Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Miért?
- 2. lépés: Mire lesz szüksége?
- 3. lépés: PCB
- 4. lépés: Hogyan működik?
- 5. lépés: Forrasztás
- 6. lépés: Néhány kiigazítás és fejlesztés
- 7. lépés: Hogyan lehet bekapcsolni?
- 8. lépés: Következtetés
Videó: Flotcher - Egyszerű virágfigyelő: 8 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Flotcher = Virág + figyelő
Remélem van értelme, de félek, hogy nem;)
Üdvözöljük ebben a tanulságosban, itt megmutatom, hogyan készíthet saját virágmonitorot, amely tájékoztatja Önt, ha virágának vízre lesz szüksége. Ez nagyon fontos számomra, mert állandóan dolgokat készítek, és mindig elfelejtettem öntözni a virágaimat. Van némi forrasztás ebben a bonyolult és alapvető elektronikában, de nem használnánk semmilyen mikrokontrollert, ez a projekt ellenállásokon és tranzisztorokon alapul, nincs szükség programozásra.
Ennek a projektnek az elkészítése nem tart tovább egy óránál, meglehetősen egyszerű és gyors.
Gyors megjegyzés a szponzortól:
JLCPCB 10 táblák 2 dollárért:
Kész vagy? Kezdjük!!!
1. lépés: Miért?
Miért virágmonitor? Mint mondtam, a virágaim nincsenek jó állapotban, mert mindig elfelejtettem öntözni őket. A bosszantó zümmögő hang 3 órakor tökéletes módja annak, hogy öntözzem őket:) ez a legjobb módja annak, hogy életben tartsuk őket. Ez az első lépés a ház automatizálásához. Úgy értem, ez a fajta eszköz nem automatizálás, valamilyen szivattyúnak kell lennie, hogy automatikusan öntözze a virágokat, de akkor ne feledje, hogy vizet kell tölteni a szivattyú tartályába…
Ezen fogok dolgozni a jövőben: D
Arra is kíváncsi lehet, hogy miért analóg elektronikával készítettem, és nem mikrokontrollerrel. Szeretem a kihívásokat és olyan dolgokat alkotni, amelyeket nem tudok megtenni, számomra a legjobb módja annak, hogy megtanuljam, hogyan működnek a dolgok. Ha nekem jó, akkor neked is jó! Tehát ha valamit tanulni szeretnél, ez a projekt tökéletes számodra:)
Még néhány technikai dologról. A tranzisztorok olcsóbbak, mint a mikrovezérlő, nem kell programozni, tehát nem kell programozó, kevésbé bonyolult és kisebb, kisebb az akkumulátor fogyasztása (? Az utolsóban nem vagyok biztos, de remélem ez igaz).
Szóval ennyi az oka? most lépjünk a hogyanra?
2. lépés: Mire lesz szüksége?
Ehhez a projekthez nincs sok szükségünk, 8 komponenst kell forrasztani a NYÁK -ra és magára a NYÁK -ra. Ezt az alkatrészeket körülbelül 1 dollárért kell megvásárolnia, PCB -t vásárolhat tőlem a Tindie -n. Itt van minden, amire szükségünk lesz:
- Zümmögő generátorral (5V vagy 3V)
- BC847 SMD tranzisztor (3 db)
- 1MΩ ellenállás (2 db 1206 csomagban)
- 47 kΩ ellenállás (1206 csomag)
- 10kΩ potenciométer
Ehhez a projekthez nem kell cent, csak referenciaként szolgál, hogy milyen kicsik ezek az alkatrészek:)
3. lépés: PCB
Ennek a projektnek a PCB -je nagyon apró, és kék! Szeretem a kéket. Mint látható, a nedvességérzékelő beépítve van a NYÁK -ba, így nincs szüksége külső anyagokra, és a projekt valóban kompakt. Igyekeztem a lehető legkisebbre, de elég nagyra méretezni, hogy könnyen össze lehessen forrasztani alkatrészeket. Ha nincs tapasztalata a forrasztással kapcsolatban, ne aggódjon, csak kevés alkatrész van, így tökéletes egy kis gyakorláshoz. Mindenekelőtt megtalálhatja a PCB fájljait, ha valamit módosítani szeretne, vagy csak meg szeretné nézni. Van egy.zip fájl is mindennel, amire szüksége lesz a NYÁK gyártásához. Itt a link, ha tőlem szeretné megvenni ezt a NYÁK -t:
4. lépés: Hogyan működik?
A virág talajába helyezett nedvességérzékelő méri a talaj ellenállását (több nedves talaj = kisebb az ellenállás, több száraz talaj = nagyobb ellenállás). Mivel azt akarjuk, hogy a hangjelző bekapcsoljon, amikor a virág megszáradt, nem kaput használtam (lásd a Q1 tranzisztorot), az interneten sok magyarázatot találhat arra vonatkozóan, hogyan nem működik a kapu, sokkal jobbak, mint a magyarázatom:) Következő 2 tranzisztor erősítse az első jelét. Két tranzisztor erősíti a jelet, mivel a nem kapun lévő jel nagyon kicsi, így ez az eszköz kis áramot használ, és hosszú ideig képes működni az akkumulátoron. A készülék érzékenységét potenciométerrel állíthatja be. Ha nem folyik áram a nedvességérzékelőn, akkor a kimenet nem a kapun = 1, így a zümmögő bekapcsol a jelet erősítő tranzisztoroknak köszönhetően. Öntözés után a virágáram átfolyhat a nedvességérzékelőn, így a hangjelző kikapcsol. Remélem, hogy ez a rövid leírás a működéséről érthető, ha kérdése van, jelezze a megjegyzésekben!
5. lépés: Forrasztás
8 komponenst kell forrasztanunk a NYÁK -ra, kezdjük a legkisebb SMD alkatrészekkel. Ezen a ponton a csipeszek nagyon hasznosak, így forrasztás közben a helyén lehet tartani egy alkatrészt, a kis forrasztó használata is sokat segít. Minden elem fel van tüntetve a NYÁK -on, így ezt gond nélkül megteheti. Íme az egyes komponensek értékei a NYÁK -on található címkék szerint:
- R1 - 47 kΩ
- R2 - 1MΩ
- R3 - 1MΩ
- Q1, Q2, Q3 - BC847C
Győződjön meg arról, hogy minden forrasztó rendben van, és nincsenek rövidnadrágok. SMD forrasztás után az összes THT alkatrészt behelyezheti, valójában csak kettő van:)
Forrasztja őket a helyükre, győződjön meg arról, hogy a zümmögő polaritása megfelelő. A nyomtatott áramköri lapon megtalálható a kicsi +, amely jelzi, hogy hol kell lennie a buzer + -nak. A végén hozzáadtam egy elemtartót a NYÁK hátoldalához, és forrasztottam a tápcsatlakozókhoz.
6. lépés: Néhány kiigazítás és fejlesztés
Az első beállítás, amelyet elvégezhet, a potenciométer megfelelő helyzetbe állítása, hogy érzékelje, ha a virág száraz. Úgy döntöttem, hogy az elemtartót kétoldalas ragasztószalaggal ragasztom a NYÁK hátuljához.
7. lépés: Hogyan lehet bekapcsolni?
Ennek a dolognak két módja van, vagy legalább kettő, amely véleményem szerint a legjobb. Normál AAA elemekkel, ennek az eszköznek nagyon hosszú ideig (több mint 200 napig) kell működnie ezeken az elemeken. De még jobb áramforrás egy kis napelem. Nem csak azért, mert ez az eszköz végtelenül működni fog vele, hanem éjszaka is ki lesz kapcsolva, hogy tudjon aludni:) Nem akartam gombelemet használni, mert vele ez a készülék sokáig nem működne.
8. lépés: Következtetés
Remélem tetszett ez a projekt, én is, a virágaim is:) Most több vízük lesz, mint általában.
Ennyi a tanulságos, ne felejts el megjegyzést írni és!
Ajánlott:
DIY 37 LED Arduino rulett játék: 3 lépés (képekkel)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Játék: A rulett egy kaszinójáték, amelyet a francia szóról neveztek el, jelentése kis kerék
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: 20 lépés (képekkel)
Covid védősisak 1. rész: Bevezetés a Tinkercad áramkörökbe!: Helló, barátom! Ebben a kétrészes sorozatban megtanuljuk használni a Tinkercad áramköreit - ez egy szórakoztató, hatékony és oktató eszköz az áramkörök működésének megismerésére! A tanulás egyik legjobb módja, ha megteszed. Tehát először megtervezzük saját projektünket:
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: 7 lépés (képekkel)
Útmutató: A Raspberry PI 4 fej nélküli (VNC) telepítése Rpi-képalkotóval és képekkel: Ezt a Rapsberry PI-t tervezem használni egy csomó szórakoztató projektben a blogomban. Nyugodtan nézd meg. Vissza akartam kezdeni a Raspberry PI használatát, de nem volt billentyűzetem vagy egér az új helyen. Rég volt, hogy beállítottam egy málnát
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: 13 lépés (képekkel)
A számítógép szétszerelése egyszerű lépésekkel és képekkel: Ez az utasítás a számítógép szétszereléséről szól. A legtöbb alapvető alkatrész moduláris és könnyen eltávolítható. Fontos azonban, hogy szervezett legyen ezzel kapcsolatban. Ez segít elkerülni az alkatrészek elvesztését, és az újra összerakást is