Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Свързване на PVC тръбопроводи
- Стъпка 2: Връзка тръбопровод за капково напояване
- Стъпка 3: Захранване и окабеляване на веригата
- Стъпка 4: Софтуерна предна част
- Стъпка 5: Настройка на BLYNK
Видео: Обратна връзка за влажност на почвата Контролирана система за капково напояване, свързана с интернет (ESP32 и Blynk): 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49
Притеснявайте се за вашата градина или растения, когато отивате на дълги празници, или забравете да поливате растението си всеки ден. Е, тук е решението Неговата система за контрол на влажността на почвата и глобално свързана система за капково напояване, контролирана от ESP32 отпред на софтуера, използвах Blynk, тъй като ви спестява от много ръчно програмиране
Консумативи
1.) ESP32 микроконтролер (тъй като има много I/O) 2.) 5V релейна платка (мин. 4 канала) 3.) 5V и 12V захранване 4.) сензор за влажност на почвата (2nos) 5.) 12V електромагнитен клапан (2nos) 6.) комплект за капково напояване (за 30 или 60 растения, според вашите изисквания) 7.) PVC тръби и съединения8.) Wifi връзка9.) Дълги джъмперни проводници (вземете LAN кабел) 10.) Лепилен пистолет
Стъпка 1: Свързване на PVC тръбопроводи
Свържете PVC тръбопровода 1/2 инча от горния резервоар за цялото време на водоснабдяване или можете да го свържете с кран или с водна помпа от съхранен водопровод Вземете поне 2 T съединител с резба, за да фиксирате електромагнитния вентил че първо направете измерването и направете карта на маршрута за свързване на тръбопровода, отколкото закупете PVC тръбата и съединителя, ако е необходимо
Стъпка 2: Връзка тръбопровод за капково напояване
Купете всеки комплект за капково напояване от захранващата тръба на Amazon, който ще бъде свързан от соленоида и след това свържете капковата тръба според позицията на инсталацията Тъй като използвах 2 електромагнитни клапана, разпределих саксиите си наполовина и направих тръбите съответно
Стъпка 3: Захранване и окабеляване на веригата
Свързах електромагнитния вентил през слънчевия панел (12V), можете да използвате и 12v адаптер. Вземете и много дълги проводници за сензори за влага, тъй като те ще бъдат в саксиите и телта трябва да бъде свързана към ESP32 Останалите елементи 5V захранване, ESP32 и релейната платка могат бъдете на едно място в кутия Осигурете захранване на соленоида чрез релейната платка, ние трябва да контролираме водата през електромагнитния клапан само според входа на почвената влага
Стъпка 4: Софтуерна предна част
Използвал съм Blynk за програмиране, тъй като ви спестява от много програмиране, като поставяне на щифт високо или ниско
единственото програмиране, което трябва да направите, е да отчитате влажността на почвата
Скицата е приложена
Съвети
1.) Използвайте esp32, тъй като има много аналогови входове и много свободни изводи за изход
2.) Използвайте blynk, тъй като ви спестява от много ненужно програмиране като цифрово писане високо и ниско и ви дава свобода да използвате всеки пин по всяко време
3.) Използвайте 12V захранване и използвайте IC LM7805, за да конвертирате 12V в 5V за ESP32
4.) Използвайте 1/2 инчови електромагнитни клапани (налични в amazon (250rs-300rs)
5.) Не вземайте непрекъснато отчитане от сензора за влажност на почвата, поставете го в режим на задействане (Използвайте резервен щифт, за да осигурите захранване на сензора за влага, така че когато искате да отчитате, поставете този щифт високо). Непрекъснатият ток през сензора за влага го разяжда много скоро
6.) Калибрирането трябва да се извърши със сензор за влага (Поставете сензора в чаша пълна с вода - това отчитане ще бъде 100% влажност, след което го поставете на сух въздух - това отчитане ще бъде 0% влажност) калибрирайте съответно
Стъпка 5: Настройка на BLYNK
1.) Изтеглете и добавете blynk библиотеки в софтуера arduino
2.) Изтеглете приложението blynk
3.) Направете акаунт
4.) Направете нов проект, изберете ESP32 като микроконтролер
5.) Вземете ключа за удостоверяване
6.) Поставете ключа за удостоверяване в скицата заедно с ssid и паролата на вашата wifi мрежа
7.) сега качете скицата в ESP32
8.) отворете проекта си в приложението blynk, сега ESP32 ще бъде видян онлайн
9.) сега започва да добавя бутон и индикатори за вход на сензора
10.) създадохме виртуални щифтове за показания на сензора за влага, така че изберете виртуална пис за получаване на показания от сензора за влага
11.) почивка за задействане на реле можете да изберете всякакви щифтове (напр. Gp27, 26, 33, 35 и т.н.)
Препоръчано:
Система за обратна връзка за позицията на серво с Arduino: 4 стъпки
Система за обратна връзка за позицията на серво с Arduino: Здравей, това е първата ми инструкция. Моят проект ви позволява да получите позицията на вашето серво на вашия сериен монитор или сериен плотер на вашата Arduino IDE. Това улеснява програмирането на arduino роботи, които използват серво мотори като хуманоидни роботи bip
Автоматизиране на оранжерия с LoRa! (Част 1) -- Сензори (температура, влажност, влажност на почвата): 5 стъпки
Автоматизиране на оранжерия с LoRa! (Част 1) || Сензори (температура, влажност, влажност на почвата): В този проект ще ви покажа как автоматизирах оранжерия. Това означава, че ще ви покажа как построих оранжерията и как свързах електрониката за захранване и автоматизация. Също така ще ви покажа как да програмирате Arduino платка, която използва L
Сигнална система за почвата с ниска влажност за вашето растение: 5 стъпки
Сигнална система за почвата с ниска влажност за вашето растение: В няколко жилища е обичайно да се намират буркани с различни видове растения. И с големия брой ежедневни дейности, хората забравят да поливат растенията си и в крайна сметка умират поради липса на вода. Като начин да избегнем този проблем, ние решихме
Система за събиране на обратна връзка: 4 стъпки
Система за събиране на обратна връзка: Винаги е интересно да се събират отзиви след събития и семинари. За да разрешим този проблем, направихме система за събиране на обратна връзка на базата на arduino. В този проект ще направим електронно устройство, което ще събира обратна връзка при натиснат бутон
Автономно управление на оборотите на двигателя чрез система за обратна връзка от инфрачервен тахометър: 5 стъпки (със снимки)
Автономно управление на оборотите на двигателя, използвайки система за обратна връзка от тахометър на базата на инфрачервени лъчи: Винаги има нужда от автоматизиране на процес, бил той прост/чудовищен. методи за напояване/напояване на нашето малко парче земя. Проблемът с липсата на текуща линия за захранване