Съдържание:
- Стъпка 1: Необходими материали
- Стъпка 2: Окабеляване и корпус
- Стъпка 3: С кутията и устройството, събрани заедно, сега трябва да се свържем с IDE за частици
- Стъпка 4: Сега е време да започнете кодирането:)
- Стъпка 5: Управление на данните в Ubidots
- Стъпка 6: Резултат
Видео: Знаете ли как се чувстват вашите растения? [Частици+Ubidots]: 6 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Нищо няма да замени излизането и обработката на почвата за вас, но съвременните технологии направиха възможно дистанционното наблюдение на почвата и проследяване на неизмерими човешки сетива параметри. Сондите за почва като SHT10 сега са изключително точни и предлагат несравним поглед върху случващото се в земята. Предоставяйки мигновена информация за съдържанието на влага в почвата, наситеността, солеността, температурата и др., Почвените сензори са важен инструмент за всеки, който се занимава с нашата земя, от фермера от малкия град, който се опитва да увеличи добива си до изследователите, които искат да разберат наличието на CO2 в земя.
Сензорите за температура и влага са сред най -често използваните сензори за околната среда. И, което е по -важно, подобно на това, че компютрите са се увеличили и са поевтинявали, напредъкът в системите за измерване на почвата е и ще продължи да става по -достъпен за всеки.
Какво е влажност на почвата? - Почвената влага е трудна за определяне, защото означава различни неща в различните дисциплини. Например, концепцията на фермера за влажност на почвата е различна от тази на управител на водни ресурси или синоптик. Като цяло обаче почвената влага е водата, която се задържа в пространствата между почвените частици- и за целите на тази статия ще използваме почвената влага като просто количеството вода, присъстващо при измерване на почвата.
Защо е важно измерването на влажността на почвата? - В сравнение с други компоненти на хидрологичния цикъл, обемът на почвената влага е малък; въпреки това е от основно значение за много хидрологични, биологични и биогеохимични процеси. Информацията за влажността на почвата е ценна за широк кръг правителствени агенции и частни компании, занимаващи се с времето и климата, потенциала на оттока и борбата с наводненията, ерозията на почвата и наклона, управлението на резервоарите, геотехническото инженерство и качеството на водата. В това ръководство ще научите как за изграждане на собствен домашен сензор за влага и температура от промишлен клас. Включени са и инструкции за новосъбраните ви данни, които да се използват чрез Ubidots, платформа за активиране на приложения, предназначена да помогне на калайджиите и бизнеса да разработят внедряване на иновативни решения за екологичните пречки.
Стъпка 1: Необходими материали
- Електрон на частици
- Сензор за температура/влажност на почвата - SHT10
- 10K резистор
- LED
- Проводници
- Пластмасов защитен калъф
- Микро USB кабел
За да програмирате устройството и да показвате данните, трябва да сте регистрирани на следните страници.
- Отчет за частици
- Профил на Ubidots - или - STEM лиценз
Стъпка 2: Окабеляване и корпус
Сензорът, който ще изградим днес, е SHT-10 с изведените 4 проводника за данни/захранване. С това всеки SHT-1X код за микроконтролер ще работи. Сензорът работи с 3 или 5V логика. Кабелът с дължина 1 метър има четири проводника: червен = VCC (3-5VDC), черен или зелен = заземен, жълт = часовник, син = данни. Не забравяйте да свържете 10K резистор от синята линия за данни към VCC, за да можете да получите показанията на сензора.
Следвайте таблицата и диаграмата на изображението, за да направите правилните връзки.
След като имате правилните връзки, сглобете в защитния си калъф. Моля, използвайте въображението си за това как изглежда тази стъпка. Ето как се събра нашият пълен комплект.
Стъпка 3: С кутията и устройството, събрани заедно, сега трябва да се свържем с IDE за частици
Тъй като кутията и устройството са събрани заедно, сега трябва да се свържем с IDE на частици
За да настроите вашия Particle Electron, моля, вижте статията по -долу, за да свържете вашето устройство и да инсталирате подходящите библиотеки в IDE на частиците:
Свържете устройство с частици към Ubidots
НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТАЗИ СТЪПКА: докато работите с IDE на частиците си, трябва да добавите 2 библиотеки - а) UBIDOTS и б) SHT1X (1.0.1 или по -нова)
След като включите и двете библиотеки, ще видите нещо като изображението, което ви позволява да управлявате данни от сензора си с Ubidots.
Стъпка 4: Сега е време да започнете кодирането:)
Копирайте кода по -долу и го поставете в IDE на частиците. Преди да поставите кода си в IDE на частици, не забравяйте да изтриете предишните библиотечни включвания (първоначални кодове). След като сте копирали кода, ще трябва да присвоите уникалния Ubidots TOKEN. Ако не знаете как да намерите вашия Ubidots TOKEN, моля, прегледайте тази статия по -долу:
Как да получите своя Ubidots TOKEN
CODE-> За да получите кода, моля, препратете към тази връзка.
След като поставите кода и актуализирате реда Ubidots TOKEN, трябва да потвърдите този код в IDE на частиците. В горния ляв ъгъл на нашата IDE за частици ще видите някои икони. Щракнете върху иконата за отметка, за да проверите кода.
След като кодът бъде потвърден, ще получите съобщение „Кодът е проверен! Чудесна работа“в IDE на частиците.
След това трябва да качите кода във вашия Particle Electron. За да направите това, изберете иконата на флаш до иконата на отметка. (Уверете се, че вашият Electron е включен в USB порта на вашия компютър.)
Изберете „FLASH OTA ANYWAY“, за да започнете качването.
След като кодът бъде качен, ще получите съобщение "Flash успешно! Вашето устройство се актуализира - готово" в IDE на частиците.
Сега вашият сензор изпраща данните към облака Ubidots!
Светодиод за състоянието
Светодиодът ще се включва всеки път, когато сензорът изпрати данните към Ubidots.
Стъпка 5: Управление на данните в Ubidots
Ако устройството ви е правилно свързано, ще видите ново устройство, създадено в раздела за вашето устройство в приложението Ubidots. Името на устройството ще бъде „частица“. Също така в раздела устройства ще видите две променливи, създадени „влажност на почвата“и „температура“, всяка от които отчита показанията на всеки 10-12 секунди.
Ако искате да промените имената на вашето устройство и променлива на по -приятелски, моля, направете справка в тази статия
Как да настроите името на устройството и името на променливата
Стъпка 6: Резултат
Почвената влага е ключова променлива в контрола на обмена на водна и топлинна енергия между земните повърхности и нашата атмосфера чрез изпаряване и транспирация на растенията. В резултат на това влагата на почвата играе важна роля в развитието на метеорологичните модели, селскостопанското производство или красотата на градинарството. Сега е време да създадете табло за управление и управление на вашия собствен сензор за влажност и температура на почвата. За да научите повече за джаджите и събитията на Ubidots, за да оптимизирате приложението си, разгледайте тези видео уроци.
Препоръчано:
Ubidots + ESP32- Прогнозно наблюдение на машината: 10 стъпки
Ubidots + ESP32- Предсказващ машинен мониторинг: Прогнозен анализ на вибрациите и температурата на машината чрез създаване на събития по пощата и запис на вибрации в google лист с помощта на Ubidots
NodeMCU ESP8266 - MQTT - Ubidots: 5 стъпки
NodeMCU ESP8266 - MQTT - Ubidots: MQTT е стандартен протокол за съобщения на OASIS за Интернет на нещата (IoT). Той е проектиран като изключително лек транспорт за съобщения за публикуване/абониране, който е идеален за свързване на отдалечени устройства с малък отпечатък на код и минимална мрежа
Свържете и модернизирайте свързаните си решения с Hologram Nova и Ubidots: 9 стъпки
Свържете и модернизирайте свързаните си решения с Hologram Nova и Ubidots: Използвайте Hologram Nova за модернизиране на инфраструктурата. Настройте Hologram Nova с помощта на Raspberry Pi, за да изпращате (температурни) данни към Ubidots. В следващото ръководство Ubidots ще покаже как да настроите Hologram Nova с помощта на Raspberry Pi и ще покаже те
Как да изградим брояч за хора с Raspberry Pi и Ubidots: 6 стъпки
Как да изградим брояч за хора с Raspberry Pi и Ubidots: В този прост проект ще използваме сензор за движение, за да открием дали обект минава пред нашия Raspberry Pi. След това ще преброим колко пъти това се случва и ще изпратим тази стойност на Ubidots. Броячите на хора обикновено са скъпи устройства, използвани в
Как да изградите метеорологична станция с помощта на XinaBox и Ubidots по HTTP: 7 стъпки
Как да изградим метеорологична станция с помощта на XinaBox и Ubidots по HTTP: Научете как да направите своя собствена метеорологична станция в Ubidots, като използвате XinaBox xChips (IP01, CW01 и SW01) ESP8266 Core и Wi-Fi модулът (xChip CW01) позволява на потребителите да изпращат данни от модулните xChips на XinaBox към облака. Тези данни могат да се наблюдават от разстояние