Съдържание:
- Консумативи
- Стъпка 1: Електрическата верига
- Стъпка 2: Код
- Стъпка 3: Жизненоважни признаци
- Стъпка 4: Залепете сензорите
- Стъпка 5: Компоненти на лентата
- Стъпка 6: Делото
- Стъпка 7: Готово
Видео: Монитор за здраве на растенията: 7 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Здравей отново. Причината за този проект беше малката ми сестра. Наближава рожденият й ден и тя обича две неща- природата (флора и фауна), както и малки дрънкулки и други подобни. Затова исках да комбинирам тези две неща и да й направя подарък за рожден ден, който съвпадна с конкурса за плантатори на Instructables. Проектът е плантатор за закрито растение, което измерва здравето на растенията и използва LED, за да посочи „щастието“на растението. Знаех, че ще й хареса и времето беше перфектно, тъй като рожденият й ден е на 30 юли. Не се колебайте да й пожелаете честит рожден ден в коментарите, със сигурност ще й покажа. Без повече забавяне, нека започнем!
Консумативи
- Arduino Nano- Amazon
- Модул сензор за температура/влажност на DHT11- Amazon
- Много F/F Jumper проводници- Amazon
- Датчик за влажност на почвата- Amazon
- 2x LED (цвят по ваш избор)
- Малка сеялка (с дупка в дъното)
- Тиксо
- 3D принтер (по избор)
- Пистолет за горещо лепило
- Поялник
Стъпка 1: Електрическата верига
Първо, какво точно ще направи? Сеялката ще използва сензора за влага, за да изчисли колко вода получава растението. Той ще използва DHT11, за да види дали температурата е на приемливо ниво за растението. Той ще използва предварително програмирани изходни стойности за това в какво трябва да се намират тези „жизнени показатели“, което ще обсъдя по-късно. Сега, когато това е извън пътя, използвайте диаграмата над горния проводник на вашата верига. В реалния живот обаче не използвайте макет, тъй като това ще бъде твърде голямо. Запоявах светодиодите към джъмперните проводници, но с всичко останало използвах щепселите F/F. Друго съображение, което трябва да направите, е връзката към земята. Може би сте забелязали, че Arduino има 2 заземителни щифта и имаме нужда от 4 за тази верига. Свързах всички заземяващи проводници и Duck Teped, за да спестя време. Вие обаче може да искате да използвате термосвиватели.
*Забележка- Ще използвам малко по-различен сензор за влажност на почвата в моя проект (снимка по-горе), но окабеляването е същото. Ако вашият сензор е като моя, просто се уверете, че сте свързали щифта "A0" към Analog 0 на Arduino.
Стъпка 2: Код
Първо, трябва да инсталираме библиотеката DHT11. Кликнете върху тази връзка, за да я изтеглите. За да добавите.zip DHT11 lib към вашите библиотеки, отидете на „Sketch Include Libraries Add. ZIP Library“в IDE и изберете ZIP файла, който сте изтеглили от GitHub. Изтеглете скицата на Arduino по -долу и я качете на дъската си **. Ако имате въпроси или съвети по този въпрос, любезно ги оставете в коментарите. По принцип скицата измерва температурата и влажността на всеки 60 секунди и настройва светодиодите на ВИСОКИ или НИСКИ според данните.
** Ако използвате Arduino Nano, който предложих, ще трябва да смените процесора. За да направите това, отидете на Tools-Processor-ATmega328P (Old Bootloader).
Стъпка 3: Жизненоважни признаци
Причината, поради която избрах тези базови линии в програмата (Максимална температура = 28 ° C, Минимална влажност = 350 ***), е просто експериментиране. Тествах различни почви с различно съдържание на влага и, комбиниран с познанията ми за растенията, реших, че най -малкото количество влага в почвата е 700 ***. Що се отнася до температурата, получих това ниво от HowStuffWorks.
*** Честно казано, не знам каква единица е това- използвах кода от потребителя на Instructables fbasaris. Колкото по -голям е броят, толкова по -малко е влагата в почвата.
Стъпка 4: Залепете сензорите
Горещо залепете почвените сензори за влага и температура, както е показано. След това залепете проводниците към дъното на сеялката. Докато пистолетът за лепило е вън, запечатайте всички връзки, които могат да бъдат изложени на вода. Не искаме това да доведе до късо съединение.
Стъпка 5: Компоненти на лентата
Залепете всички компоненти на мястото им, където и да паснат. Всяка сеялка е различна, така че разположението варира от човек на човек. Докато всичко се свързва добре, няма особено значение, тъй като капакът ще скрие разхвърляното окабеляване. Вижте снимката по -горе.
Стъпка 6: Делото
За моя случай избрах 3D печатна кутия, която позволява на сеялката да виси отгоре (прикачен файл STL). Въпреки това, можете да направите кутията си както искате и е малко вероятно да използвате моя точен дизайн поради различията в саксиите. Вие сте малко сами с тази стъпка, но ето вашите критерии:
- Уверете се, че прикрива разхвърляните проводници и компоненти
- Оставете достатъчно място вътре за електрическата верига
- Уверете се, че светодиодите са видими
- Оставете място за захранващия кабел
- За предпочитане го направете естетически привлекателен (все пак това е ваза за цветя)
Стъпка 7: Готово
Сега е време да излеете почва в сеялката. Това е доста обяснително. Включете сеялката в адаптер за стена и ще имате напълно функционираща електронна сеялка! Сега можете да гледате как вашият приятел (растението, т.е.) расте и цъфти!
Препоръчано:
Как да изградите монитор на растенията с Arduino: 7 стъпки
Как да изградим мониторинг на растенията с Arduino: В този урок ще научим как да откриваме влага в почвата с помощта на сензор за влага и да мигаме със зелен светодиод, ако всичко е наред и OLED дисплей и Visuino. Гледайте видеото
GranCare: Монитор за здраве с джобен размер!: 8 стъпки (със снимки)
GranCare: Здравен монитор с джобен размер !: Така че нека започна, имам баба. Тя е малко стара, но супер здрава и здрава. Е, наскоро бяхме на лекар за месечен преглед и лекарят я посъветва да ходи всеки ден поне половин час, за да поддържа ставите си здрави. Имаме нужда от
Монитор на растенията, използващ ESP32 Thing and Blynk: 5 стъпки
Монитор на растенията, използващ ESP32 Thing and Blynk: Общ преглед Целта на този проект е да се създаде компактно устройство, способно да следи условията на стайно растение. Устройството дава възможност на потребителя да провери нивото на влажност на почвата, нивото на влажност, температурата и "усещането" " температура от
Табло за здраве на Pi: 3 стъпки
Табло за здраве на Pi: Raspberry Pi се използват за управление на голям брой проекти. Пи за първи път бяха приети от учители и любители, но сега производството и бизнесът уловиха невероятната сила на Пи. Въпреки че са малки, лесни за употреба и евтини
Монитор на растенията: 12 стъпки (със снимки)
Монитор на растенията: Целта на монитора на растенията е да сканира и подава вода, ако е необходимо, към растение, свързано с дадения аналогов почвен сензор. Части, необходими за този проект, са: 1x Arduino Uno1x LCD екран1x сервомотор1x почвен сензорен модул1x потенциометър1x медицински 30c