Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Alkatrészlista
- 2. lépés: A Raspberry Pi beállítása
- 3. lépés: Az áramköri lapok építése
- 4. lépés: Modulok csatlakoztatása
- 5. lépés: Csomagolás
- 6. lépés: Telepítés
- 7. lépés: Végső csomagolás
- 8. lépés: A csővezetékek fektetése
- 9. lépés: És kész
- 10. lépés: A rendszer használata
- 11. lépés: Köszönöm
Videó: UWaiPi - Idővezérelt automatikus növényi öntözőrendszer: 11 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Szia! Elfelejtetted ma reggel öntözni a növényeidet? Nyaralást tervez, de azon gondolkodik, ki fogja öntözni a növényeket? Nos, ha a válaszod igen, akkor van megoldásom a problémádra.
Nagyon örülök, hogy bemutathatom az uWaiPi - Time Drive automatikus növényi öntözőrendszert. Ez egy egyszerű rendszer, amelyet elkészíthet, és amely segíthet elfelejteni a növények napi öntözésének feladatát.
Az uWaiPi a Raspberry Pi -n működik. A Raspberry Pi programozás kevés ismeretével és az elektronika mérsékelt ismereteivel 3-4 napon belül képesnek kell lennie arra, hogy otthonában felépítse a rendszert.
1. lépés: Alkatrészlista
Az uWaiPi felépítéséhez a következő elemekre van szükség.
- Raspberry Pi (2, 3 vagy Zero verzió) a legújabb Raspbian telepítéssel
- Mini WIFI USB adapter (nem szükséges a Raspberry Pi 3 -hoz)
- 16x2 LCD modul
- M111 I2C IIC soros interfész kártya modul
- Pillanatnyi nyomógomb (3)
- 5 V 2 A -os hálózati adapter
- 3-6 V 120 liter/óra mini kefe nélküli motoros merülő szivattyú
- Hosszú vezetékek
- PVC ház (180x100x50 mm)
- Öntözőcsövek és szerelvények
Az áramkörök felépítéséhez a következő elektronikus alkatrészekre van szükség.
- Ellenállás - 1 K Ohm (2)
- Ellenállás - 1,5 K Ohm (3)
- Ellenállás - 10 K Ohm (3)
- Tranzisztor - 2N 2222 (2)
- Dióda - IN 4001 (1)
- Elektrolit kondenzátor - 0,1 uF 10 V (3)
- Elektrolit kondenzátor - 1 uF10 V (2)
- Kerámia kondenzátor - 1 nF (1)
- Kerámia kondenzátor - 10 nF (1)
- Vero táblák
- Férfi fejléc csapok
- Női fejléc csapok
- Jumper vezetékek
2. lépés: A Raspberry Pi beállítása
Az uWaiPi a Raspberry Pi -n működik. A Raspberry Pi következő verzióival tesztelték:
- Raspberry Pi 2 B modell
- Raspberry Pi 3
- Raspberry Pi Zero
Szüksége van egy Mini WIFI USB adapterre a Raspberry Pi (kivéve a 3. modellt) internethez való csatlakoztatásához.
Innen letöltheti a Raspbian legújabb verzióját, és telepítheti a Raspberry Pi -re. Rengeteg erőforrást talál az interneten a Raspbian telepítéséről és konfigurálásáról a Raspberry Pi -n.
3. lépés: Az áramköri lapok építése
Fő áramkör
Ez a kártya tartalmazza a vezérlő áramköröket:
- a GPIO csapokat a gombokkal
- az LCD kijelző háttérvilágítása
- a pumpa
LCD kijelző áramkör
Ez a kártya számos kondenzátort tartalmaz, amelyek kiszűrik az LCD I2C jelek váratlan zajait és feszültségcsúcsait.
Az áramköri lap kialakítását a mellékelt diagramon tekintheti meg. Kicsit több energiát fordíthat, és egyedi áramköri lapot hozhat létre az áramkörök felépítéséhez. Az áramköri lap tervezési diagramja (fritzing formátum) letölthető a Git webhelyről.
4. lépés: Modulok csatlakoztatása
Az áramköri lapok felépítése után a modulok vezetékeken keresztül csatlakoztathatók. Nem akartam forrasztani a vezetékeket, hogy könnyen szétszedjem őket. Így inkább férfi/női táblacsapokat és áthidaló vezetékeket használtam.
Először forrasztottam 16 hüvelyes fejlécet az LCD modulon és 16 hüvelyes tűt az I2C modulon, és az I2C modult közvetlenül az LCD kijelző modul hátuljára szereltem fel. Aztán hasonlóképpen az I2C modulra szereltem az egyéni LCD kijelzős áramköri lapomat. A kapcsolatnak az alábbiak szerint kell lennie:
DB5 -> I2C SCL
DB6 -> I2C SDA
DB7 -> I2C VCC
DB8 -> I2C GND
Ezután csatlakoztattam a kijelzőmodult a Raspberry Pi -hez az alábbiak szerint:
DB1 -> GPIO 5
DB2 -> GPIO 3
DB3 -> GPIO 4
DB4 -> GPIO 9
Ezután csatlakoztattam a fő áramköri lapot a Raspberry Pi és a kijelzőmodulhoz az alábbiak szerint:
CB1 -> GPIO 2 (5 V)
CB2 -> GPIO 7
CB3 -> GPIO 14 (GND)
CB4 -> GPIO 6 (GND)
CB5 -> GPIO 1 (3,3 V)
CB6 -> Ellenőrző gomb
CB7 -> Ellenőrző gomb
CB8 -> Adhoc Run gomb
CB9 -> Adhoc Run gomb
CB10 -> Továbblépés gomb
CB11 -> Továbblépés gomb
CB12 -> Vízszivattyú
CB13 -> Vízszivattyú
CB14 -> I2C LED1
CB15 -> I2C LED2
CB16 -> GPIO 12
CB17 -> GPIO 11
CB18 -> GPIO 13
CB19 -> GPIO 15
5. lépés: Csomagolás
Miután ellenőrizte a kapcsolatot, a következő lépés az, hogy mindent egy dobozba helyez. Fehér PVC -házat használtam, amely elég nagy volt a kelleténél. Kiválaszthatja a megfelelő méretű dobozt. Kivágtam egy nyílást a kijelzőhöz, 3 nagy lyukat a gombokhoz az elején, és 2 kisebb lyukat a kimeneti vonalhoz és a tápkábelhez. A doboz belsejébe műanyag távtartókat helyeztem, és az áramköröket és a Raspberry Pi -t csavarokkal rögzítettem. Az LCD kijelzőt forró ragasztó segítségével kötöttem össze. A vezetékeket a dobozba szorítottam, és végül csavarok segítségével bezártam. Kinyomtattam a címkéket és ragasztópálcával ragasztottam a dobozra. Nagyon elégedett voltam a ház tiszta és tiszta megjelenésével.
6. lépés: Telepítés
Miután az alkatrészeket a házba csomagolták, Wi -Fi -n keresztül SSH -kapcsolaton keresztül csatlakozhat a Raspberry Pi -hez. Az alkalmazás legújabb verzióját letöltheti a Git -ről. A Readme fájlban dokumentáltam a részletes telepítési lépéseket. Csak kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a telepítéshez root jogosultságokkal kell rendelkeznie a Raspberry Pi -n. Ha elkészült, indítsa újra a Raspberry Pi -t, és készen áll az indulásra.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a telepítés során meg kell adnia a menetrendeket és az időtartamokat. Több ütemtervet is beállíthat. A rendszer az ütemtervnek megfelelően aktiválja a szivattyút, és öntözi a növényeket.
7. lépés: Végső csomagolás
Ha minden kész, csatlakoztathatja a szivattyút a kimeneti vezetékhez, és bekapcsolhatja a rendszert. Az alkalmazás elindítása és automatikus indítása 30-40 másodpercet vesz igénybe. Szükség lehet egy hosszabbító vezetékre, hogy a szivattyút a növények közelébe helyezze. A szivattyú meríthető egy vödör vízbe, és csatlakoztatható a csővezetékhez.
8. lépés: A csővezetékek fektetése
Véleményem szerint ez volt a legkeményebb lépés. Vettem egy barkács öntözőkészletet az Ebay -től, amely tartalmazott minden szükséges alkatrészt a csővezeték kiépítéséhez. A fő vízcsatlakozáshoz 12 mm -es, az ágakhoz 4 mm -rel kisebb csöveket használtam. Minden ág mikrocsatlakozókkal van felszerelve, így szabályozhatom a vízáramlást bármely növénynél. Majdnem 4 órát vett igénybe a mérések, a csövek levágása, összekötése és a csővezetékek lefektetése. Egy kis műanyag csövet használtam a szivattyú kimenetének a csővezetékhez való csatlakoztatásához. A vízpumpám elég erős volt ahhoz, hogy elegendő vizet biztosítson 16 növény számára. Az erkélyemen nincs vízcsap, ezért vödröt kellett használnom a víz tárolására. Egy nagy vödör naponta kétszer öntözi a növényeket 2 hétig - ami nagyon jó és megbízható minden hosszú utazáshoz.
9. lépés: És kész
Hát ennyi. Az áramköri dobozomat a szobában tartottam, és hosszú hosszabbító vezetékkel kötöttem össze az uWaiPi -t a szivattyúval. Most csak kapcsolja be, és várjon 30-40 másodpercet, amíg az alkalmazás betöltődik. Az uWaiPi gondoskodik a növények öntözéséről az Ön ütemterve alapján. Így most hosszú nyaralásra indulhat anélkül, hogy aggódnia kellene a növényei miatt.
10. lépés: A rendszer használata
A telepítés során, ha engedélyezte az automatikus újraindítást, az alkalmazás automatikusan elindul a Raspberry Pi indításakor. Követi az Ön által beállított menetrendeket és időtartamokat.
A rendszer a gombokkal vezérelhető. Öntözze a növényeket bármikor adhoc alapon, vagy hagyja ki a következő ütemtervet. A rendszer gondoskodik az esetleges elmaradt menetrendekről, és bekapcsoláskor öntözi a növényeket.
A telepítés során engedélyezheti az e -mail funkciókat is. Ha az e -mail funkció be van kapcsolva, akkor értesítést kap a rendszertől, amikor öntözi a növényeket. A rendszert is vezérelheti (adhoc futtatás vagy átugrás végrehajtása) egyszerű parancsok küldésével e -mailben.
11. lépés: Köszönöm
Nagyon köszönöm, ha idáig eljutott, és tervezi, hogy felépíti vagy már felépítette a rendszeremet. Ossza meg velem értékes visszajelzéseit és javaslatait. Elérhető vagyok az [email protected] címen.
Ujjal Dey
ujjaldey.in/
Ajánlott:
Automatikus növényi öntözőrendszer mikro segítségével: bit: 8 lépés (képekkel)
Automatikus növényi öntözőrendszer Micro: bit használatával: Ebben az utasításban megmutatom, hogyan kell felépíteni egy automatikus növényi öntözőrendszert a Micro: bit és néhány más kis elektronikus alkatrész segítségével. A Micro: bit nedvességérzékelőt használ figyelemmel kíséri a nedvesség szintjét a növény talajában és
Automatikus növényi öntözőrendszer: 4 lépés
Automatikus növényi öntözőrendszer: Így készítettem el az automatikus növényi öntözőrendszert
Automatikus növényi öntözőrendszer: 5 lépés (képekkel)
Automatikus növényi öntözőrendszer: Ez a legegyszerűbb és legolcsóbb növényi öntözőrendszer. Nem használtam mikrokontrollert. Alapvetően tranzisztoros kapcsoló. Némi ellenállást kell hozzáadnia a kollektor és az alap között, hogy megakadályozza a tranzisztor meghibásodását. (ne használd a
DIY vezeték nélküli automatikus növényi öntözőrendszer Internet -hozzáférés nélkül Követelmény: 3 lépés
DIY vezeték nélküli automatikus növényi öntözőrendszer internet -hozzáférés nélkül: Szeretném rendszeresen öntözni a növényeimet, talán naponta egyszer vagy kétszer, a különböző évszakoktól függően. De ahelyett, hogy egy IOT -os haverra bíznám a munkát, inkább valami önállóat választanék ehhez a konkrét feladathoz. Mert nem akarok menni
Arduino automatikus növényi öntözőrendszer: 8 lépés (képekkel)
Arduino automatikus növényi öntözőrendszer: Meet Sprout - a modern beltéri vetőgép, amely automatikusan öntözi növényeit, gyógynövényeit, zöldségeit stb., És forradalmasítja a kertészeti játékot. Egy integrált víztárolóból áll, amelyből vizet szivattyúznak. megőrzi a növény talaját