Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: პროგრამირება COOL Board
- ნაბიჯი 2: შეაერთეთ მძღოლის დაფა
- ნაბიჯი 3: ჩადეთ ყველაფერი ყუთში
- ნაბიჯი 4: შეაერთეთ ყველაფერი და განათავსეთ იგი ადგილზე
ვიდეო: ავტომატური მორწყვის სისტემა La COOL დაფით: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
მოგესალმებით ყველას, ასე რომ, ამჯერად ჩვენ დავიწყებთ ჩვენს ინსტრუქციებს La COOL დაფაზე ოდნავ უფრო ღრმად ჩაღრმავებით. Actor Output ჩვენს დაფაზე ააქტიურებს ტუმბოს როდესაც ნიადაგი მშრალია. პირველ რიგში, მე აგიხსნით როგორ მუშაობს: La COOL Board- ს აქვს 3, 3 ვოლტი გამომავალი ერთი მსახიობის გასაკონტროლებლად ტრანზისტორის ან სარელეო ბარათის საშუალებით. მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ გვსურს გავზომოთ ნიადაგის ტენიანობა და გავააქტიუროთ ტუმბო, როდესაც ნიადაგი ძალიან მშრალია. არ ინერვიულოთ Arduino პროგრამის შესახებ, რადგან არსებობს "არა" პროგრამირება, მხოლოდ რამდენიმე კონფიგურაციის ფაილი და ატვირთეთ პროგრამული უზრუნველყოფა და კონფიგურაციები ბარათზე. ჩვენი ბიბლიოთეკა ზრუნავს დანარჩენზე, რათა თქვენ შეძლოთ სხვა რამეზე კონცენტრირება:)
დარწმუნდით, რომ წაიკითხეთ ჩვენი სხვა ინსტრუქციები La COOL Board– ის შესახებ:
გარე ამინდის ამინდის სადგურის მშენებლობა
ამ ინსტრუქციის მთლიანი ბიუჯეტი, La COOL Board– ის ფასში ფაქტორინგის გარეშე იყო 0 €, ვინაიდან მე მხოლოდ ის ნივთები გამოვიყენე, რომლებსაც გარშემო ვყრიდი. თუ ყველაფერი უნდა იყიდოთ, ის 50 ევროზე ნაკლები უნდა ღირდეს
Შენ გჭირდება:
- La COOL დაფა
- ზოგიერთი ძველი USB Power Suply
- ორი ძველი USB კაბელი (ერთი კარგი USB-A და ერთი სამუშაო მიკრო USB)
- ზოგიერთი მავთული
- იაფი 5-12 ვ წყლის ტუმბო
- კავშირის ყუთი
- გარკვეული გამჭვირვალე მილები
- წვეთოვანი ემისიები
- რაღაც მავთული
- რაღაც პერფორი
- 1 x 1N4001 დიოდი
- 3 x მამაკაცი Pinhead (თუ თქვენ იყენებთ SMD MOSFET- ს, როგორც მე)
- 1 x VNN3NV04PTR-E OMNIFET (ყველა MOSFET, რომელიც იღებს 3V– ს უნდა გააკეთოს)
- 1 x 220Ohm რეზისტორი (სურვილისამებრ)
- 1 x 3 მმ წითელი Led (სურვილისამებრ)
- გარე ქეისი, რომელიც ჩვენ ავაშენეთ ბოლო გაკვეთილში (სურვილისამებრ)
საჭირო ინსტრუმენტები:
- გასაყიდი რკინა
- სხვადასხვა ქამარი
- დანა
- მულტიმეტრი
- ცხელი წებო
- მგონი სულ ესაა..
ნაბიჯი 1: პროგრამირება COOL Board
ამ ეტაპზე, ჩვენ გადავხედავთ კონფიგურაციის ფაილებს და მე ვისაუბრებ იმაზე, თუ როგორ ვიყენებთ მეტრიკას ჩვენი ტუმბოს დასაწყებად ან შესაჩერებლად. დასასრულს მე გავაკეთებ კიდევ რამდენიმე კონფიგურაციის მაგალითს. თქვენ უნდა დააინსტალიროთ Arduino და ატვირთოთ დაფის მუშაობისთვის საჭირო ყველა კოდი (აქ აღწერილი):
დავიწყოთ La COOL დაფით
გახსენით Arduino, გადადით ფაილებზე / მაგალითებზე / CoolBoard / AutoSprinkle.
გადადით ფაილებზე / შენახვა როგორც და შეინახეთ თქვენს არდუინოს დირექტორიაში (რადგან თქვენ არ შეგიძლიათ შეინახოთ მაგალითებში).
ახლა გადადით თქვენს ახალ Arduino პროექტზე თქვენს კომპიუტერში. დირექტორიაში ხედავთ.ino ფაილს და მონაცემთა დირექტორიას (ფოტო 2), გადახედეთ მონაცემთა საქაღალდეს. როგორც ხედავთ არის 10 ფაილი სახელად COOLsomething.json (ფოტო 3). გახსენით coolBoardActorConfig.json!
თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ღირებულებები, თუ გსურთ, ან შეგიძლიათ უბრალოდ გამოიყენოთ ისინი როგორც არის. ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი დეტალურად არის Readme.md ბიბლიოთეკაში, მაგრამ ვინაიდან ეს მართლაც ადვილია, მე სწრაფად ავხსნი:
{
"აქტიფი": 1, "შემობრუნებული": 0, "დროებითი": 0, "დაბალი": [50, 0, 0, 0], "მაღალი": [40, 0, 0, 0], "ტიპი": ["მიწის ტენიანობა", ""] }
actif: განსაზღვრავს თუ ჩვენ რეალურად ვიყენებთ საბორტო მსახიობს, დააყენეთ 0 (ნულოვანი) გასააქტიურებლად.
შემობრუნებული: ნება მომეცი მარტივი მაგალითი გამოვიყენო. თუ გამათბობელს ჩართავთ, ტემპერატურა იზრდება, მაგრამ თუ იყენებთ გამაგრილებელ ელემენტს (როგორც ვენტილატორი ან პელტიერის ცივი მხარე) ტემპერატურა იკლებს. ასე რომ, გამაგრილებელი ელემენტის მქონე მსახიობი რეაგირებს ინვერსიულად ჩვენს მიერ მონიტორინგის მეტრზე. Გავიგე? გთხოვთ დაწერეთ კომენტარი თუ ეს გასაგებია..
დროებითი: მსახიობი, რომელიც დროთა განმავლობაში მუშაობს, ჩვენ ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
დაბალი: თუ მეტრიკა გადადის ამ ღირებულებაზე, მსახიობი დაბალი ხდება. ფრთხილად იყავით თუ იყენებთ გადატრიალებულ დროშას!
მაღალი: თუ მეტრიკა ამ მნიშვნელობის ქვემოთაა, მსახიობი იზრდება. ფრთხილად იყავით თუ იყენებთ გადატრიალებულ დროშას!
ტიპი: რა მეტრიკა გამოიყენება ჩვენი მსახიობის გასაკონტროლებლად? ამ შემთხვევაში ეს არის ნიადაგის ტენიანობა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით საიდან მოდის ის:(ახლა შეხედეთ coolBoardSensorConfig.json (ფოტო 5). ეს არის კონფიგურაციის ფაილი ბორტზე არსებული ყველა სენსორისთვის. ბოლოში შეგიძლიათ ნახოთ ნიადაგის ტენიანობა;)
თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ღირებულებები, თუ გსურთ, ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისინი როგორც არის
ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის ატვირთოთ ესკიზი და SPIFFS და თქვენი COOL დაფა მზად არის
ვნახოთ სხვა მაგალითი, თუ ოთახის ფარდობითი ერთგვაროვანი ტემპერატურაა 33 ° C და ჩვენ გავააქტიურებთ ვენტილატორს და ტემპერატურა ეცემა 27 ° C- მდე. ამ შემთხვევაში კონფიგურაცია არის:
{
"აქტიფი": 1, "შემობრუნებული": 1, "დროებითი": 0, "დაბალი": [27, 0, 0, 0], "მაღალი": [33, 0, 0, 0], "ტიპი": ["ტემპერატურა", ""]}
მოდით უფრო ღრმად შევხედოთ კონფიგურაციას:
იგივე ეხება მომავალ გაფართოებებს, რომელთა დაფაზე ჩართვაც გსურთ. აქ დავამატე გარე C02 სენსორი და გულშემატკივარი კომბუჩას ექსპერიმენტულად კონტროლირებად გარემოში. ეს იქნება ჩემი ერთ -ერთი შემდეგი გაკვეთილი…
{
"აქტიფი": 1, "შემობრუნებული": 1, "დროებითი": 0, "დაბალი": [500, 0, 0, 0], "მაღალი": [900, 0, 0, 0], "ტიპი": ["C02", ""]}
მაგრამ ახლავე დაიწყეთ ამ ყველაფრისგან.
მაღალი და დაბალი სინტაქსია:
მოქმედება . დაბალი: [rangeLow, timeLow, hourLow, minuteLow]
მოქმედება .მაღალი: [დიაპაზონი მაღალი, დრო მაღალი, საათი მაღალი, წუთი მაღალი]
და აქ სინტაქსი ტიპისთვის:
აქტი .ტიპი: ["PrimaryType", "SecondType"]
კარგი, ვიმედოვნებ, რომ ეს არ არის ძალიან დამაბნეველი თქვენთვის, მოდით შეცვალოთ ჩვენი ტუმბოს მაგალითი ისე, რომ მორწყვა მოხდეს მხოლოდ დღის განმავლობაში, როდესაც თქვენ სახლიდან შორს ხართ სამსახურში:
{
"აქტიფი": 1, "შემობრუნებული": 0, "დროებითი": 1, "დაბალი": [50, 0, 20, 0], "მაღალი": [40, 0, 9, 0], "ტიპი": ["ნიადაგის ტენიანობა", "საათი"]}
გთხოვთ გაითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ყველა დაფა მუშაობს GMT- ზე! მაგალითად, თქვენ უნდა დაამატოთ საათები თქვენი დროის ზონისთვის ხელით, მაგრამ მალე ეს მხოლოდ წინასწარ დაყენებული იქნება COOL მენიუში…
ნაბიჯი 2: შეაერთეთ მძღოლის დაფა
ჯერ გაჭერით USB კაბელები ისე, რომ ჩვენ გვქონდეს ერთი კაბელი USB-A კონექტორით დენის წყაროსთვის და მეორე კაბელი მიკრო USB- ით La COOL დაფაზე (ფოტო 1). შემდეგ გათიშეთ თითოეული კაბელიდან დაახლოებით 5 სმ იზოლაცია. თქვენ უნდა გქონდეთ მინიმუმ 4 მავთული (5 ჩემს შემთხვევაში: წითელი, შავი, მწვანე, თეთრი და დაფქული). ჩვეულებრივ, 5 ვოლტი არის წითელი და გრუნტი შავი, მაგრამ გთხოვთ შეამოწმოთ მულტიმეტრით (ფოტო 2). გათიშეთ სხვა მავთულები, ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ ძალა (წითელი და შავი მავთულები)!
შეხედე ჩემს სიცივეს (ფოტო 7), თუ თქვენ უკვე გააკეთეთ ელექტრონიკა ტრანზისტორებით ან FET– ით, დარწმუნებული ვარ ეს თქვენთვის ადვილია. თუ წარმოდგენა არ გაქვთ რას ვაკეთებთ FET– ით გირჩევთ გადახედოთ აქ და აქ. გთხოვთ სცადოთ, რადგან ეს არის ელექტრონიკის საფუძველი და აუცილებელია იცოდეთ გსურთ ელექტრონიკის გაკეთება…
პირველ რიგში გავამყარეთ ტრანზისტორი. აქ არის რამოდენიმე ხერხი ზედაპირზე დაფარული დრაივერის შედუღების მიზნით დაფაზე:
- აიღეთ 3 კაციანი თავსახური და შეაერთეთ პროტოტიპის დაფაზე (ფოტო 3)
- განათავსეთ რამდენიმე შედუღება ერთ პინზე (ფოტო 4) იგივე გააკეთეთ FET– ის ქინძისთავებით
- შეაერთეთ მხოლოდ ერთი მხარე და შეამოწმეთ გასწორება (ფოტო 5)
- თუ კარგად არის, შეაერთეთ დანარჩენი ორი ქინძისთავი
- ვოილა!
ახლა შეაერთეთ რეზისტორი, დიოდი და ლედი. თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ მავთულები Led– ზე, როგორც მე, ან უბრალოდ შეაერთეთ იგი დაფაზე, როგორც სიცივეში. ბოლოს შეაერთეთ USB კაბელები და სადენები ტუმბოსთვის.
შეამოწმეთ შორტები, ჩართეთ კვების ბლოკი და COOL დაფა და შეამოწმეთ იწყება თუ არა. თუ არა, გათიშეთ ყველაფერი და გამოიყენეთ მულტიმეტრი შეცდომის საპოვნელად!
ნაბიჯი 3: ჩადეთ ყველაფერი ყუთში
ყველაფერი წებოვანა ცხელი წებოთი (ფოტო 1) ეს ხელს უშლის მავთულის გაწყვეტას, თუ კაბელებზე გაიწევთ.
ახლა აიღეთ დანა და ცოტათი გაჭერით დამაკავშირებელი ყუთის ბეჭდები. დააყენეთ კაბელები დალუქვის საშუალებით (ფოტო 2).
ბოლოს ისე უნდა გამოიყურებოდეს, როგორც ფოტო 3 -ში;)
მხოლოდ ერთი რამ არის გასაყიდი, მავთული COOL დაფის გამომავალიდან. მე, როგორც წესი, ვამაგრებ დაფის სათაურებს დაფაზე, რომ ადვილად შევიდეს და გავთიშო (ფოტო 4). თუ გსურთ, შეგიძლიათ პირდაპირ შეაერთოთ მავთული ბალიშზე, მე ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ხელახლა გამოვიყენო დაფა მომავალი გაკვეთილებისთვის.
ნაბიჯი 4: შეაერთეთ ყველაფერი და განათავსეთ იგი ადგილზე
შეაერთეთ ყუთი კაბელებით კვების ბლოკთან, COOLBoard- თან და ტუმბოზე (ფოტო 1).
მთელი ჩვენი მარაგი La COOL Co არის სტანდარტიზებულ პლასტმასის ყუთებში და ჩვენ ვიყენებთ მათ მზარდი სისტემებისთვის. ვიპოვე ყუთი პატარა ხვრელებით, რომელსაც ვიყენებდით აკვაპონიურ სისტემაში ფილტრაციისთვის (ფოტო 2) და წითელი 22 ლიტრიანი ყუთი (ფოტო 3 და 4).
გააკეთეთ ხვრელი ოდნავ უფრო დიდი და შეაერთეთ ტუმბო, შლანგი და წვეთოვანი გამცემი. ტუმბოსთან ერთად ჩადეთ წყალი ქვედა ყუთში. ჩადეთ ქარხანა ყუთში და მიამაგრეთ შლანგი და ჩაასხით გამწოვი ქვაბში, ბოლო რაც უნდა გააკეთოთ არის თქვენი COOL დაფის მიწაში ჩაყრა.
შეაერთეთ კვების ბლოკი და დააკონფიგურირეთ WiFi, როგორც ეს აღწერილია ინსტრუქციის დასაწყისში.
ახლა შეამოწმეთ მუშაობს თუ არა ყველაფერი კარგად (ფოტო 8 და 9) თუ თქვენ ამოიღებთ COOL დაფას მიწიდან (მშრალი ნიადაგის სიმულაციისთვის) ტუმბო იწყება რამდენიმე წამის შემდეგ.
დაკავშირებისთანავე სცადეთ თუ მუშაობს: ამოიღეთ Coolboard ნიადაგიდან, მაქსიმუმ 5 წამის შემდეგ ტუმბო დაიწყებს მუშაობას (ფოტო 9). დაფა დააბრუნეთ მიწაში, ტუმბო ჩერდება. გადაამოწმეთ, რომ წვეთოვანი გამონაბოლქვი არ ასხამს წყალს დაფაზე ან არ იყენებს გარე ქეისს, რომელიც ადრე ავაშენეთ (სამწუხაროდ ჩემი ქოთანი პატარა იყო საქმის გამოსაყენებლად..).
დიდი მცენარეები უკეთესად ჯდება ამ ტიპის ინსტალაციით, ეს არ არის ისეთი სასარგებლო მწვავე ზომის მცენარეებისთვის.
მადლობას გიხდით ყველას და ვიმედოვნებ, რომ ეს გაჩვენებთ კონკრეტულ წარმოდგენას იმის შესახებ, რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ COOL დაფაზე.
გირჩევთ:
მცენარეთა ავტომატური მორწყვის სისტემა მიკრო გამოყენებით: ბიტი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
მცენარეთა ავტომატური მორწყვის სისტემა მიკრო: ბიტის გამოყენებით: ამ ინსტრუქციაში მე ვაჩვენებ, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ მცენარეების ავტომატური მორწყვის სისტემა მიკრო: ბიტის და სხვა მცირე ელექტრონული კომპონენტების გამოყენებით. მიკრო: ბიტი იყენებს ტენიანობის სენსორს მცენარის ნიადაგში ტენიანობის დონის მონიტორინგი და
მცენარეთა ავტომატური მორწყვის სისტემა: 4 ნაბიჯი
მცენარეთა ავტომატური მორწყვის სისტემა: აი როგორ გავაკეთე ჩემი მცენარეების ავტომატური მორწყვის სისტემა
UWaiPi - დროზე ორიენტირებული ავტომატური მცენარეთა მორწყვის სისტემა: 11 ნაბიჯი (სურათებით)
UWaiPi - დროზე ორიენტირებული ავტომატური მცენარეთა მორწყვის სისტემა: გამარჯობა! დაგავიწყდათ მცენარეების მორწყვა დღეს დილით? გეგმავთ შვებულებას, მაგრამ ფიქრობთ ვინ აპირებს მცენარეების მორწყვას? ისე, თუ თქვენი პასუხები დიახ არის, მაშინ მე მაქვს თქვენი პრობლემის გადაწყვეტა. მე ნამდვილად მიხარია, რომ წარმოგიდგენთ uWaiPi
მცენარეთა ავტომატური მორწყვის სისტემა: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
მცენარეთა ავტომატური მორწყვის სისტემა: ეს არის უმარტივესი და იაფი მცენარეების მორწყვის სისტემა, რომლის გაკეთებაც შეგიძლიათ. მე არ გამომიყენებია მიკროკონტროლი. ეს არის ძირითადად ტრანზისტორი გადამრთველი. თქვენ უნდა დაამატოთ გარკვეული წინააღმდეგობა კოლექტორსა და ფუძეს შორის, რათა თავიდან აიცილოთ ტრანზისტორი დეფექტური . (არ გამოიყენოთ
Arduino ავტომატური მცენარეთა მორწყვის სისტემა: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
Arduino Automatic Plant Watering System: Meet Sprout - Modern Indoor Planter რომელიც ავტომატურად ასხამს თქვენს მცენარეებს, მწვანილს, ბოსტნეულს და ა.შ. ინარჩუნებს მცენარის ნიადაგს ჰი