Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ნაწილები
- ნაბიჯი 2: შეამოწმეთ დაფის პროგრამირება
- ნაბიჯი 3: სენსორული ტესტი
- ნაბიჯი 4: ტუმბოს ტესტი
- ნაბიჯი 5: შემთხვევის ტესტის მორგება
- ნაბიჯი 6: შემთხვევის მორგება
- ნაბიჯი 7: საბოლოო კოდი
- ნაბიჯი 8: საბოლოო დაყენება
ვიდეო: EcoDuino ავტომატური ქარხნის წყალგაუმტარი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
EcoDuino არის ნაკრები DFRobot– დან თქვენი მცენარეების ავტომატური მორწყვისთვის. მუშაობს 6 AA ბატარეაზე, რომელიც არ შედის ნაკრებში. დაყენება ძალიან მარტივია და მასში შედის Arduino დაფუძნებული მიკროკონტროლერი.
ნაბიჯი 1: ნაწილები
თქვენ უნდა გქონდეთ აქ ნაჩვენები ყველა ნაწილი. დამატებით შედის ორი სახალისო სამკერდე ნიშანი და 2 ხრახნიანი საჭე. ჩვენ გვჭირდებოდა მხოლოდ ყვითელი ხრახნი.
თქვენ უნდა გქონდეთ შემდეგი ნაწილები: EcoDuino Control Board, ბატარეის პაკეტი, ტუმბო, ტენიანობის სენსორი, ტემპერატურის / ტენიანობის სენსორი, პლასტიკური ქეისი (2 ცალი), USB კაბელი, 2 ხრახნიანი საჭე, 2 სამკერდე ნიშანი, 4 ხრახნი და პლასტიკური შლანგი.
არ შედის 6 AA ბატარეა, რომელიც ასევე დაგჭირდებათ.
ნაბიჯი 2: შეამოწმეთ დაფის პროგრამირება
ჩვენ დავიწყეთ იმის შემოწმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავუკავშიროთ ჩვენი კომპიუტერი დაფას და გამოვიყენოთ Arduino IDE მისი დასაპროგრამებლად.
შეაერთეთ USB კაბელი ბორტიდან თქვენს კომპიუტერში და გახსენით Arduino IDE. შეარჩიეთ ლეონარდო თქვენს დაფაზე. თუ დაფა გამოჩნდება დაფის სიაში, კარგია წასვლა. გათიშეთ დაფა თქვენი კომპიუტერიდან.
ნაბიჯი 3: სენსორული ტესტი
ახლა მიამაგრეთ სენსორები. სენსორები მიმაგრებულია ვერტიკალურად შავი ან GND მავთულით ბოლოში. ტენიანობის / ტემპერატურის სენსორი მიდის შუა ჭრილში და ნიადაგის ტენიანობის სენსორი მის ზემოთ მიდის USB დანამატის მხარეს. შეაერთეთ ორივე სენსორი და შემდეგ მიამაგრეთ დაფა თქვენს კომპიუტერში.
დააკოპირეთ ნიმუშის კოდი და ჩასვით იგი ცარიელ არდუინოს ესკიზში. ატვირთეთ ესკიზი დაფაზე და გახსენით სერიული მონიტორი შედეგების სანახავად. ჩამოტვირთეთ DHT11 ბიბლიოთეკა, თუ ის არ გაქვთ. დარწმუნდით, რომ განათავსეთ იგი თქვენს Arduino ბიბლიოთეკის საქაღალდეში. განათავსეთ ნიადაგის სენსორი მცენარის გარშემო არსებულ ნიადაგში და დაინახეთ, თუ როგორ იცვლება მნიშვნელობები სერიულ მონიტორზე. იხილეთ ჩვენი ნარინჯისფერი სპილოების პლანტატორი და გვიმრა. ამ ნაკრების დამზადებისას არცერთი სპილო არ დაშავებულა.
როგორც კი ეს მუშაობს, გახსენით ახალი ცარიელი ფაილი Arduino– ში და ჩაწერეთ Test The Pump ესკიზი, როგორც ამას შემდეგ გავაკეთებთ. ატვირთეთ ესკიზი დაფაზე. ახლა დახურეთ სერიული ფანჯარა და გამორთეთ დაფა კომპიუტერიდან.
ნაბიჯი 4: ტუმბოს ტესტი
ახლა თქვენ უნდა დააკავშიროთ ტუმბო. შეაერთეთ კაბელი ფოტოში ნაჩვენები ყავისფერი და ლურჯი მავთულხლართებით ტუმბოს კაბელთან.
ახლა დააკავშირეთ ყავისფერი მავთული პოზიტიურ ტერმინალთან და ლურჯი მავთული უარყოფითზე დაფაზე, სახელწოდებით Solenoid Valve.
ახლა დააკავშირეთ მეორე კაბელი წითელი და შავი მავთულხლართებით დაფაზე PWR ტერმინალთან. შეაერთეთ წითელი დადებითს და შავი უარყოფითს.
დატვირთეთ ბატარეა უკან 6 AA ბატარეით და შეაერთეთ კაბელი ბატარეის პაკეტიდან იმ მავთულთან, რომელიც თქვენ ახლახან დაუკავშირდით დაფაზე. თქვენ უნდა გაიგოთ, როგორ ტუმბოს ჩართვა და გამორთვა. როდესაც ეს მუშაობს გამორთეთ ბატარეის პაკეტი. ახლა, როდესაც ყველაფერი მუშაობს, თქვენ უნდა ჩადოთ ყველაფერი საქმის შიგნით. გათიშეთ სენსორები დაფისგან და ამოიღეთ და გათიშეთ თქვენ მიერ დამატებული კაბელები.
*ტუმბოს სჭირდება 4.5 - 12 V და გამოიყენეთ.5 - 5.0 W სიმძლავრე. არ ვარ დარწმუნებული რა შეუძლია ჩემი კომპიუტერის USB კავშირის დამუშავებას, მე არასოდეს გამოვუშვი დაფა კომპიუტერიდან ტუმბოს მიმაგრებული.
ნაბიჯი 5: შემთხვევის ტესტის მორგება
მოათავსეთ დაფა პლასტმასის ნახევარზე, მასში არსებული ხვრელებით. დაფა მიდის პირისპირ საქმეში. დაალაგეთ USB პორტი პორტის ხვრელით კორპუსზე. ასევე დაალაგეთ ოთხი ხრახნიანი პოსტი ხვრელებით დაფაზე. ასევე შეამოწმეთ დაფა ხვრელებით, რომ ნახოთ სად უნდა წავიდეს ყველაფერი. დასრულების შემდეგ ამოიღეთ დაფა ქეისიდან.
ნაბიჯი 6: შემთხვევის მორგება
გადააადგილეთ ტუმბოს კაბელი მართკუთხა ხვრელში და შეაბრუნეთ მავთულები კონექტორში, სახელწოდებით სოლენოიდის სარქველი. შეაერთეთ ბატარეის მავთულები ტერმინალთან, სახელწოდებით PWR.
ახლა უბიძგეთ სენსორის კონექტორები პლასტმასის ყუთზე შუაში და დააკავშირეთ ისინი დაფაზე. დაიმახსოვრეთ ტენიანობის სენსორი შუაში და შავი მავთული ან GND მიდის ბოლოში.
ახლა დააბრუნეთ დაფა თავის ადგილზე, მოაწყვეთ ხრახნიანი ხვრელები პლასტმასის სვეტებით. მას შემდეგ, რაც დაფა ადგილზეა, გააგრძელეთ და ოთხივე ხრახნიანი პლასტმასის საყრდენებს მიამაგრეთ. ახლა მიამაგრეთ პლასტიკური გარსის მეორე მხარე.
ნაბიჯი 7: საბოლოო კოდი
ახლა გათიშეთ ბატარეის პაკეტი და ტუმბო დანამატის კავშირების დაშორებით. შეაერთეთ დაფა თქვენს კომპიუტერს და ჩასვით კოდი Ecoduino Test ახალ ცარიელ ესკიზში Arduino IDE– ში. ეს ესკიზი აერთიანებს ყველაფერს, როგორიცაა სენსორების კითხვა და ტუმბოს ჩართვა და გამორთვა.
ამჟამად ესკიზი დაყენებულია ყოველ წუთს სენსორების შესამოწმებლად და მცენარის მორწყვისთვის 1 წამის განმავლობაში, თუ ნიადაგის ტენიანობა 50 -ზე დაბალია. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს მნიშვნელობები ესკიზში. შეხედეთ ქვემოთ მოცემულ 3 ცვლადს ესკიზის ზედა ნაწილში. კონსტრუქციის გრძელი ინტერვალი = 60000; // შეცვალეთ მნიშვნელობა დროის შესაცვლელად მორწყვის შესამოწმებლად. 60000 = 1 წუთი
int waterTime = 1000; // მორწყვის სიგრძის შეცვლა 1000 = 1 წამი
int ტენიანობა დონე = 50; // მორგება იცოდეთ როდის უნდა მორწყათ
* 0 ~ 300 მშრალი ნიადაგი
* 300 ~ 700 ტენიანი ნიადაგი
* 700 ~ 950 წყალში
ჰაერის ტენიანობის დონის შემოწმებით თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მეტი კოდი მცენარისათვის უკეთესი გასაკეთებლად. თუ ჰაერის ტენიანობის დონე არის გარკვეული რაოდენობის ქვემოთ და ნიადაგის ტენიანობა საკმაოდ დაბალია, მაშინ მორწყეთ მცენარე.
ატვირთეთ კოდი დაფაზე და გამორთეთ კომპიუტერიდან.
ნაბიჯი 8: საბოლოო დაყენება
ახლა მიამაგრეთ გამჭვირვალე პლასტმასის სახლი ტუმბოზე. ჩადეთ ტუმბო წყლის პატარა კონტეინერში. მეორე ბოლო ჩადეთ მცენარეულ ქვაბში. ჩადეთ ნიადაგის სენსორი ნიადაგში თქვენი მცენარის ირგვლივ და შეაერთეთ ბატარეის კაბელი და უყურეთ როგორ გამოედინება წყალი. რამდენ წყალს მიიღებთ ასევე დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად არის მცენარეული ქოთანი წყლის კონტეინერთან შედარებით. განათავსეთ წყლის კონტეინერი მცენარის ქოთნის ქვეშ ან ქვემოთ, რომ ნაკლები წყალი გამოვიდეს.
კარგი სამუშაო, ეს არის ის, თქვენ დაასრულეთ!
მეტი რჩევისთვის და როგორ, გვეწვიეთ Soldering Station– ში.
გირჩევთ:
წყალგაუმტარი Raspberry Pi Powered Wifi DSLR ვებკამერა დროის გასავლელად: 3 ნაბიჯი (სურათებით)
წყალგაუმტარი Raspberry Pi Powered Wifi DSLR ვებკამერა დროის გასვლისთვის: მე ვარ ძუძუმწოვარი სახლიდან მზის ჩასვლის ყურებისთვის. იმდენად, რამდენადაც მე ვიღებ FOMO- ს, როდესაც კარგი მზის ჩასვლაა და სახლში არ ვარ ამის სანახავად. IP ვებკამერებმა მოგვცა იმედგაცრუებული სურათის ხარისხი. დავიწყე ჩემი პირველი DSLR– ის დანიშნულების გზების ძიება: 2007 წლის Cano
როგორ ავაშენოთ წვრილმანი ქარხნის ავტომატური მორწყვის სისტემა WiFi შეტყობინებებით: 15 ნაბიჯი
როგორ ავაშენოთ წვრილმანი ქარხნის ავტომატური მორწყვის სისტემა WiFi შეტყობინებებით: ეს არის დასრულებული პროექტი, წვრილმანი მცენარეების ავტომატური მორწყვის სისტემა, რომელიც კონტროლდება #WiFi– ით. ამ პროექტისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ Adoia– დან Self Watering Automatic Garden System Subassembly Kit. ეს კონფიგურაცია იყენებს სოლენოიდულ წყლის სარქველებს და ანალოგიურ ნიადაგს
WiFi ავტომატური ქარხნის მიმწოდებელი წყალსაცავით - შიდა/გარე კულტივირების დაყენება - წყლის მცენარეები ავტომატურად დისტანციური მონიტორინგით: 21 ნაბიჯი
WiFi ავტომატური მცენარეთა მიმწოდებელი რეზერვუარით - შიდა/გარე კულტივირების დაყენება - წყლის მცენარეები ავტომატურად დისტანციური მონიტორინგით: ამ გაკვეთილში ჩვენ ვაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა შეიქმნას შიდა/გარე მცენარეების მიმწოდებლის სისტემა, რომელიც ავტომატურად რწყავს მცენარეებს და მისი დისტანციური მონიტორინგი შესაძლებელია Adosia პლატფორმის გამოყენებით
ყვავილების ქარხნის ავტომატური მორწყვის პროექტი-არდუინო: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
ავტომატური ყვავილების მცენარეთა მორწყვის პროექტი-არდუინო: გამარჯობა ბიჭებო! დღეს მე ვაპირებ აგიხსნათ როგორ მორწყეთ თქვენი მცენარეები წყლის კონტროლის სისტემით. ეს არის ძალიან მარტივი. თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ არდუინო, LCD ეკრანი და ტენიანობის სენსორი. არ ინერვიულო ნაბიჯ -ნაბიჯ გაგიწევთ პროცესებს. ასე რომ, რას ვაკეთებთ
გააკეთეთ ქარხნის ავტომატური შუქი: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
გააკეთეთ მცენარის ავტომატური შუქი: ეს შუქი ეხმარება თქვენს მცენარეებს გაიზარდოს. მე მივიღე იდეა გარდუინოსგან, მაგრამ მისგან აღებული არაფერია. სქემატური და პროგრამა ჩემია. ეს მცენარეული შუქი თქვენს მცენარეებს აძლევს დამატებით 4 საათის შუქს დღეში. როდესაც ბნელდება, ის ირთვება და შემდეგ