Съдържание:
- Стъпка 1: WiFi модул ESP8266
- Стъпка 2: Релейни модули
- Стъпка 3: Датчик за влажност на почвата
- Стъпка 4: Електрическа схема
- Стъпка 5: Извеждане на видео
Видео: Система за наблюдение и контрол на влажността на почвата, базирана на IoT, използваща NodeMCU: 6 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
В този урок ще внедрим базирана на IoT система за мониторинг и контрол на влажността на почвата, използвайки ESP8266 WiFi модул, т.е. NodeMCU.
Компоненти, необходими за този проект:
- ESP8266 WiFi модул- Amazon (334/- INR)
- Релейни модули- Amazon (130/- INR)
- 5V потопяема помпа- Amazon (130/- INR)
- Сензор за почвена влажност- Amazon (160/- INR)
- Джъмпери- Amazon (120 броя за 160/- INR)
- 9V батерия + Snap- Amazon (40/- INR)
Общо (Amazon)- 954/- INR
ИЛИ
Купете от Electronixity в 682/- INR
Стъпка 1: WiFi модул ESP8266
Платката за разработка оборудва модула ESP-12E, съдържащ чип ESP8266, съдържащ 32-битов LX106 RISC микропроцесор Tensilica Xtensa®, който работи на 80 до 160 MHz регулируема тактова честота и поддържа RTOS.
Има и 128 KB RAM и 4MB флаш памет (за съхранение на програми и данни), достатъчно, за да се справят с големите низове, които съставят уеб страници, JSON/XML данни и всичко, което хвърляме в IoT устройствата в днешно време.
ESP8266 Интегрира 802.11b/g/n HT40 Wifi трансивер, така че не само може да се свърже с WiFi мрежа и да взаимодейства с интернет, но също така може да създаде своя собствена мрежа, позволявайки на други устройства да се свързват директно с нея. Това прави ESP8266 NodeMCU още по -универсален.
Стъпка 2: Релейни модули
Релето ви позволява да включите или изключите верига, използвайки напрежение и/или ток, много по -високи от това, което Arduino може да се справи.
Релето осигурява пълна изолация между веригата с ниско напрежение от страната на Arduino и страната с високо напрежение, контролираща товара. Той се активира с помощта на 5V от Arduino, който от своя страна контролира електрически уреди като вентилатори, светлини и климатици.
Стъпка 3: Датчик за влажност на почвата
Това е измервател на влажност на почвата, сензор за влажност на почвата, сензор за вода, почвен хигрометър за Ardunio. С този модул можете да определите кога вашите растения се нуждаят от поливане по това колко влажна е почвата във вашата саксия, градина или двор. Двете сонди на сензора действат като променливи резистори. Използвайте го в домашна автоматизирана система за поливане, свържете го с IoT или просто го използвайте, за да разберете кога вашето растение се нуждае от малко любов. Инсталирането на този сензор и неговата печатна платка ще ви накара да отгледате зелен палец!
Сензорът за влажност на почвата се състои от две сонди, които се използват за измерване на обемното съдържание на водата. Двете сонди позволяват на тока да премине през почвата и след това получава стойността на съпротивлението за измерване на стойността на влагата. Когато има повече вода, почвата ще провежда повече електричество, което означава, че ще има по -малко съпротивление. Следователно нивото на влага ще бъде по -високо. Сухата почва провежда слабо електричество, така че когато има по -малко вода, тогава почвата ще провежда по -малко електричество, което означава, че ще има по -голямо съпротивление. Следователно нивото на влага ще бъде по -ниско.
Кабелна връзка
- VCC: 3.3V-5V
- GND: GND
- DO: Интерфейс за цифров изход (0 и 1)
- AO: Аналогов изходен интерфейс
Характеристика:
- Режим на двоен изход, по -точен аналогов изход
- Фиксиран отвор за болтове за лесен монтаж
- С индикатор за захранване (червен) и цифров индикатор за превключване на изхода (зелен)
- С LM393 сравнителен чип, стабилен.
Стъпка 4: Електрическа схема
Връзките на целия проект са дадени по -горе.
Захранвайте WiFi модула ESP8266 чрез USB Micro.
Изтеглете библиотеката ESP8266 от тук.
Имате проблеми с инсталирането на ESP8266 Board в Arduino IDE? Разгледайте урока
Стъпка 5: Извеждане на видео
За пълен работен код ---- Alpha Electronz
Препоръчано:
Интелигентна разпределена IoT система за наблюдение на времето, използваща NodeMCU: 11 стъпки
Интелигентна разпределена IoT система за наблюдение на времето, използваща NodeMCU: Всички може да сте наясно с традиционната метеорологична станция; но чудили ли сте се как работи всъщност? Тъй като традиционната метеорологична станция е скъпа и обемна, плътността на тези станции на единица площ е много по -малка, което допринася за
Система за интелигентно паркиране, базирана на IoT, използваща NodeMCU ESP8266: 5 стъпки
Система за интелигентно паркиране, базирана на IoT, използваща NodeMCU ESP8266: В днешно време намирането на паркинг в натоварените зони е много трудно и няма система за получаване на подробности за наличността на паркинг онлайн. Представете си, ако можете да получите информация за наличността на мястото за паркиране на телефона си и нямате роуминг наоколо, за да проверите
Ардуино пръчка за контрол на влажността на почвата - никога не забравяйте да поливате растенията си: 4 стъпки (със снимки)
Ардуино пръчка за контрол на влажността на почвата - никога не забравяйте да поливате вашите растения: често забравяте ли да поливате стайните си растения? Или може би им обръщате твърде много внимание и ги поливате? Ако го направите, тогава трябва да си направите пръчка за мониторинг на влажността на почвата с батерии. Този монитор използва капацитивна влажност на почвата
Система за интелигентно наблюдение на времето и скоростта на вятъра, базирана на IOT: 8 стъпки
Интелигентна система за наблюдение на времето и скоростта на вятъра, базирана на IOT: Разработена от - Nikhil Chudasma, Dhanashri Mudliar и Ashita Raj Въведение Значението на мониторинга на времето съществува по много начини. Необходимо е да се следят метеорологичните параметри, за да се поддържа развитието в селското стопанство, оранжерията
Система за наблюдение на въздуха, използваща NodeMCU и IOT Thingspeak: 4 стъпки
Система за наблюдение на въздуха, използваща NodeMCU и IOT Thingspeak: ThingSpeak е приложение за интернет на нещата с отворен код и API за съхраняване и извличане на данни от хардуерни устройства и сензори. Той използва HTTP протокол през интернет или LAN за комуникацията си. Анализът на MATLAB е включен, за да анализира и визуализира да