Съдържание:

Монитор за здраве на растенията: 7 стъпки
Монитор за здраве на растенията: 7 стъпки

Видео: Монитор за здраве на растенията: 7 стъпки

Видео: Монитор за здраве на растенията: 7 стъпки
Видео: Навигация 7 инча 2024, Юли
Anonim
Монитор за здраве на растенията
Монитор за здраве на растенията

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

  1. Arduino Nano- Amazon
  2. Модул сензор за температура/влажност на DHT11- Amazon
  3. Много F/F Jumper проводници- Amazon
  4. Датчик за влажност на почвата- Amazon
  5. 2x LED (цвят по ваш избор)
  6. Малка сеялка (с дупка в дъното)
  7. Тиксо
  8. 3D принтер (по избор)
  9. Пистолет за горещо лепило
  10. Поялник

Стъпка 1: Електрическата верига

Схемата
Схемата

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

Код
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

Залепете сензорите
Залепете сензорите
Залепете сензорите
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

Компоненти на лентата
Компоненти на лентата
Компоненти на лентата
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

Image
Image

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:

  1. Уверете се, че прикрива разхвърляните проводници и компоненти
  2. Оставете достатъчно място вътре за електрическата верига
  3. Уверете се, че светодиодите са видими
  4. Оставете място за захранващия кабел
  5. 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: