Мазмуну:
- Жабдуулар
- 1 -кадам: Circuitry
- 2 -кадам: Код
- 3 -кадам: Жашоо белгилери
- 4 -кадам: сенсорлорду чаптаңыз
- 5 -кадам: Тасма компоненттери
- 6 -кадам: Case
- 7 -кадам: Бүттү
Video: Өсүмдүктөрдүн ден соолугуна мониторинг: 7 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:39
Салам, дагы. Бул долбоордун себеби менин кичинекей карындашым болчу. Анын туулган күнү жакындап калды, ал эки нерсени жакшы көрөт- жаратылышты (флора менен фаунаны), ошондой эле кичинекей нерселерди жана башкаларды. Ошентип, мен бул эки нерсени айкалыштырып, Instructables Planter конкурсуна туш келген туулган күнүнө белек кылгым келди. Долбоор өсүмдүктөрдүн ден соолугун өлчөөчү жана өсүмдүктүн "бактысын" көрсөтүү үчүн LEDди колдонгон жабык өсүмдүктү өстүрүүчү болуп саналат. Мен аны жакшы көрөрүн билгем жана анын туулган күнү 30 -июлда болгондуктан, убакыт эң сонун болгон. Комментарийлерде анын туулган күнү менен куттуктоону каалабаңыз, мен аны көрсөтөм. Кечиктирбестен, баштайлы!
Жабдуулар
- Arduino Nano- Амазонка
- DHT11 Температура/Нымдуулук Sensor Module- Amazon
- F/F Jumper Wires көп- Amazon
- Топурактын нымдуулук сенсору- Amazon
- 2x LED (Сиз тандаган түс)
- Small Planter (түбүндө тешиги бар)
- Duck тасмасы
- 3D принтери (милдеттүү эмес)
- Hot Glue Gun
- Кандооч
1 -кадам: Circuitry
Биринчиден, ал так эмне кылат? Отургузуучу ным сенсорун колдонуп, өсүмдүктүн канча суу алганын эсептейт. Бул температура өсүмдүк үчүн алгылыктуу деңгээлде экенин билүү үчүн DHT11ди колдонот. Бул "маанилүү белгилердин" ичинде эмне болушу керектиги үчүн алдын ала программаланган базалык негиздерди колдонот, мен аларды кийинчерээк талкуулайм. Эми бул мүмкүн эмес, сиздин схемаңыздын үстүндөгү зымдын үстүндөгү диаграмманы колдонуңуз. Чыныгы жашоодо, бирок, бул өтө чоң болуп калат деп нан колдонбоңуз. Мен светодиоддорду секирүүчү зымдарга туташтырдым, бирок башка нерселер менен бирге F/F штепсельдерин колдондум. Дагы бир эске алуу - бул жердеги байланыш. Балким сиз Arduinoдо 2 жер казыгы бар экенин байкагандырсыз жана бул схема үчүн бизге 4 керек. Мен бардык жерге зымдарды туташтырдым жана Дак убакытты үнөмдөө үчүн аларды скотч менен чаптадым. Бирок, сиз жылуулукту азайтууну колдонушуңуз мүмкүн.
*Эскертүү- Мен долбоорумда бир аз башкача топурактын ным сенсорун колдоном (жогорудагы сүрөт), бирок зымдары бирдей. Эгерде сенсор сеники меникине окшош болсо, анда "A0" төөнөгүчүн Arduinoдогу Analog 0го туташтырганыңызды текшериңиз.
2 -кадам: Код
Биринчиден, биз DHT11 китепканасын орнотушубуз керек. Аны жүктөө үчүн бул шилтемени басыңыз. Китепканаларыңызга.zip DHT11 lib кошуу үчүн IDEдеги "Китепканаларды кошуу эскизине. ZIP Китепкана кошуу" бөлүмүнө өтүңүз жана GitHubдан жүктөлгөн ZIP файлын тандаңыз. Төмөндөгү Arduino эскизин түшүрүп, тактаңызга жүктөңүз **. Эгерде сизде бул боюнча кандайдыр бир суроолор же кеңештер болсо, аларды комментарийге калтырыңыз. Негизинен, эскиз температураны жана нымдуулукту ар бир 60 секунд сайын окуйт жана маалыматка ылайык LEDди Өтө же ТӨМӨН кылып коёт.
** Эгерде мен сунуштаган Arduino Nano колдонуп жатсаңыз, процессорду алмаштырышыңыз керек болот. Бул үчүн Tools-Processor-ATmega328P (Эски жүктөгүч) бөлүмүнө өтүңүз.
3 -кадам: Жашоо белгилери
Программада бул базалык базаны тандаганымдын себеби (Температура Максимум = 28 ° C, Ным Минимуму = 350 ***)- бул жөнөкөй эксперимент. Мен ар кандай нымдуулуктагы ар кандай топурактарды сынап көрдүм жана өсүмдүктөр жөнүндөгү билимим менен бирге топурактагы эң аз нымдуулукту 700 *** деп чечтим. Температурага келсек, мен ал деңгээлди HowStuffWorksтон алдым.
*** Чынын айтсам, бул кайсы бирдик экенин билбейм- Мен Instructables User fbasaris кодун колдондум. Саны канчалык көп болсо, топурактагы нымдуулук ошончолук аз болот.
4 -кадам: сенсорлорду чаптаңыз
Көрсөтүлгөндөй, жердин нымдуулугун жана температура сенсорлорун ысык желим менен жабыштырыңыз. Андан кийин, зымдарды отургузгучтун түбүнө скотч менен жабыңыз. Желим пистолети чыгып турганда, сууга туш болушу мүмкүн болгон бардык байланыштарды мөөрлөп коюңуз. Биз бул кыска туташууну каалабайбыз.
5 -кадам: Тасма компоненттери
Бардык компоненттерди кайда болбосун, скотч менен чаптаңыз. Ар бир отургузуучу ар башка, ошондуктан жайгаштыруу адамдан адамга өзгөрөт. Баары жакшы туташып турганда, капкактын башаламан зымдарды жашырып коюшунун мааниси жок. Жогорудагы сүрөттү караңыз.
6 -кадам: Case
Мен үчүн, мен 3D Printed корпусун тандагам, ал плантер өйдө жактан илинет (STL файлы тиркелет). Бирок, сиз өзүңүздүн каалооңуз боюнча өзүңүздүн корпусуңузду жасай аласыз жана себүүчүлөрдүн дисперсиясына байланыштуу менин так дизайнымды колдонушуңуз күмөн. Сиз бул кадам менен өзүңүзгө өзүңүз окшошсуз, бирок бул жерде сиздин критерийлериңиз:
- Бул иретсиз зымдарды жана тетиктерди жаап турганын текшериңиз
- Электр схемасы үчүн жетиштүү орун калтырыңыз
- Жарык диоддору көрүнүп турганын текшериңиз
- Электр шнуруна орун калтырыңыз
- Жакшы, аны эстетикалык жактан жагымдуу кылыңыз (бул кийин гүл вазасы)
7 -кадам: Бүттү
Эми жерге отургузуучу жерге топурак төгүү мезгили келди. Бул абдан түшүнүктүү. Планканы дубал адаптерине туташтырыңыз, жана сизде толук иштеген электрондук отургуч бар! Эми сиз досуңуздун (өсүмдүк, башкача айтканда) өсүп, гүлдөп жатканын көрө аласыз!
Сунушталууда:
Кийилүүчү кыймыл трекерин түзүңүз (BLE'ден Arduinoдон Android Studio студиясынын колдонмосуна чейин): 4 кадам
Wearable Motion Tracker куруңуз (BLE Arduinoдон Android Студиясынын Колдонмосуна): Bluetooth Low Energy (BLE) - бул аз кубаттуу Bluetooth байланышынын бир түрү. Кийиле турган түзмөктөр, мен акылдуу кийимдер сыяктуу, мен Predictive Wear дизайнында, батареянын иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн мүмкүн болушунча энергия керектөөнү чектеп, BLEди көп колдонушу керек
Өсүмдүктөрдүн акылдуу өсүү палатасы: 13 кадам
Өсүмдүктөрдүн акылдуу өсүү палатасы: Мен өсүмдүктөрдүн акылдуу өсүү камерасы болгон жаңы идеяны ойлоп табам. Адамдын космоско учуусунун контекстинде, аларды тамак катары колдонууга жана/же сергитүүчү атмосфераны камсыз кылууга болот
Зымсыз титирөө сенсорлорун колдонуу менен жарандык инфраструктуранын структуралык ден -соолугуна мониторинг: 8 кадам
Зымсыз титирөө сенсорлорун колдонуу менен жарандык инфраструктуранын структуралык мониторинги: Эски имараттын жана жарандык инфраструктуранын бузулушу өлүмгө жана коркунучтуу абалга алып келиши мүмкүн. Бул структураларга дайыма мониторинг жүргүзүү милдеттүү болуп саналат. Структуралык ден соолук мониторинги баалоодо өтө маанилүү методология болуп саналат
PInt@t10n: Акылдуу өсүмдүктөрдүн мониторинг системасы: 9 кадам
PInt@t10n: Smart Plant Monitoring System: PI@nt@t10nБул долбоор ibm iot булут үчүн сыноо катары түзүлгөн. Биз IBM булутуна маалыматтарды жөнөтүү жана алуу үчүн esp-8266 колдонобуз. Esp менен ibm булутунун ортосундагы байланыш MQTT аркылуу ишке ашат. Бардык маалыматтарды иштетүү жана көрсөтүү үчүн
IOT негизделген Ден соолук мониторинг системасы: 3 кадам
IOT негизделген ден соолукту көзөмөлдөө системасы: Булутка негизделген туруктуу мониторингди камсыз кылуу үчүн пациентке тиешелүү био-медициналык сенсорлору бар микроконтроллерге негизделген түзмөк тиркелет. Жашоо үчүн маанилүү белгилер, башкача айтканда, дененин температурасы жана импульстун ылдамдыгы, бул ден соолуктун бардык көйгөйлөрүн аныктоо үчүн