Мазмуну:
- 1 -кадам: Керектүү материалдар
- 2 -кадам: Орнотуу тактасы: 5V жана GND байланыштары
- 3 -кадам: Топурактын нымдуулук сенсорун Arduino UNOго туташтырыңыз
- 4 -кадам: Flow Sensor'ду Arduino UNOго туташтырыңыз
- 5 -кадам: Эстафетаны Arduino UNO менен туташтырыңыз
- 6 -кадам: Топуракка нымдуулукту текшерүүчү затты салыңыз
- 7 -кадам: Агымдын сенсорун таптап коюңуз
- 8 -кадам: Эстафетаны насос менен туташтырыңыз
- 9 -кадам: Тиркелген акыркы эскизди жүктөп алып, аны Arduino UNOго жүктөңүз
- 10 -кадам: Таңгактоо
Video: DIY нымга негизделген акылдуу сугат: 10 кадам (сүрөттөр менен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:42
Биз билебиз, өсүмдүктөр ээриген кантты жана башка азыктарды өсүмдүк аркылуу ташып, азык заттар үчүн транспорт каражаты катары сууну талап кылат. Суу болбосо өсүмдүктөр куурап калат. Бирок ашыкча сугаруу топурактагы тешикчелерди толтуруп, аба-суу балансын бузуп, өсүмдүктүн дем алуусуна тоскоол болот. Суунун туура балансы маанилүү. Топурактын нымдуулук сенсору кыртыштын нымдуулугун өлчөйт. Топурактын нымдуулугунун белгилүү бир пайызын чечүү менен, топурак өтө кургак болгондо, өсүмдүктөрүбүздү сугарууну эскертип койсок болот.
Мындан тышкары, биз өсүмдүктөрүбүздү сугарганда, биз аларды сугарган сайын суунун көлөмүн өлчөбөйбүз жана көбүнчө аларды өтө көп же аз сугарабыз. Аларды туура сугаруу үчүн, биз суунун агымын өлчөө үчүн агым сенсорун жана белгилүү бир өлчөмдөгү сууну бергенден кийин агымды токтотуу үчүн релени колдонсок болот.
1 -кадам: Керектүү материалдар
- Arduino UNO
- Breadboard
- Jumper Cables
- Топурактын нымдуулук сенсору жана зонддор
- Flow Sensor
- Эстафета
- Корпус кутусу
- Power Adapter
2 -кадам: Орнотуу тактасы: 5V жана GND байланыштары
- Бул жерде мини-нан тактасы колдонулат. Башка түрлөр үчүн, сураныч, алар айырмаланып турган байланыштарды текшериңиз.
- Мини-нан тактасы кыркалардын ортосунда кайчылаш байланышты камсыз кылуу үчүн кырка менен эки жарымга бөлүнөт. Нан тактасындагы ар бир туташуу пункту номерленген, пластмассанын астына металл тилкелер менен туташкан чекиттердин топтому. Бул байланыштар сүрөттө көрсөтүлгөн. Сериялык туташуу үчүн (бир эле учурда бир нече чекитте берилген сигнал), туташтыргыч кабелдерди ошол эле туташуу линиясындагы чекиттерге коюңуз.
- Arduino UNOдон 5V туташтыргыч кабелдерди колдонуп, панель чекитине туташтырыңыз. Эгерде бул чекит A1 болсо, анда 5В же VCC туташуусу (кандайдыр бир сенсорго же түзмөккө керек) секирүүчү кабелдерди колдонуу менен 1 -сапка жайгаштырылышы керек.
- GND'ди Arduino UNOдон секирүүчү кабелдерди колдонуп, панель чекитине туташтырыңыз. Эгерде бул чекит A10 болсо, анда GND туташуусу (кандайдыр бир сенсорго же түзмөккө керек) секирүүчү кабелдерди колдонуу менен 10 -сапка жайгаштырылышы керек.
3 -кадам: Топурактын нымдуулук сенсорун Arduino UNOго туташтырыңыз
- Сенсор кантип иштейт: Топурактын нымдуулугу сенсору топурактын нымдуулугун өлчөө үчүн каршылык касиетин колдонот. Суунун курамы канчалык көп болсо, зонддордун өткөргүчтүгү ошончолук жогору болот жана сунушталган каршылыкты төмөндөтөт. Ошентип, төмөн сигнал берилет. Ошо сыяктуу эле, суу аз болгондо, жогорку сигнал берилет.
- Топурактын нымдуулук сенсорунун казыктары (4) - VCC, GND, аналогдук пин A0, санарип пин D0 (БИЗ D0 колдонбойбуз)
- Байланыштарды төмөнкүдөй кылыңыз-
- VCC 5V (нан тактасы) - секирүүчү кабелдерди колдонуу менен сериялык туташуу - Arduino UNOдон нанга чейин 5В туташуусундагы бир чекитке туташуу. мис. B1.
- GNDден GNDге (нан тактасы) - секирүүчү кабелдерди колдонуп сериялык туташуу - Arduino UNOдон нанга чейин GND туташуусу менен бир чекитке туташыңыз. мис. B10
A0 - A0 (Arduino UNOдогу аналогдук пин 0)
4. Сенсордун ишин текшерүү үчүн тиркелген эскизди жүктөп алып, Arduino UNOго жүктөңүз.
4 -кадам: Flow Sensor'ду Arduino UNOго туташтырыңыз
- Сенсор кантип иштейт: Flow Sensor микротолкундун ар бир айлануусу менен электрдик импульсту чыгаруучу интегралдык магниттик эффект сенсорун камтыйт.
- Flow Flow казыктары (3) - VCC, GND, маалымат төөнөгүч
- Байланыштарды төмөнкүдөй кылыңыз-
- VCC (кызыл) 5Vдан (нанга) - секирүүчү кабелдерди колдонуу менен сериялык туташуу - Arduino UNOдон нанга чейин 5В туташуусундагы эле чекитке туташуу. мис. C1
- GND (кара) - GND (нан тактасы) - секирүүчү кабелдерди колдонуу менен сериялык туташуу - Arduino UNOдон нанга чейин GND туташуусу менен бир чекитке туташыңыз. мис. C10
- Маалымат түйүнү (сары) D2ге (Arduino UNO боюнча санарип 2)
4. Сенсордун иштешин текшерүү үчүн тиркелген эскизди жүктөп алып, Arduino UNOго жүктөңүз.
5 -кадам: Эстафетаны Arduino UNO менен туташтырыңыз
- Реле - бул электр менен башкарылган өчүргүчтөр. Алар насос же желдеткич сыяктуу жогорку кубаттуулуктагы схеманы Arduino UNO сыяктуу аз кубаттуу схеманы колдонуу менен көзөмөлдөө керек болгондо колдонулат.
- Релелик казыктар (3) - VCC, GND, маалымат төөнөгүч
- Байланыштарды төмөнкүдөй кылыңыз-
- VCC 5Vге чейин (панель) - секирүүчү кабелдерди колдонуу менен сериялык туташуу - Arduino UNOдон нанга чейин 5В туташуусундагы бир чекитке туташуу. мисалы D1
- GNDден GNDге (нан тактасы) - секирүүчү кабелдерди колдонуу менен сериялык туташуу - Arduino UNOдон нанга чейин GND туташуусу менен бир чекитке туташыңыз. мис. D10
- Маалымат пин D8ге (Arduino UNO боюнча санарип пин 8)
6 -кадам: Топуракка нымдуулукту текшерүүчү затты салыңыз
- Топуракка нымдуулук зондун топуракка көрсөтүлгөндөй кыстарыңыз.
- Өткөргүч кабелдерди колдонуу менен байланыштарды керектүү түрдө узартыңыз.
7 -кадам: Агымдын сенсорун таптап коюңуз
- Flow Sensor суунун агымына ылайыкташтырылган, андагы жебе агымдын багытын көрсөтөт.
- Көрсөтүлгөндөй таптоо үчүн Flow Sensor тиркеңиз.
- Өткөргүч кабелдерди колдонуу менен байланыштарды керектүү түрдө узартыңыз.
8 -кадам: Эстафетаны насос менен туташтырыңыз
Реле байланыштары (3) -Нормалдуу түрдө ачык (ЖОК), Адатта жабык (NC), Өзгөрүү (CO)
- Адатта ачык (NO) байланыштар реле активдештирилгенде чынжырды туташтырат, андыктан реле активдүү эмес болгондо чынжыр ажыратылат.
- Адатта жабык (NC) байланыштар реле активдештирилгенде чынжырды ажыратат, андыктан реле активдүү эмес болгондо туташат
- Өзгөртүү (CO) байланыштары эки схеманы башкарат: бирөө NO контактысы жана бир терминалы жалпы NC менен байланыш.
Байланыштарды төмөнкүдөй кылыңыз-
- CO энергия менен камсыздоо
- Насос үчүн NC
9 -кадам: Тиркелген акыркы эскизди жүктөп алып, аны Arduino UNOго жүктөңүз
10 -кадам: Таңгактоо
- Күч адаптерин Arduino UNO үчүн энергия булагы катары колдонуу 24/7 колдонууну камсыз кылат.
- Arduino UNO жана реле сыяктуу бир нече компоненттер суу өткөрбөйт. Андыктан аны кутуга салып коюу максатка ылайыктуу.
Сунушталууда:
Күн энергиясы менен иштеген "Акылдуу" WiFi башкарган сугат системасы: 6 кадам (Сүрөттөр менен)
Күн менен иштөөчү "Акылдуу" WiFi башкарылуучу сугат системасы: Бул долбоор eBayден келген стандарттык DIY күн жана 12v бөлүктөрүн, Shelly IoT түзмөктөрүн жана openHABтын кээ бир негизги программалоолорун колдонуп, үйдө, толугу менен күндөн иштейт, акылдуу бакчанын электр тармагын жана ирригациясын колдонот. орнотуу.Системанын өзгөчөлүктөрү: Fu
Акылдуу ойготкуч саат: Raspberry Pi менен жасалган акылдуу ойготкуч саат: 10 кадам (сүрөттөр менен)
Smart Alarm Clock: Raspberry Pi менен жасалган акылдуу ойготкуч: Сиз качандыр бир убакта акылдуу саатты кааладыңыз беле? Андай болсо, бул сиз үчүн чечим! Мен Smart Alarm Clock жасадым, бул веб -сайтка ылайык ойготкуч убактысын өзгөртө турган саат. Ойготкуч өчкөндө, үн чыгат (зумбул) жана 2 жарык күйөт
Сугат насостору үчүн IOT негизделген DOL стартер контролери: 6 кадам
Сугат насостору үчүн IOT негизделген DOL стартер контролери: Салам достор Бул көрсөтмө интернетте орнотулган сугат насосун кантип алыстан көзөмөлдөө жана көзөмөлдөө жөнүндө. Окуя: Менин фермамда мен жергиликтүү тармактан күнүнө болжол менен 6 саат электр энергиясын алам. Убакыттар туруктуу эмес, почтанын болушу
Arduino негизделген сугат системасы: 8 кадам
Arduino негизделген сугат системасы: Контексуализации Бразилия планетанын жана жердин сугат планетасы 65%, экстра жана организма боюнча уюштуруу иштерин жүргүзүү үчүн айыл чарба (FAA) жана Айыл чарба (FAA). Мүмкүнчүлүктөрү бар
SEER- InternetOfThings негизделген акылдуу жеке жардамчы: 12 кадам (сүрөттөр менен)
SEER- InternetOfThings негизделген интеллектуалдуу жеке жардамчы: Көрөгөч-бул акылдуу үйлөр жана автоматташтыруу тармагында күчөтүүчү ролду ойной турган түзмөк. Бул негизинен нерселердин интернеттин колдонмосу. интегралдык камерасы бар Raspberry Pi 3 модель Bден