Съдържание:
- Стъпка 1: Материали
- Стъпка 2: Свържете частицата
- Стъпка 3: Изградете вашата настройка
- Стъпка 4: Свържете вашата настройка към частицата
- Стъпка 5: Код
- Стъпка 6: Измерете
Видео: Измерете влажността на почвата с амплитуди на звука: 6 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:54
В този урок ще обясним как да направим устройство, което измерва почвената влага с амплитуди на звука.
Стъпка 1: Материали
- Фотон на частици
- Платка
- Електрически проводници
- Прескачащи проводници (мъжки и женски)
- Звуков детектор Sparkfun
- 5 пина
- Елемент на пиецо зумер
- Малка PVC тръба 2x
- Крайна капачка за PVC тръбата (нашата е от Pipelife) 2x
- Затваряща капачка за PVC тръбата (нашата е оформена като конус) 2x
- Лепило и горещо лепило
- Калай за запояване
- Дуктапе
Стъпка 2: Свържете частицата
Свържете частиците си с телефона и компютъра. Подробностите са описани тук:
Стъпка 3: Изградете вашата настройка
Преди да измервате, трябва да изградите вашата настройка.
Залепете крайните капачки към малките PVC тръби. Направете дупка в крайната капачка и поставете електрически проводник през нея.
За двете тръби Вземете затварящата капачка и прикрепете елемента на пиезо зумера към вътрешността на капачката. Свържете този елемент към електрическия проводник. Затворете PVC тръбата с тази капачка.
Уверете се, че PVC тръбите са напълно водоустойчиви. За да сте сигурни, поставете малко горещо лепило около електрическия проводник върху горната част на капачката.
Отстранете другия край на двата проводника.
PVC тръба 1 Разделете оголения проводник на две и запоявайте всеки от тези изходи към скока с тел с мъжки край. Увийте малко дуктапе около тази споена част, за да сте сигурни, че проводниците няма да се допират един до друг.
PVC тръба 2 Вземете вашия звуков детектор Sparkfun и махнете малкия микрофон. Запояйте два електрически проводника към контактите, където е бил микрофонът, вижте снимката за пояснение. Запояйте другата страна на тези проводници към края на електрическия проводник от втората PVC тръба.
Запояйте 5 -те пина към звуковия детектор Sparkfun.
Сега остава една сградна стъпка. Имате нужда от допълнителни кабели.
Вземете три дълги електрически проводника. Нарежете два мъжки проводника за прескачане на две. Свалете три от тях и ги запояйте към електрическите проводници. Нарежете две женски кабели за прескачане на две. Отстранете три от тях и ги запояйте в другия край на електрическите проводници.
Нека започнем да се свързваме с частицата!
Стъпка 4: Свържете вашата настройка към частицата
Първо, свържете трите електрически проводника към звуковия детектор Sparkfun, като използвате женските изходи на проводниците. Те трябва да бъдат поставени на GND, VCC и ENVELOPE.
Поставете частиците върху дъската.
Свържете мъжките изходи на PVC тръба 1 и на електрическите проводници, свързани към звуковия детектор Sparkfun, към основната платка, както е показано на снимките.
Стъпка 5: Код
Отидете на уебсайта build.particle.io. Направете ново приложение и вмъкнете кода, както е показано на снимките.
Сега се прави измерване, когато зумерът издава звук от 1KHz (metingBuzz) и когато зумерът е тих (metingNul). Разликата между двете е показана с metingDiff.
Вашите резултати при измерване могат да се видят на уебсайта console.particle.io.
Незадължително, но практично, за да получите бърз преглед, е да изпратите резултатите си от разликата в Google Sheets. Това може да стане с уебсайта IFTTT.com.
Стъпка 6: Измерете
Напълнете приблизително половин кофа с пясък. Поставете двете PVC тръби (така че вашият зумер и вашия звуков детектор) в кофата. Уверете се, че затварящите кранове се допират помежду си!
Напълнете кофата още малко с тънък слой пясък, но напълно покрийте тръбите. Набийте малко пясъка.
Сега започнете измерването! (Преминете кода)
След като резултатите ви от metingDiff изглеждат приблизително равни, изсипете малко вода от бутилка върху пясъка. Стойностите ще спаднат, когато водата докосне сензора, и ще се повишат, когато водата се инфилтрира повече. Едно от нашите измервания е включено в снимките като пример.
И ето го, вашият собствен сензор за измерване на влажността на почвата!
Препоръчано:
Измерване на влажността на почвата с Raspberry Pi 4: 4 стъпки
Измерване на влажността на почвата с Raspberry Pi 4: Знаете ли колко често да поливате растенията? Или изляли растения и ги загубили. За да разреша това, мислех, че би било по -обстоятелствено, ако можем да получим стойността на съдържанието на вода в почвата, за да вземем решение за поливане на подходящите растения
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
Измерете температурата и влажността с помощта на DHT11 / DHT22 и Arduino: 4 стъпки
Измерете температурата и влажността с помощта на DHT11 / DHT22 и Arduino: В този урок за Arduino ще научим как да използваме DHT11 или сензора DHT22 за измерване на температура и влажност с дъската Arduino
Система за наблюдение и контрол на влажността на почвата, базирана на IoT, използваща NodeMCU: 6 стъпки
Система за мониторинг и контрол на влажността на почвата, базирана на IoT, използваща NodeMCU: В този урок ще внедрим базирана на IoT система за наблюдение и контрол на влажността на почвата, използвайки ESP8266 WiFi модул, т.е. NodeMCU. Компоненти, необходими за този проект: ESP8266 WiFi модул- Amazon (334/- INR) Модул за реле- Amazon (130/- INR
Raspberry Pi / DHT11 - Измерете влажността и температурата: 4 стъпки
Raspberry Pi / DHT11 - Измерване на влажността и температурата: Исках да измервам температурата и влажността с моята Raspberry Pi. Избрах сензор DHT11, защото е здрав и евтин. Конфигурирането му също е добре документирано, но има няколко клопки по пътя, върху които бих искал да се съсредоточа. DHT11