INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Onderdele
- Stap 2: Verifieer bordprogrammering
- Stap 3: Sensortoets
- Stap 4: Pomptoets
- Stap 5: Toets pas pas
- Stap 6: Pas pas
- Stap 7: Finale kode
- Stap 8: Finale opstelling
Video: EcoDuino outomatiese plantwater: 8 stappe (met foto's)
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27
EcoDuino is 'n kit van DFRobot om u plante outomaties nat te maak. Dit werk op 6 AA -batterye wat nie by die stel ingesluit is nie. Die opstelling is baie maklik en bevat 'n Arduino -gebaseerde mikrobeheerder.
Stap 1: Onderdele
U moet al die dele wat hier verskyn, bevat. Ekstras sluit twee prettige kentekens en 2 skroewedraaiers in. Ons het net die geel skroewedraaier nodig gehad.
U moet die volgende onderdele hê: EcoDuino -beheerbord, battery, pomp, vogsensor, temperatuur- / humiditeitsensor, plastiekkas (2 stukke), USB -kabel, 2 skroewedraaiers, 2 kentekens, 4 skroewe en 'n plastiese slang.
6 AA -batterye wat u nie benodig nie, is nie ingesluit nie.
Stap 2: Verifieer bordprogrammering
Ons het begin deur te verifieer dat ons ons rekenaar aan die bord kan koppel en die Arduino IDE kan gebruik om dit te programmeer.
Koppel die USB -kabel van die bord na u rekenaar en maak die Arduino IDE oop. Kies Leonardo as u bord. As die bord in die bordlys verskyn, is u gereed. Ontkoppel die bord van u rekenaar.
Stap 3: Sensortoets
Heg nou die sensors aan. Die sensors word vertikaal vasgemaak met die swart of GND -draad aan die onderkant. Die humiditeits- / temperatuursensor gaan in die middelste gleuf en die grondvogsensor gaan bo dit aan die kant van die USB -aansluiting. Koppel albei sensors aan en koppel die bord weer aan u rekenaar.
Kopieer die voorbeeldkode en plak dit in 'n leë Arduino -skets. Laai die skets op die bord en maak die Serial Monitor oop om die resultate te sien. Laai die DHT11 -biblioteek af as u dit nie het nie. Plaas dit in u Arduino -biblioteekmap. Plaas die grondsensor in die grond rondom 'n plant en sien hoe die waardes op die seriële monitor verander. Sien ons oranje olifantplanter en varingplant. Geen olifante is beseer tydens die maak van hierdie kit nie.
Sodra dit werk, maak 'n nuwe leë lêer in Arduino oop en plaas die Test The Pump -skets, aangesien ons dit volgende sal doen. Laai die skets op die bord. Sluit nou die reeksvenster en koppel die bord van u rekenaar af.
Stap 4: Pomptoets
Nou moet u die pomp aansluit. Koppel die kabel met die bruin en blou drade op die foto aan die pompkabel.
Koppel nou die bruin draad aan die positiewe aansluiting en die blou draad aan die negatiewe op die bord met die magneetklep.
Koppel nou die ander kabel met rooi en swart drade aan die PWR -aansluiting op die bord. Koppel rooi aan positief en swart na negatief.
Laai die battery terug met 6 AA -batterye en koppel die kabel van die battery aan die draad wat u pas aan die bord gekoppel het. U moet die pomp aan en af hoor hoor. Ontkoppel die battery as dit werk. Noudat alles werk, moet u alles in die kas sit. Ontkoppel die sensors van die bord en draai die kabels wat u bygevoeg het, los en maak dit los.
*Die pomp benodig 4,5 - 12 V en gebruik 0,5 - 5,0 W krag. Omdat ek nie seker was wat die USB -verbinding van my rekenaar kan hanteer nie, het ek nooit die kaart van die rekenaar af met die pomp aangeskakel nie.
Stap 5: Toets pas pas
Plaas die bord op die plastiekhelfte met die gate daarin. Die direksie gaan gesig in die saak. Stel die USB -poort in lyn met die poortgat op die omhulsel. Maak ook die vier skroefpale in lyn met die gate op die bord. Kontroleer ook die bord aan die kant met die gate, sodat u kan sien waarheen alles moet gaan. As u klaar is, haal die bord uit die kas.
Stap 6: Pas pas
Ryg die pompkabel deur 'n reghoekige gat en skroef die drade terug in die aansluiting met die solenoïde klep. Koppel die batterypakdrade aan die terminale met die naam PWR.
Druk nou die sensorverbindings deur die gat in die plastiekkas in die middel en verbind dit met die bord. Onthou dat die humiditeitsensor in die middel gaan en die swart draad of GND onderaan.
Plaas die bord weer op sy plek en voer die skroefgate met die plastiekpale in lyn. Sodra die bord vas is, draai die vier skroewe aan die plastiekpale vas. Maak nou die ander kant van die plastiekkas vas.
Stap 7: Finale kode
Ontkoppel nou die battery en pomp deur die stekker te verwyder. Koppel u bord aan u rekenaar en plak die kode Ecoduino -toets in 'n nuwe leë skets in die Arduino IDE. Hierdie skets kombineer alles soos die lees van die sensors en die pomp aan en uit.
Tans word die skets ingestel om die sensors elke minuut na te gaan en die plant vir 1 sekonde nat te maak as die grondvogvlak onder 50 is. U kan hierdie waardes in die skets aanpas. Soek die drie veranderlikes hieronder naby aan die bokant van die sketch.const lang interval = 60000; // Verander die waarde om die tyd te verander om te kyk of dit natgemaak word. 60000 = 1 minuut
int waterTime = 1000; // Verander waterlengte 1000 = 1 sekonde
int vogvlak = 50; // Pas aan om te weet wanneer om te water
* 0 ~ 300 droë grond
* 300 ~ 700 vogtige grond
* 700 ~ 950 in water
U kan meer kode byvoeg om die plant beter te maak deur die lugvogtigheidsvlak te kontroleer. As die lugvogvlak onder 'n sekere hoeveelheid is en die grondvogvlak laag genoeg is, moet die plant natgemaak word.
Laai die kode op die bord en ontkoppel dit van u rekenaar.
Stap 8: Finale opstelling
Heg nou die deursigtige plastiekhuis aan die pomp vas. Plaas die pomp in 'n klein houer water. Plak die ander kant in 'n plantpot. Steek die grondsensor in die grond rondom u plant en verbind die batterykabel en kyk hoe die water uitspuit. Hoeveel water jy kry, hang ook af van waar die plantpot relatief tot die houer water is. Plaas die waterhouer onder of onder die plantpot sodat minder water uitkom.
Goeie werk, dis klaar, jy is klaar!
Besoek ons by The Soldering Station vir meer wenke en hoe om dit te doen.
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
Battery aangedrewe kantoor. Sonnestelsel met outomatiese skakel van oos/west sonpanele en windturbine: 11 stappe (met foto's)
Battery aangedrewe kantoor. Sonnestelsel met outomatiese skakel van oos/west -sonpanele en windturbine: die projek: 'n kantoor van 200 vierkante meter moet op batterye werk. Die kantoor moet ook al die beheerders, batterye en komponente bevat wat vir hierdie stelsel benodig word. Son- en windkrag sal die batterye laai. Daar is 'n klein probleem: slegs
Akwariumontwerp met outomatiese beheer van basiese parameters: 4 stappe (met foto's)
Akwariumontwerp met outomatiese beheer van basiese parameters: Inleiding Vandag is mariene akwariumsorg beskikbaar vir elke rist. Die probleem om 'n akwarium aan te skaf, is nie moeilik nie. Maar vir die volle lewensondersteuning van die inwoners, beskerming teen tegniese foute, maklike en vinnige onderhoud en versorging
Beheer u outomatiese skuifhek met huisassistent en ESPHome: 5 stappe (met foto's)
Beheer u outomatiese skuifhek met Home Assistant en ESPHome: Die volgende artikel gee 'n paar terugvoer oor my persoonlike ervaring met die beheer van die outomatiese skuifhek wat ek op my huis geïnstalleer het. Hierdie hek, met die naam "V2 Alfariss", is voorsien van 'n paar Phox V2 -afstandsbedienings om dit te beheer. Ek het ook
Hack u usb-raketlanseerder in 'n 'outomatiese mikpunt vir outomatiese toerusting': ses stappe
Hack u usb-raketlanseerder in 'n 'outomatiese mikpunt vir outomatiese toerusting': hoe u u usb-raketlanseerder op sy eie kan laat mik. Hierdie instruksies sal u leer om u usb -raketlanseerder in 'n outorent te verander wat IR -teikens kan vind en daarop gemik is. (jammer net IR -teikens)