქციონალური, ადაპტირებადი და ეფექტური. გაერთეთ მშენებლობით.
გირჩევთ:
არდუინოს ტემპერატურის და ტენიანობის საზომი სისტემა - ტექნიკური ჯო: 3 ნაბიჯი
არდუინოს ტემპერატურის და ტენიანობის საზომი სისტემა | ტექნიკური ჯო: არდუინოსთან ორი უსარგებლო თამაშის აგების და მათ თამაშში დროის დაკარგვის შემდეგ მინდოდა არდუინოსთან ერთად რაიმე სასარგებლო შემექმნა. მე მომივიდა იდეა მცენარეთა ტემპერატურისა და ჰაერის ტენიანობის გაზომვის სისტემის შესახებ. იმისათვის, რომ პროექტი იყოს ცოტათი წინ
IoT დაფუძნებული ნიადაგის ტენიანობის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემა NodeMCU გამოყენებით: 6 ნაბიჯი
IoT დაფუძნებული ნიადაგის ტენიანობის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემა NodeMCU გამოყენებით: ამ გაკვეთილში ჩვენ ვაპირებთ IoT დაფუძნებულ ნიადაგის ტენიანობის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემის დანერგვას ESP8266 WiFi მოდულის გამოყენებით ანუ NodeMCU. ამ პროექტისათვის საჭირო კომპონენტები: ESP8266 WiFi მოდული- Amazon (334/- INR) სარელეო მოდული- ამაზონი (130/- INR
Arduino 24 საათიანი ტემპერატურის ტენიანობის ჩვენება: 3 ნაბიჯი (სურათებით)
Arduino 24 საათიანი ტემპერატურის ტენიანობის ჩვენება: DHT11 შესანიშნავი სენსორია დასაწყებად. ეს არის იაფი და მარტივი Arduino– სთან დაკავშირება. ის აცნობებს ტემპერატურასა და ტენიანობას დაახლოებით 2% სიზუსტით და ეს ინსტრუქცია იყენებს Gameduino 3 როგორც გრაფიკულ ჩვენებას, რომელიც აჩვენებს 24 საათის ისტორიას. W
ჰიდროპონიკური სათბურის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემა: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
ჰიდროპონიკური სათბურის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემა: ამ სასწავლო ინსტრუქციაში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა ავაშენოთ ჰიდროპონიკური სათბურის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემა. მე გაჩვენებთ არჩეულ კომპონენტებს, გაყვანილობის დიაგრამას იმის შესახებ, თუ როგორ შეიქმნა წრე და არდუინოს ესკიზი, რომელიც გამოიყენება Seeed– ის დასაპროგრამებლად
Alexa ფარდის კონტროლის სისტემა - 3D დასაბეჭდი და დაბალი ღირებულება: 19 ნაბიჯი (სურათებით)
Alexa ფარდების კონტროლის სისტემა - 3D დასაბეჭდი და დაბალი ღირებულება: გამარჯობა, მე დიდი ხანია ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტი ჩვენი სახლის ავტომატიზირება. ზამთრის ჩამოსვლისთანავე, დიდ ბრიტანეთში, მე გადავწყვიტე საღამოს მოვიშორო ყველა ფარდა და შემდეგ დილით ისევ გავხსნა. ეს ნიშნავს გაშვებას