Სარჩევი:

მცენარეთა ჯანმრთელობის მონიტორი: 7 ნაბიჯი
მცენარეთა ჯანმრთელობის მონიტორი: 7 ნაბიჯი

ვიდეო: მცენარეთა ჯანმრთელობის მონიტორი: 7 ნაბიჯი

ვიდეო: მცენარეთა ჯანმრთელობის მონიტორი: 7 ნაბიჯი
ვიდეო: ბიოლოგია, VII კლასი - ყვავილოვანი მცენარეების განაყოფიერება #ტელესკოლა 2024, ნოემბერი
Anonim
მცენარეთა ჯანმრთელობის მონიტორი
მცენარეთა ჯანმრთელობის მონიტორი

Კვლავ მოგესალმებით. ამ პროექტის მიზეზი იყო ჩემი პატარა და. მისი დაბადების დღე ახლოვდება და მას უყვარს ორი რამ- ბუნება (როგორც ფლორა, ასევე ფაუნა), ასევე პატარა წვრილმანები და სხვა. ასე რომ, მინდოდა ამ ორი რამ გავაერთიანო და მისთვის დაბადების დღის საჩუქარი გამეკეთებინა, რაც დაემთხვა Instructables Planter კონკურსს. პროექტი არის შიდა მცენარის გამწვანება, რომელიც ზომავს მცენარის ჯანმრთელობას და იყენებს LED- ს, რომ მიუთითოს მცენარის "ბედნიერება". ვიცოდი, რომ მას მოეწონებოდა და დრო სრულყოფილი იყო, რადგან მისი დაბადების დღე 30 ივლისია. თავისუფლად ვულოცავ მას დაბადების დღეს კომენტარებში, მე აუცილებლად ვაჩვენებ მას. ყოველგვარი შეფერხების გარეშე, დავიწყოთ!

მარაგები

  1. არდუინო ნანო- ამაზონი
  2. DHT11 ტემპერატურის/ტენიანობის სენსორის მოდული- ამაზონი
  3. უამრავი F/F Jumper Wires- ამაზონი
  4. ნიადაგის ტენიანობის სენსორი- ამაზონი
  5. 2x LED (ფერი თქვენი არჩევანით)
  6. პატარა პლანტერი (ხვრელით ბოლოში)
  7. იხვის ფირზე
  8. 3D პრინტერი (სურვილისამებრ)
  9. ცხელი წებოს იარაღი
  10. გასაყიდი რკინა

ნაბიჯი 1: წრე

წრიული
წრიული

პირველ რიგში, კონკრეტულად რას გააკეთებს ის? პლანტატორი გამოიყენებს ტენიანობის სენსორს იმის დასადგენად, თუ რამდენ წყალს იღებს მცენარე. ის გამოიყენებს DHT11- ს იმის დასადგენად, არის თუ არა ტემპერატურა მცენარისთვის მისაღებ დონეზე. ის გამოიყენებს წინასწარ დაპროგრამებულ საბაზისო ხაზებს, თუ რაში უნდა იყოს ეს „სასიცოცხლო ნიშნები“, რაზეც მოგვიანებით ვისაუბრებ. ახლა, როდესაც ეს გზაზე არ არის, გამოიყენეთ სქემა ზემოთ მავთულის თქვენი წრედისთვის. რეალურ ცხოვრებაში, არ გამოიყენოთ პურის დაფა, რადგან ეს იქნება ძალიან დიდი. მე გავამაგრე LED- ები ჯუმბერის მავთულხლართებზე, მაგრამ დანარჩენთან ერთად, მე გამოვიყენე F/F სანთლები. კიდევ ერთი მოსაზრება არის სახმელეთო კავშირი. თქვენ ალბათ შეამჩნიეთ, რომ არდუინოს აქვს 2 დამჭერი ქინძი და ჩვენ გვჭირდება 4 ამ წრედისთვის. მე დავაკავშირე ყველა მიწის მავთული და დაკმა დააკავა ისინი დროის დაზოგვის მიზნით. თუმცა, თქვენ შეიძლება მოისურვოთ სითბოს შემცირება.

*შენიშვნა- მე გამოვიყენებ ოდნავ განსხვავებულ ნიადაგის ტენიანობის სენსორს ჩემს პროექტში (სურათი ზემოთ), მაგრამ გაყვანილობა იგივეა. თუ თქვენი სენსორი ჩემნაირია, უბრალოდ დარწმუნდით, რომ დაუკავშირეთ "A0" პინი ანალოგი 0 -ზე Arduino- ზე.

ნაბიჯი 2: კოდი

კოდი
კოდი

პირველ რიგში, ჩვენ უნდა დავაყენოთ DHT11 ბიბლიოთეკა. დააწკაპუნეთ ამ ბმულზე გადმოსატვირთად. ბიბლიოთეკებში.zip DHT11 lib- ის დასამატებლად, გადადით IDE- ში "Sketch Include Libraries Add. ZIP Library" და აირჩიეთ ZIP ფაილი, რომელიც გადმოწერილი გაქვთ GitHub– დან. ჩამოტვირთეთ Arduino ესკიზი ქვემოთ და ატვირთეთ იგი თქვენს დაფაზე **. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან რჩევა ამის შესახებ, გთხოვთ დატოვეთ ისინი კომენტარებში. ძირითადად, ესკიზი იღებს ტემპერატურასა და ტენიანობას ყოველ 60 წამში და ადგენს LED- ებს HIGH ან LOW მონაცემების მიხედვით.

** თუ თქვენ იყენებთ ჩემს მიერ შემოთავაზებულ Arduino Nano– ს, თქვენ დაგჭირდებათ პროცესორის შეცვლა. ამისათვის გადადით Tools-Processor-ATmega328P (ძველი ჩამტვირთავი).

ნაბიჯი 3: სასიცოცხლო ნიშნები

მიზეზი, რის გამოც ავირჩიე პროგრამის ის ძირითადი ხაზები (ტემპერატურა მაქსიმალური = 28 ° C, ტენიანობის მინიმალური = 350 ***) არის მარტივი ექსპერიმენტი. მე გამოვცადე სხვადასხვა ნიადაგი სხვადასხვა ტენიანობის შემცველობით და, მცენარეების ცოდნასთან ერთად, გადავწყვიტე, რომ ტენიანობის მინიმალური რაოდენობა ნიადაგში არის 700 ***. რაც შეეხება ტემპერატურას, ეს დონე მივიღე HowStuffWorks– დან.

*** გულწრფელად გითხრათ, მე არ ვიცი რა ერთეულია ეს- მე გამოვიყენე კოდი Instructables User fbasaris– დან. რაც უფრო მაღალია რიცხვი, მით ნაკლებია ტენიანობა ნიადაგში.

ნაბიჯი 4: მიამაგრეთ სენსორები

წებო სენსორები
წებო სენსორები
წებო სენსორები
წებო სენსორები

ცხელი წებო ნიადაგის ტენიანობისა და ტემპერატურის სენსორები ადგილზე, როგორც ნაჩვენებია. შემდეგ მიამაგრეთ მავთულები პლანტატორის ბოლოში. სანამ წებოვანი იარაღი ამოღებულია, დალუქეთ ნებისმიერი კავშირი, რომელიც შეიძლება წყალში იყოს. ჩვენ არ გვინდა რომ ეს მოკლე ჩართვა მოხდეს.

ნაბიჯი 5: ფირის კომპონენტები

ფირის კომპონენტები
ფირის კომპონენტები
ფირის კომპონენტები
ფირის კომპონენტები

მიამაგრეთ ყველა კომპონენტი ადგილზე, სადაც არ უნდა მოერგოს. თითოეული პლანტატორი განსხვავებულია, ამიტომ განლაგება განსხვავდება ადამიანიდან ადამიანზე. სანამ ყველაფერი კარგად არის დაკავშირებული, ამას ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან საფარი დამალავს არეულ გაყვანილობას. იხილეთ სურათი ზემოთ.

ნაბიჯი 6: საქმე

Image
Image

ჩემი შემთხვევისთვის, მე ავირჩიე 3D ბეჭდური დანართი, რომელიც საშუალებას აძლევს პლანტატორს დაკიდოს ზემოდან (თან ერთვის STL ფაილი). თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი შემოსაზღვრა ისე, როგორც მოგწონთ და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვენ გამოიყენებთ ჩემს ზუსტ დიზაინს პლანტატორების განსხვავების გამო. თქვენ ხართ დამოუკიდებელი ამ ნაბიჯის გადადგმით, მაგრამ აქ არის თქვენი კრიტერიუმები:

  1. დარწმუნდით, რომ ის ფარავს ბინძურ მავთულხლართებს და კომპონენტებს
  2. დატოვეთ საკმარისი ადგილი შიგნით სქემისთვის
  3. დარწმუნდით, რომ LED- ები ჩანს
  4. დატოვე ადგილი დენის კაბელისთვის
  5. სასურველია, გახადოთ ესთეტიურად მიმზიდველი (ეს ხომ ყვავილების ვაზაა)

ნაბიჯი 7: დასრულდა

ახლა დროა დაასხით ნიადაგი პლანტატორში. ეს საკმაოდ გასაგებია. შეაერთეთ პლანტატორი კედლის ადაპტერში და გექნებათ სრულად მოქმედი ელექტრონული პლანტატორი! ახლა თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ თქვენს მეგობარს (მცენარე, ანუ) როგორ იზრდება და ყვავის!

გირჩევთ: