Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Vágjuk ki a projektet:
- 2. lépés: A nedvességérzékelő:
- 3. lépés: Töltse fel a szoftvert és tesztelje:
- 4. lépés: Itt a NYÁK tervezési ideje
Videó: Szomjúriasztó növényi riasztás: 13 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Tisztulnom kell - szörnyű növényi szülő vagyok. Jó leszedni a mellkasomról. Nem tudom kitalálni, hogy a fotoszintézist egy kicsit túl erősen éri el, vagy a régi H2O -ra világít. Úgy tűnik, semmi, amit teszek, életben tartja ezeket a pasikat! Szeretem a társaságukat, ahogy feldobják az egyébként sivár teret, és olyan hangulatot teremtenek, ahogy egy Ikea festmény egyszerűen nem. Elhatároztam tehát, hogy javítok a dolgokon egy olyan eszköz építésével, amely segít mindazoknak a csendes növényirtóknak, mint én, büszke növényszállítókká válni.
Bemutatjuk a Szomjas növényérzékelőt, egy eszközt, amely a növényeiért beszél, és pontosan megmondja, mikor vannak készen az utántöltésre.
Ez a projekt igazán izgalmas volt, az Explorer Unoat magját használva, a talajnedvesség -érzékelővel és a piezo -zümmerekkel kombinálva, amely gyönyörű tücsök -csicsergést eredményez, amikor a növény kiszáradt. Érdekes tény erről a hangjelzőről - piezo elemet használ, amely hangot generálhat vagy rezgéseket, például kopogást észlelhet. A talajnedvesség -érzékelő holt egyszerű. A két szál vagy szonda a talajban ül, és úgy működik, mint egy változó ellenállás, és 0 és 1023 közötti analóg értékeket generál, a talaj nedvességtartalmától függően. A több víz a talajban azt jelenti, hogy jobb lesz a vezetőképesség a szondák között, ami alacsonyabb ellenállást eredményez.
Nézze meg a fenti videót, hogy megtudja, hogyan viheti át projektjét a kenyértábláról a NYÁK -ra, vagy kövesse az alábbi lépéseket saját tervezéséhez!
Projekt szint: Kezdő - Szükséges idő: 2 óra
Kellékek
ALKATRÉSZEK
- ATmega328P (Átmenő lyuk)
- 16 MHz -es kristály
- 20 pF kerámia tárcsás kondenzátor (x2)
- 7805 5V lineáris szabályozó
- 5 mm -es LED (x2)
- 10 k ohmos ellenállás
- 220 Ohm ellenállás
- 470 Ohm ellenállás
- Tolókapcsoló
- Pillanatnyi gomb
- 9V -os elemcsipesz
- Piezo csengő
- 9V -os akkumulátor
- Talajnedvesség érzékelő
- Arduino Uno
- 3D nyomtatott tok
SZOFTVER
- Patchr PCB szerkesztő
- Patchr PCB gyártás
ESZKÖZÖK
- Forrasztópáka
- Ólommentes forrasztópáka
- Drótvágók
1. lépés: Vágjuk ki a projektet:
Kezdésként mindent kipróbálunk, hogy teszteljük a szoftvert, mielőtt megterveznénk a NYÁK -t. Egy Arduino Uno -t használok, hogy mindent üzembe helyezzek, és ha kész, átviszem az Atmega328 -at a NYÁK -ra. Mellékeltem egy diagramot arról, hogy az alkatrészek hogyan illeszkednek egymáshoz, hogy segítsen a saját kialakításában.
2. lépés: A nedvességérzékelő:
Ne feledje, hogy használhatunk akár egy polcon lévő nedvességérzékelőt (a Sparkfun nagyszerű), vagy egyszerűen felépíthetjük a sajátunkat. Ha saját építés mellett dönt, akkor mindössze két fém „szondára”, egy tartalék vezetékre és egy 47 k ohmos ellenállásra van szüksége. Sárgaréz hobbibotokat használtam. Bármely hobbiboltban megtalálhatja őket, általában a modellkocsi/vonat rész mellett.
3. lépés: Töltse fel a szoftvert és tesztelje:
Miután összeállította a kenyeretáblát, töltse fel ezt a kódot az Arduino készülékére:
github.com/patchr-io/Thirst-Alert/blob/mas…
Ha minden jól néz ki, akkor tücsökzajt kell hallania! Érintse meg egymáshoz a szondákat, és a zajnak el kell állnia.
4. lépés: Itt a NYÁK tervezési ideje
Először jelentkezzünk be a Patchr -be. Ha még nem hozott létre fiókot, tegye meg most. Itt van egy nagyszerű 4 perces videó, amely segít az indulásban.
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
Hogyan építsünk növényi öntözőrendszert az Arduino használatával: 7 lépés
Hogyan építsünk növényi öntözőrendszert az Arduino használatával: Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk, hogyan készítsünk növényi öntözőrendszert nedvességérzékelő, vízpumpa és zöld LED villogása segítségével, ha minden rendben van, valamint OLED kijelző és Visuino. Nézze meg a videót
Bluetooth növényi öntözőrendszer: 10 lépés
Bluetooth növényi öntözőrendszer: *** MI A BLUETOOTH PLANT Öntözőrendszer *** Ez egy elektronikus rendszer, amelyet az ARDUINO UNO (mikrovezérlő) kártya táplál. A rendszer Bluetooth technológiát használ az adatok fogadására a felhasználó telefonjáról
Automatikus növényi öntözés: 4 lépés
Automatikus növényi öntözés: Nem elégedettek a növények az ellátásával? Mindig elpusztulnak anélkül, hogy elmagyaráznák Önnek a problémáikat? Nos, akkor olvassa tovább, hogyan kell felépíteni saját automatikus növényi öntözőrendszerét, amely minden szükséges információt megad Önnek tervezd meg