INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Onderdele lys
- Stap 2: Opstelling van Framboos Pi
- Stap 3: Bou die stroombane
- Stap 4: Koppel modules
- Stap 5: Verpakking
- Stap 6: Installasie
- Stap 7: Finale verpakking
- Stap 8: Plaas die pypleidings
- Stap 9: En jy is klaar
- Stap 10: Gebruik die stelsel
- Stap 11: Dankie
Video: UWaiPi - Tydgedrewe outomatiese plantwaterstelsel: 11 stappe (met foto's)
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24
Haai daar! Het u vergeet om u plante vandagoggend nat te maak? Beplan jy 'n vakansie, maar dink jy wie gaan die plante natmaak? As u antwoorde ja is, dan het ek 'n oplossing vir u probleem.
Ek is baie bly om uWaiPi - Time Drive Automatic Plant Watering System bekend te stel. Dit is 'n eenvoudige stelsel wat u kan help om die taak om u plante daagliks nat te maak, te vergeet.
uWaiPi werk op Raspberry Pi. Met min kennis oor Raspberry Pi-programmering en matige vaardighede oor elektronika, behoort u die stelsel binne 3-4 dae by u huis te kan bou.
Stap 1: Onderdele lys
Die volgende items is nodig om uWaiPi te bou.
- Raspberry Pi (weergawe 2, 3 of Zero) met die nuutste Raspbian geïnstalleer
- Mini WIFI USB -adapter (nie nodig vir Raspberry Pi 3 nie)
- 16x2 LCD -module
- M111 I2C IIC seriële koppelvlak bord module
- Tydelike drukknop (3)
- 5 V 2 Amp -kragadapter
- 3-6 V 120 liter/uur mini borsellose motor dompelpomp
- Lang drade
- PVC -omhulsel (180x100x50 mm)
- Besproeiingspype en toebehore
Die volgende elektroniese komponente is nodig vir die bou van die stroombane.
- Weerstand - 1 K Ohm (2)
- Weerstand - 1,5 K Ohm (3)
- Weerstand - 10 K Ohm (3)
- Transistor - 2N 2222 (2)
- Diode - IN 4001 (1)
- Elektrolitiese kondensator - 0.1 uF 10 V (3)
- Elektrolitiese kondensator - 1 uF10 V (2)
- Keramiek kondensator - 1 nF (1)
- Keramiek kondensator - 10 nF (1)
- Vero borde
- Manlike kopstukke
- Vroulike kopstukke
- Springdrade
Stap 2: Opstelling van Framboos Pi
uWaiPi werk op Raspberry Pi. Dit is getoets met die volgende weergawes van Raspberry Pi:
- Framboos Pi 2 Model B
- Framboos Pi 3
- Framboos Pi Zero
U moet 'n Mini WIFI USB -adapter hê om die Raspberry Pi (behalwe Model 3) aan die internet te koppel.
U kan die nuutste weergawe van Raspbian hier aflaai en op u Raspberry Pi installeer. U vind baie hulpbronne aanlyn oor hoe u Raspbian op Raspberry Pi kan installeer en instel.
Stap 3: Bou die stroombane
Hoofbord
Hierdie bord bevat die stroombane vir die beheer van:
- die GPIO -penne met die knoppies
- die agtergrond van die LCD -skerm
- die pomp
LCD -skermkringbord
Hierdie bord bevat 'n verskeidenheid kondensators om ons onverwagte geluide en spanningspieke vir die LCD I2C -seine te filter.
U kan na die aangehegte diagram verwys vir die ontwerp van die printplaat. U kan min moeite spandeer en 'n pasgemaakte PCB skep vir die bou van u stroombane. Die ontwerpbord van die printplaat (fritzformaat) kan van Git afgelaai word.
Stap 4: Koppel modules
Sodra die stroombane gemaak is, kan die modules deur middel van drade verbind word. Ek wou nie die drade soldeer sodat ek dit maklik kan uitmekaar haal nie. So ek het eerder manlike/vroulike bordpenne en springdrade gebruik.
Eers het ek 16 vroulike koppenne op die LCD -module en 16 manlike penne aan die I2C -module gesoldeer en die I2C -module direk agter op die LCD -skermmodule gemonteer. Toe het ek my pasgemaakte LCD -skermplaat op die I2C -module aangebring. Die verbinding moet soos volg wees:
DB5 -> I2C SCL
DB6 -> I2C SDA
DB7 -> I2C VCC
DB8 -> I2C GND
Toe verbind ek die skermmodule met die Raspberry Pi soos hieronder:
DB1 -> GPIO 5
DB2 -> GPIO 3
DB3 -> GPIO 4
DB4 -> GPIO 9
Toe koppel ek die hoofbord met die Raspberry Pi en vertoonmodule soos hieronder:
CB1 -> GPIO 2 (5 V)
CB2 -> GPIO 7
CB3 -> GPIO 14 (GND)
CB4 -> GPIO 6 (GND)
CB5 -> GPIO 1 (3,3 V)
CB6 -> Kontroleer knoppie
CB7 -> Kontroleer -knoppie
CB8 -> Adhoc Run -knoppie
CB9 -> Adhoc Run -knoppie
CB10 -> Slaan volgende knoppie oor
CB11 -> Slaan volgende knoppie oor
CB12 -> Waterpomp
CB13 -> Waterpomp
CB14 -> I2C LED1
CB15 -> I2C LED2
CB16 -> GPIO 12
CB17 -> GPIO 11
CB18 -> GPIO 13
CB19 -> GPIO 15
Stap 5: Verpakking
Nadat u die verbinding gekontroleer het, is die volgende stap om alles in 'n boks te plaas. Ek het 'n wit PVC -omhulsel gebruik wat baie groter was as wat ek nodig gehad het. U kan die boks met die toepaslike afmetings kies. Ek het 'n gleuf vir die skerm gesny, 3 groot gate vir die knoppies aan die voorkant en 2 kleiner gate vir die uitvoerlyn en die netsnoer. Ek het plastiese afstandhouers in die boks geplaas en die printplate en Raspberry Pi met skroewe vasgemaak. Ek het die LCD-skerm met behulp van warm gom verbind. Ek druk die bedrading in die boks en sluit dit uiteindelik met behulp van skroewe. Ek het die etikette gedruk en dit met 'n kleefstokkie op die boks geplak. Ek was baie tevrede met die netjiese en skoon voorkoms van die omhulsel.
Stap 6: Installasie
Sodra die komponente in die omhulsel verpak is, kan u via SSH -verbinding met die Raspberry Pi via wifi verbind. U kan die nuutste weergawe van die toepassing van Git aflaai. Ek het die gedetailleerde installeringstappe in die Readme -lêer gedokumenteer. Volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi. Let daarop dat u root -voorregte op Raspberry Pi moet hê om die installasie te kan doen. Nadat u klaar is, herbegin u Raspberry Pi en is u gereed.
Let daarop dat u die skedules en tydsduur tydens die installasie moet verstrek. U kan verskeie skedules opstel. Die stelsel sal die pomp volgens u skedule aktiveer en die plante natmaak.
Stap 7: Finale verpakking
Sodra alles klaar is, kan u die pomp aan die uitsetlyn koppel en die stelsel aanskakel. Dit sal 30-40 sekondes neem om die toepassing te begin en outomaties te begin. Miskien het u 'n verlengdraad nodig om die pomp naby u plante te plaas. Die pomp kan in 'n emmer water gedompel word en aan die pypleiding gekoppel word.
Stap 8: Plaas die pypleidings
Dit was myns insiens die moeilikste stap. Ek het 'n selfgemaakte besproeiingsstel by Ebay gekoop wat al die nodige komponente bevat om die pyplyn uit te lê. Ek het 'n 12 mm groot druppypyp vir die hoofwateraansluiting en 4 mm kleiner pype vir die takke gebruik. Al die takke is toegerus met mikro -aansluitings sodat ek die watervloei vir enige spesifieke plant kan beheer. Dit het byna 4 uur geneem vir die metings, die pype afgesny, verbind en die pypleidings uitgelê. Ek het 'n klein plastiekbuis gebruik om die pompuitlaat aan die pypleiding te koppel. My waterpomp was kragtig genoeg om genoeg water vir 16 plante te voorsien. My balkon het geen waterkraan nie, so ek moes 'n emmer gebruik om die water te stoor. Een groot emmer kan die plante 2 keer per dag vir 2 weke natmaak, wat baie goed en betroubaar is vir enige lang reis.
Stap 9: En jy is klaar
Wel, dit is dit. Ek het my stroombaan in die kamer gehou en 'n lang verlengdraad gebruik om uWaiPi met die pomp te verbind. Skakel dit nou net aan en wag 30-40 sekondes totdat die toepassing gelaai is. uWaiPi sorg vir die natmaak van u plante op grond van u skedules. U kan dus op 'n lang vakansie gaan sonder om bekommerd te wees oor u plante.
Stap 10: Gebruik die stelsel
As u tydens die installasie die outomatiese herlaai-funksie ingeskakel het, begin die toepassing outomaties met die opstart van die Raspberry Pi. Dit volg die skedules en tydsduur soos deur u opgestel.
Die stelsel kan met die knoppies beheer word. U kan die plante altyd op adhoc -basis natmaak of die volgende skedules oorslaan. Die stelsel sorg vir die gemiste skedules en maak die plante nat wanneer dit aangeskakel word.
U kan ook e -posfunksies tydens die installasie aktiveer. As e -posfunksies aan is, ontvang u kennisgewings van die stelsel wanneer die plante natgemaak word. U kan ook die stelsel beheer (adhoc run of slaan uitvoering uit) deur eenvoudige opdragte per e -pos te stuur.
Stap 11: Dankie
Baie dankie as u so ver gekom het en beplan om my stelsel te bou of reeds te bou. Laat weet my van u waardevolle terugvoer en voorstelle. Ek kan bereik word by [email protected].
Ujjal Dey
ujjaldey.in/
Aanbeveel:
Outomatiese plantwaterstelsel met behulp van 'n mikro: bietjie: 8 stappe (met foto's)
Outomatiese plantwaterstelsel met behulp van 'n Micro: bit: In hierdie instruksies gaan ek jou wys hoe om 'n outomatiese plantwaterstelsel te bou met 'n Micro: bit en 'n paar ander klein elektroniese komponente. Die Micro: bit gebruik 'n vogsensor om die vogvlak in die plant se grond te monitor en
Outomatiese plantwaterstelsel: 4 stappe
Outomatiese plantgieter -stelsel: Hier is hoe ek my outomatiese plantwaterstelsel gemaak het
Hoe om 'n DIY outomatiese plantwaterstelsel met WiFi -waarskuwings te bou: 15 stappe
Hoe om 'n DIY -outomatiese plantwaterstelsel met WiFi -waarskuwings te bou: dit is die afgehandelde projek, 'n DIY outomatiese plantwaterstelsel wat beheer word deur #WiFi. Vir hierdie projek het ons die Self Watering Automatic Garden System Subassemble Kit van Adosia gebruik. Hierdie opstelling maak gebruik van solenoïde waterkleppe en 'n analoge grondvog
DIY draadlose outomatiese plantwaterstelsel sonder vereiste internettoegang: 3 stappe
DIY draadlose outomatiese plantbesproeiingstelsel sonder internettoegang: ek wil my plante gereeld outomaties natmaak, miskien een of twee keer per dag, afhangende van die verskillende seisoene. Maar in plaas daarvan om 'n IOT -vriend te kry om die werk te doen, sou ek verkies dat iets alleenstaande vir hierdie spesifieke taak was. Omdat ek nie wil gaan nie
Outomatiese plantwaterstelsel: 10 stappe
Outomatiese plantwaterstelsel: in hierdie instruksies sal ek u wys hoe u 'n outomatiese plantwaterstelsel met 'n Arduino kan maak. Dit kan baie handig wees as u 'n vergeetagtige persoon is, as u op vakansie gaan of net 'n lui persoon is