Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Videó
- 2. lépés: Anyagjegyzék
- 3. lépés: 3D nyomtatott alkatrészek
- 4. lépés: Csatlakoztassa a szervót
- 5. lépés: Csatlakoztassa az RTC -t
- 6. lépés: A kód feltöltése és testreszabása
- 7. lépés: Szerelje fel a szelepet
- 8. lépés: Csatlakoztassa a kábelt és rögzítse a fedelet
- 9. lépés: Csatlakoztassa kívülről
- 10. lépés: A projekt befejeződött
Videó: Automatikus kerti öntöző - 3D nyomtatott - Arduino: 10 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Lelkes kertész vagyok, de a növények kézi öntözése száraz időszakokban némi időt vesz igénybe. Ez a projekt megszabadít az öntözéstől, így dolgozhatok más projektjeimen. Ezenkívül kiválóan vigyáz a kertre, amíg távol van otthonról, és a növényeknek előnyös a rendszeresebb öntözés.
USB porton keresztül működik, így különféle áramforrásokhoz csatlakoztathatja. Ilyen például a kültéri hálózati aljzat vagy az USB -ről táplált akkumulátor beépített napelemes feltöltéssel. Azt is testreszabhatja, hogy a növényeket mikor, nappal vagy éjszaka öntözik. Jelenleg enyém öntözi a függő kosarakat naponta kétszer. Egyszer reggel napkelte előtt, majd csak utána újra feltöltik őket
1. lépés: Videó
Ha inkább egy videót szeretne követni, akkor készítettem egyet, amelyet megnézhet, különben olvassa el…
2. lépés: Anyagjegyzék
A saját készítéséhez néhány dologra lesz szüksége:
■ Elegoo Arduino Nano (x1):
■ Szervó (x1):
■ Valós idejű óra (x1):
■ Hoselock kompatibilis csatlakozó (x2):
■ Vezeték:
■ Hoselock kompatibilis inline szelep (x1):
■ Anyák és csavarok - M3 x 10 (x3):
■ ABS szál:
■ Hosszú USB -kábel (x1)
■ USB fali csatlakozó (x1)
Ha inkább a PLA szálat szeretné használni, akkor ezzel sikeres vagyok:
■ PLA szál:
3. lépés: 3D nyomtatott alkatrészek
Ennek a projektnek három nyomtatható része van. A belső és a külső tok és a „tengelykapcsoló”.
A 3D modelleket innen töltheti le:
Minden alkatrészemet ABS műanyagból kinyomtattam. Használhat PLA -t vagy PETG -t, de csak tudja, hogy a PLA a legvalószínűbb, hogy lebomlik kültéri körülmények között vagy üvegházban. A képeken az általam készített három 3D -s nyomat látható, valamint az egyes beállítások.
4. lépés: Csatlakoztassa a szervót
Ebben a projektben forrasztani fogom az összes kapcsolatomat, mivel véglegesen telepítem ezt a kertembe. Ha úgy tetszik, használhatja az áthidalókat és a panelt, hogy ugyanazokat a kapcsolatokat hozza létre, mint a fényképen láthatóval.
Itt van egy kapcsolási rajz, ha úgy tetszik:
Először lehúzhatjuk a szervohuzal végének dugóját, és ezt közvetlenül a nanohoz forraszthatjuk. Három vezeték van az enyémben, a piros és a barna vezetékek a tápellátáshoz és a földhöz vannak csatlakoztatva, ezért ezeket az Arduino 5V és földelő csatlakozásaihoz fogom csatlakoztatni. Így marad a narancssárga vezeték, amely a jelvezetékünk. Ezt az Arduino digitális 9 -hez kell csatlakoztatni.
5. lépés: Csatlakoztassa az RTC -t
Most fordulhatunk a valós idejű órához vagy az RTC -hez, mivel azt gyakran lerövidítik. Négy tűt fogunk használni. Ehhez négy 7 cm hosszú huzalt kell előkészítenie.
Mint a földelővezeték földeléshez és a VCC ugyanazon 5 V -os tápegységhez való csatlakoztatása előtt, a szervó éppen csatlakoztatva volt. Az SDA tű az Arduino A4 -hez, az SCL pedig az A5 -hez csatlakozik.
6. lépés: A kód feltöltése és testreszabása
USB -kábellel csatlakoztassa a számítógéphez, és nyissa meg az Arduino IDE -t.
Az Arduino IDE letölthető innen:
Ez a projekt a praktikus DS3231 Simple könyvtárat használja:- https://github.com/sleemanj/DS3231_Simple Kérjük, kövesse a könyvtárak oldalán található telepítési utasításokat
A projekt kódja pedig itt található:
A projekt fő kódjának feltöltése előtt állítsa be az időt a DS3231 készüléken. Miután csatlakoztatta az ábrán látható módon, és telepítette a DS3231_Simple könyvtárat (lásd fent), lépjen a „Fájl” >> „Példák” >> „DS3231_Simple” >> „Z1_TimeAndDate” >> „SetDateTime” menüpontra, és kövesse a példában található utasításokat. állítsa be a dátumot és az időt az RTC -n
A kód fő hurkában két IF utasítás található, amelyek ellenőrzik az időt, majd egy meghatározott ideig elindítják az öntözési sorozatot. Az IF utasítások feltételes ellenőrzése azt ellenőrzi, hogy az órából származó órák és percek értéke megfelel -e az itt beállított értéknek. Ha mindkettő megegyezik, akkor a „Nyitott szelep” funkció fut, amelyet késleltetés követ.
Ez a késleltetés (ezredmásodpercben megadva) határozza meg, hogy mennyi ideig folyjon a víz a tömlőn keresztül a növényekhez. Annyi utasítás található a kód fő hurkában, amennyire szüksége van. Csak másolja és illessze be őket, miközben frissíti az IF utasítás feltételeit és az öntözés időtartamát (a szelep nyitása és zárása közötti késés).
7. lépés: Szerelje fel a szelepet
Miután befejezte az öntözési ütemezés programozását, leválaszthatjuk azt a számítógépről, és elkezdhetjük befejezni az összeszerelést.
Az egyik M3 csavar és anya segítségével rögzítse a szervót a képen látható módon. Csak az egyik lyukat kell rögzítenünk ahhoz, hogy megfelelően tartsa.
A szervóhoz hozzá kellett illeszkednie a megfelelő karokkal. Az egyenes fegyvereshez szeretnénk illeszkedni. Amikor a kód feltöltése után kikapcsoljuk az áramkört, a szervót zárt szelephelyzetben kellett volna hagyni. Tehát amikor illesztjük a kart, azt szeretnénk, hogy függőleges legyen.
Most forgassa el 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg vízszintes helyzetbe nem kerül. Csúsztassa be az inline szelepet, és illessze rá a szervo karra a nyomtatót. A következő bit elég sok erőt igényel, de a szelepet a tengelykapcsoló felé kell forgatni, miközben el kell húzni a szervótól. Erőbe fog kerülni, hogy a helyére kerüljön, de ezt csak egyszer kell megtenni.
8. lépés: Csatlakoztassa a kábelt és rögzítse a fedelet
10 m hosszú USB -kábelt fogok használni a kültéri tápcsatlakozóhoz való csatlakoztatáshoz. Csatlakoztassuk most a kábel Arduino végét és fejezzük be a házat.
A kapcsolataimat közvetlenül a táblához forrasztottam, így csak az elektronikát szorítom a helyére a házon belül. Ha a tiétek kenyérlapon van, használhatja az öntapadó hátlapot, hogy a helyén tartsa a mellékelt párkányon.
A ház befejezéséhez két csavart kell behelyezni. Ennek megfelelően meg kell őriznie az időjárás viszontagságait, miközben egyenesen kell tartani. Ha deszkához vagy padlóhoz kívánja rögzíteni, akkor két csavarlyuk van (az egyik a szelep alatt, a másik a házon belül), ezeket rögzíteni kell valamivel, mielőtt folytatná a szerelést, mivel később nem lehet hozzájuk férni.
9. lépés: Csatlakoztassa kívülről
Most vigyük a projektünket a kertbe.
Telepítem a projektet a csap és a függő kosarak közé. Korábban minden függő kosárba Hoselock csepegtető öntözőkészletet telepítettem. Ezt használom jó sikerrel:
Most ezt a tömlőhöz rögzítjük a csap és az öntözőkészlet között a két gyorscsatlakozó segítségével.
Az enyémet a külső USB -csatlakozóhoz csatlakoztatott hosszú USB -kábellel tápláltam.
10. lépés: A projekt befejeződött
És ennyi, a függő kosaraim most már jól vigyáznak magukra tél elejéig.:)
Köszönöm, hogy megnézte az oktatóanyagomat. Remélem tetszett ez a projekt. Ha elgondolkodna azon, hogy megnézze néhány más projektemet, ne felejtsen el feliratkozni a barkácsgépekre itt és a YouTube -on, és ossza meg ezt a projektet bárkivel, akit ismer, aki esetleg szeretne sajátot építeni.
Különben a következő alkalomig egyelőre fogyassz!
Iratkozz fel a Youtube csatornámra:
Támogass a Patreonon:
FACEBOOK:
Ajánlott:
ESP8266 - Kerti öntözés időzítővel és távirányítóval interneten keresztül / ESP8266: 7 lépés (képekkel)
ESP8266 - Kerti öntözés időzítővel és távirányítóval Interneten keresztül / ESP8266: ESP8266 - Távirányítású öntözés, időzítéssel veteményeskertekhez, virágoskertekhez és gyepekhez. ESP-8266 áramkört és hidraulikus / elektromos szelepet használ az öntözőbetápláláshoz. Előnyök: Alacsony költségű (~ 30,00 USD) gyors hozzáférésű parancsok
A napelemes kerti lámpa kerékpározása RBG -re: 7 lépés (képekkel)
Up Cycling a Solar Garden Light to RBG: Sok videó található a Youtube -on a napelemes kerti lámpák javításáról; meghosszabbítja a napelemes kerti lámpa akkumulátorának élettartamát, így hosszabb ideig üzemel éjszaka, és számtalan más hack. Ez az Instructable egy kicsit más, mint az Y -n található
Raspberry Pi -re épített automatizált kerti rendszer kültéri vagy beltéri használatra - MudPi: 16 lépés (képekkel)
A Raspberry Pi -re épített automatizált kerti rendszer kültéri vagy beltéri használatra - MudPi: Szereti a kertészkedést, de nem talál időt a karbantartására? Talán van néhány szobanövénye, amelyek kissé szomjasak, vagy a hidroponika automatizálásának módját keresik? Ebben a projektben megoldjuk ezeket a problémákat, és megtanuljuk az alapokat
EcoDuino automatikus növényi öntöző: 8 lépés (képekkel)
EcoDuino automatikus növényi öntöző: Az EcoDuino a DFRobot készlete a növények automatikus öntözésére. 6 db AA elemmel működik, amelyet a készlet nem tartalmaz. A beállítás nagyon egyszerű, és tartalmaz egy Arduino alapú mikrokontrollert
Hogyan készítsünk napelemes kerti lámpát: 3 lépés (képekkel)
Hogyan készítsünk napelemes kerti lámpát: Hy srácok, ez az első DIY projektem az oktatható anyagokban, remélem tetszeni fog