INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Versamel materiaal
- Stap 2: Teken patrone vir raam
- Stap 3: Knip patrone uit
- Stap 4: Monteer die eerste deel van die raam
- Stap 5: Monteer die eerste deel tot die tweede deel van die raam
- Stap 6: Skryf Arduino -kode
- Stap 7: Koppel Servo aan Arduino Uno
- Stap 8: Klik in Servo
- Stap 9: Koppel die gloeilamp aan die koord en die passtuk
- Stap 10: Vou plantkaste toe en plak dit vas
- Stap 11: Monteer alles
- Stap 12: Dit is dit
Video: DIY Rotary Garden (TfCD): 12 stappe (met foto's)
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27
Hi! Ons het 'n klein handleiding saamgestel oor hoe u u eie klein weergawe van 'n roterende tuin kan maak, wat na ons mening die tuinbou van die toekoms kan verteenwoordig. Deur 'n verminderde hoeveelheid elektrisiteit en ruimte te gebruik, is hierdie tegnologie geskik vir 'n vinnig toenemende bevolking in stedelike omgewings. Sommige navorsing beweer selfs dat dit lei tot 'n verhoogde opbrengs in vergelyking met gewone binnenshuise tuinmaak. Vir 'n optimale resultaat, moet u roterende tuin binne 1 uur 360 grade draai. Met 'n Arduino kan ons die rotasiesnelheid presies beheer. Met 'n voldoende vertraging kon ons egter nie 'n goedkoop servo of 'n ander soort motor kry nie. Daarom laat hierdie servo die tuin elke minuut 6 grade draai teen die laagste moontlike spoed.
Stap 1: Versamel materiaal
Versamel eerstens die volgende materiaal:
- Triplex hout, 200x400x9 mm
- Hout, 10x10x500 mm
- Kaartbord, grootte A2
- 10 klein spykers en houtgom
- 1x bout M5 x 25
- 3x moer M5
- 1x bus M5x10
- Halogeen gloeilamp (groter kleurreeks in vergelyking met LED, beter vir plante)
- koord
- Gloeilamp pas
- Arduino Uno + USB -kabel + drade
- Servo met 360 grade rotasievryheid (in hierdie geval: aangepaste HS 311)
- 2-kantige arm vir servo
Stap 2: Teken patrone vir raam
Gebruik die metings van die patroon hierbo om die kruisvorm (2x) en steun (2x) op die triplexhout te teken. Teken die patroon vir die boks op karton (4x).
Stap 3: Knip patrone uit
Sny die patrone uit hout en karton met onderskeidelik 'n masjien -figuursaag en 'n stanley -mes. Sny ook die 10x10 mm hout in 4 gelyke stukke van 100 mm lengte. Sny 1 vierkant (18,5 x 18,5 mm) uit die kaartbord. Sny 'n geheel in die middel, afhangende van die grootte van die gloeilamp.
Stap 4: Monteer die eerste deel van die raam
Gebruik spykers en houtlym om die raam aanmekaar te sit soos op die foto.
Stap 5: Monteer die eerste deel tot die tweede deel van die raam
Gebruik bout, moere, plastiekbuis en gloeilamp passtuk om die roterende deel van die raam in die statiese raam te plaas. Maak seker dat dit maklik kan draai, met so min as moontlik wrywing. Bevestig ook die arm van die servo aan die bout en draai die moer styf sodat dit saam met die raam draai. In hierdie geval het ons twee stewige spykers gebruik om die servo te ondersteun. U kan hiervoor 'n uitstekende oplossing gebruik.
Stap 6: Skryf Arduino -kode
Skryf die volgende Arduino -kode op u rekenaar:
#include // sluit servobiblioteek in
Servo myservo; // skep servo -voorwerp om 'n servo te beheer
int pos = 105; // aanvangsnelheid = 0. Kan per motor/arduino wissel.
ongeldige opstelling () {
myservo.attach (9); // plak die servo op pen 9 aan die servo -voorwerp
myservo.write (105);
}
leemte -lus () {
myservo.write (106); // sê vir servo om teen die stadigste snelheid te draai. Kan wissel per motor/arduino
vertraging (383); // draai 383 ms vir die servo om 6º te draai.
myservo.write (105); // staan stil
vertraging (59617); // wag die res van die minuut.
}
Stap 7: Koppel Servo aan Arduino Uno
Sluit u Arduino Uno aan op die rekenaar met die USB -kabel en heg die servo aan soos op die foto (swart kabel na die grond, rooi tot 5V, oranje/geel tot pen 9).
Stap 8: Klik in Servo
Klik die HS 311 servo in sy arm. Gebruik die spykers (of enige ander oplossing) om die servo op sy plek te hou.
Stap 9: Koppel die gloeilamp aan die koord en die passtuk
Maak die drade van die koord aan die gloeilamp vas, steek die gloeilamp in die passtuk en steek die koord in om dit te laat brand.
Stap 10: Vou plantkaste toe en plak dit vas
Sny voulyne in die bokspatrone om dit te kan vou soos op die foto. Plak die een kant aan die kartonbord van die raam vas sodat die bokse steeds na buite gevou kan word (sien prent) (dit is om sade te plant/die plante te vervang).
Stap 11: Monteer alles
Sit alle dele (insluitend Arduino) bymekaar. Plant sade in die bokse. Verkieslik plante/kruie wat nie te veel water nodig het nie (dit kan 'n paar keer besprinkel word). Nou speel ons die wagspel (in hierdie voorbeeld sit ons reeds gegroeide plante om estetiese redes).
Stap 12: Dit is dit
Dis dit! Jy's klaar! Dit is die finale uitslag. Sien die video vir die prototipe in aksie (let op: hierdie een beweeg 6 grade per sekonde in plaas van per minuut).
Voorstel vir verbetering: die verhoging van 'n eenvoudige hidroponiese oplossing, aangesien besproeiing nog steeds met die hand gedoen moet word en nogal omslagtig kan wees.
Aanbeveel:
TR-01 DIY Rotary Engine Compression Tester: 6 stappe (met foto's)
TR-01 DIY Rotary Engine Compression Tester: Vanaf 2009 het die oorspronklike TR-01 v1.0, v2.0 en v2.0 Baro van TwistedRotors die standaard gestel vir handdruk, digitale, roterende enjin kompressietoetsers. En nou kan u u eie bou! Vir 2017, ter ere van die 50ste bestaansjaar van Mazdas Rotary E
Smart IoT Garden: 10 stappe (met foto's)
Smart IoT Garden: As u net soos ek is, hou u van vars vrugte en groente op u bord, maar u het nie genoeg tyd om 'n ordentlike tuin te onderhou nie. Hierdie instruksies sal u wys hoe u 'n slim IoT -tuin kan bou (ek noem dit: Green Guard) wat u plesier natmaak
Raspberry Pi Powered IOT Garden: 18 stappe (met foto's)
Raspberry Pi Powered IOT Garden: Een van die hoofdoelwitte van hierdie projek was om die welstand van 'n tuin te handhaaf met behulp van die krag van die Internet of Things (IoT). Met die veelsydigheid van die huidige gereedskap en sagteware, is ons planter geïntegreer met sensors wat
Visuele voorwerpopsporing met 'n kamera (TfCD): 15 stappe (met foto's)
Visuele voorwerpopsporing met 'n kamera (TfCD): Kognitiewe dienste wat emosies, gesigte van mense of eenvoudige voorwerpe kan herken, is tans nog in 'n vroeë ontwikkelingsfase, maar met masjienleer ontwikkel hierdie tegnologie toenemend. Ons kan verwag om meer van hierdie magie te sien in
Fiber Optic en LED Minature Garden Light: 10 stappe (met foto's)
Fiber Optic en LED Minature Garden Light: Hierdie projek gebruik LED's en veseloptika om 'n klein tuin vol blomme, blare en gras op te lig. Die boks is gemaak van akriel, werk op 'n 9 volt battery en het 'n skuifdeur aan die onderkant vir maklike toegang tot die battery. Ek het versamel