Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Gyűjtse össze az alkatrészeket és rendelje meg a NYÁK -okat
- 2. lépés: Szerelje össze a NYÁK -okat
- Lépés: Programozza be Arduino -ját
- 4. lépés: A talajnedvesség -érzékelő kalibrálása és használata
Videó: Arduino talajnedvesség -ellenőrző pálca - Soha ne felejtse el öntözni növényeit: 4 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
Gyakran elfelejted a beltéri növények öntözését? Vagy talán túl sok figyelmet szentel nekik, és túlöntözi őket?
Ha mégis, akkor készítsen magának elemmel működő talajnedvesség-ellenőrző botot. Ez a monitor egy kapacitív talajnedvesség -érzékelőt és egy 3,3 V -os Arduino Pro Mini -t használ a talaj nedvességtartalmának folyamatos figyelésére, és figyelmezteti Önt, ha túl vagy alul öntözi a növényeket.
A táblán található két potenciométer lehetővé teszi a magas és az alacsony páratartalom alapértékének beállítását és beállítását, amely két LED villogására figyelmeztet. Ha hangos riasztást szeretne, könnyen hozzáadhat zümmögőt az áramkörhöz.
A beépített OLED kijelzőn egy gomb megnyomásával megjelenítheti az aktuális nedvességértéket, valamint a magas és alacsony szint alapértékeket.
A szabványos beállítással a készülék körülbelül 15-20 napig tart az 18650 akkumulátor egyetlen feltöltésével. De két kis energiafogyasztású technika használatával ez feltöltésenként körülbelül 50-60 napra meghosszabbítható.
Kellékek
Egy talajnedvesség -figyelő felépítéséhez szüksége lesz:
3.3V Arduino Pro Mini - Vásárlás itt
Az 5V -os változat más akkumulátorral és 220Ω -os LED -ellenállással használható
- USB programozó - Vásároljon itt
- Kapacitív talajnedvesség -érzékelő - Vásároljon itt
- 3 x 5 mm -es LED (lehetőleg különböző színekben) - Vásároljon itt
- 10K ellenállás - Vásárlás itt
- 3 x 100Ω ellenállás - Vásárlás itt
- 2 x 10K díszítőedény - vásároljon itt
- Tapintható nyomógombos kapcsoló - Vásárlás itt
- Csúsztatható főkapcsoló - Vásároljon itt
- 128x32 I2C OLED kijelző - Vásárlás itt
- Férfi fejléc csapok - Vásárlás itt
- Női fejlécek - Vásárlás itt
- Szalagkábel - Vásárlás itt
A monitor áramellátása
- 18650 3.7V Lithium Battey - Vásárlás itt
- 18650 Akkumulátor tartó/töltő - Vásárlás itt
1. lépés: Gyűjtse össze az alkatrészeket és rendelje meg a NYÁK -okat
Először egy áramkört terveztem, amelyből PCB készülhet, és egyetlen 18650-es lítium-ion akkumulátorral táplálható. Ezért az Arduino 3,3 V -os verzióját és ezt a kapacitív talajnedvesség -figyelőt választottam, amely 3,3 vagy 5 V -ról táplálható.
Letöltheti a PCB fájlokat a blogomból, ha sajátját szeretné megrendelni.
Ugyanazokkal az alkatrészekkel 5 V -os Arduino Pro Mini -t is használhat, csak 220 ohmos LED ellenállást kell használnia az itt használt 100 ohmos helyett. Ezenkívül akkumulátorral kell táplálni, nem pedig egyetlen lítium-ion akkumulátorral.
Az alkatrészeket össze is szerelheti egy kenyérsütő táblára, majd rövid vezetéket vezethet a nedvességérzékelőhöz, de a NYÁK csak kompaktabbá és robusztusabbá teszi.
A PCB Way -ből rendeltem a NYÁK -okat, amely mindössze 5 dollárt számít fel 5 alaplapra, 100x100 mm -ig. Nagyon gyorsan gyártották és szállították, és kiváló minőségűek is.
2. lépés: Szerelje össze a NYÁK -okat
Kezdje azzal, hogy fejlécét rögzíti az Arduino készülékéhez. Ez a kialakítás az A4 -es és A5 -ös csapokat használja az I2C csatlakozáshoz az OLED kijelzőhöz, ezért ezt a két érintkezőt is hozzá kell adnia. A táblák gyakran nem tartoznak csapokkal ehhez a kettőhöz, mivel a két oldal mentén el vannak választva a csíkoktól.
Forrasztja az összes alkatrészt a NYÁK -ra, ügyelve a LED -ek tájolására és a tapintható nyomógombra.
Annak érdekében, hogy a nedvességérzékelőt a táblához csatlakoztassa, el kell távolítania a fehér dugót a végén, majd három fejlécet kell forrasztania az érzékelő végéhez legközelebb eső furatba. Használja ezeket a csapokat az érzékelő forrasztásához közvetlenül a NYÁK -ra.
Miután az összes alkatrész a helyére van forrasztva, vágja le a kiálló csapokat a NYÁK hátuljáról.
Forrasztja a lítium-ion akkumulátor töltőkártyát a NYÁK tápcsatlakozóihoz egy kis szalagkábel-vezetékkel, hogy a tartó a PCB hátoldalához ragasztható legyen.
Lépés: Programozza be Arduino -ját
Az Arduino Pro Mini programozásához használnia kell az USB programozót, és csatlakoztatnia kell a megfelelő fejléccsapokhoz a NYÁK -bontásban. Ne feledje, hogy a programozó Tx-je az Rx-re megy az Arduino-n, és fordítva. Győződjön meg arról is, hogy a programozó helyes kimeneti feszültségét használja, 3.3V a 3.3V Pro Mini és 5V az 5V Pro Mini esetében.
Letöltheti a vázlatot a blogbejegyzésemből, és elolvashatja a kód minden szakaszának részletes leírását.
4. lépés: A talajnedvesség -érzékelő kalibrálása és használata
Amikor először bekapcsolja a monitort, a kijelzőn megjelenik egy rövid kezdőképernyő, majd a kijelző kikapcsol.
A kikapcsolás után a kijelző melletti gombot megnyomva újra bekapcsolhatja, és megtekintheti a tényleges mért páratartalmat, valamint a két nedvességszint -alapértéket. A két alapérték az alacsony és a magas szintű potenciométerek elforgatásával állítható be. Van némi logika a kódban, amely megakadályozza, hogy az alacsony alapértéket magasabbra állítsuk, mint a magas alapértéket, és a magas értéket alacsonyabbra, mint az alacsonyat.
Az érzékelő használata előtt kalibrálnia kell. Ehhez használja az USB programozót a nedvességérzékelő nyersérzékelő értékeinek megjelenítéséhez. Vegyen száraz leolvasást az érzékelőből levegőben, majd merítse az érzékelő botrészét egy kancsó vízbe, hogy elérje a maximális nedvességszintet. Ügyeljen arra, hogy közben ne nedvesítse meg az alkatrészeket. Vegye ki ezeket a maximális és minimális értékeket, és cserélje ki őket a kódba, és a monitor már használható. A környezeti ingadozások figyelembevétele érdekében kis margót is hozzáadhat a maximumhoz és a minimumhoz.
Amint korábban említettük, a monitor körülbelül 15-20 napig tart az 18650 akkumulátor egyetlen feltöltésével. A blogomban két technikát részleteztem, amelyeket egyetlen feltöltéssel 50-60 napra tovább javíthat. Ezek lényegében csak akkor tartalmazzák a nedvességérzékelő áramellátását, amikor le kell venni a méréseket, és el kell távolítani az Arduino kis energiaellátású LED -jét. Az akkumulátor élettartamát is javíthatja, ha ritkábban olvas.
Hozzáadtam egy akril előlapot is a monitorhoz, miután elkészült az elektronikus alkatrészek védelmére
Próbáltál már saját talajnedvesség -figyelőt készíteni? Tudassa velem a megjegyzések rovatban!
Ajánlott:
Intelligens beltéri növényfigyelő - Tudja meg, mikor kell növényét öntözni: 8 lépés (képekkel)
Intelligens beltéri növényfigyelő - Tudja meg, amikor a növénynek öntözésre van szüksége: Néhány hónappal ezelőtt készítettem egy talajnedvesség -ellenőrző botot, amely elemmel működik, és beragasztható a beltéri növény cserépébe, hogy hasznos információkat kapjon a talajról a nedvességszint és a villogó LED -ek jelzik, mikor kell várni
LCD DATE/CLOCK Felejtse el az RTC -t: 9 lépés
LCD DÁTUM/ÓRA Felejtse el az RTC-t: A NIST 2010 kvantumlogikai óra egyetlen alumíniumionon alapul. 2010-ben egy kísérlet két alumínium-ion kvantumórát helyezett közel egymáshoz, de a második 30,5 cm-rel magasabbra. az első, tágítja a gravitációs időt
Könnyű talajnedvesség -érzékelő Arduino 7 szegmenses kijelző: 4 lépés (képekkel)
Könnyű talajnedvesség -érzékelő Arduino 7 szegmenses kijelző: Hello! A karantén nehéz lehet. Szerencsés vagyok, hogy van egy kis udvarom és rengeteg növényem a házban, és ez arra gondolt, hogy készíthetek egy kis szerszámot, amely segít megőrizni őket, amíg otthon ragadok. Ez a projekt egyszerű és működőképes
Ne felejtse el etetni a kutyát: 3 lépés
Ne felejtsük el etetni a kutyát: túl sokszor történt! Ránéztem az étel- vagy vizesedényre, és üres volt. Sokáig szerettem volna megtanulni az Arduino használatát, ezért úgy gondoltam, hogy ez egy jó kezdő projekt lesz, egy pillantással tudni akartam, mennyire alacsonyak étel és víz
Arduino alapú többszínű fényfestő pálca: 13 lépés (képekkel)
Arduino alapú többszínű fényfestő pálca: A fényfestés a fotósok által használt technika, ahol fényforrás segítségével érdekes mintákat rajzolnak, és a fényképezőgép ezeket összerakja. Ennek eredményeként a fénykép fénysugarakat fog tartalmazni, amelyek végső soron egy