Мазмуну:

DIY нымга негизделген акылдуу сугат: 10 кадам (сүрөттөр менен)
DIY нымга негизделген акылдуу сугат: 10 кадам (сүрөттөр менен)

Video: DIY нымга негизделген акылдуу сугат: 10 кадам (сүрөттөр менен)

Video: DIY нымга негизделген акылдуу сугат: 10 кадам (сүрөттөр менен)
Video: Возведение перегородок санузла из блоков. Все этапы. #4 2024, Июль
Anonim
DIY нымга негизделген акылдуу сугаруу
DIY нымга негизделген акылдуу сугаруу

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

  1. Arduino UNO
  2. Breadboard
  3. Jumper Cables
  4. Топурактын нымдуулук сенсору жана зонддор
  5. Flow Sensor
  6. Эстафета
  7. Корпус кутусу
  8. Power Adapter

2 -кадам: Орнотуу тактасы: 5V жана GND байланыштары

Орнотуу тактасы: 5V жана GND байланыштары
Орнотуу тактасы: 5V жана GND байланыштары
Орнотуу тактасы: 5V жана GND байланыштары
Орнотуу тактасы: 5V жана GND байланыштары
  1. Бул жерде мини-нан тактасы колдонулат. Башка түрлөр үчүн, сураныч, алар айырмаланып турган байланыштарды текшериңиз.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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

Топурактын нымдуулук сенсорун Arduino UNOго туташтырыңыз
Топурактын нымдуулук сенсорун Arduino UNOго туташтырыңыз
  1. 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.
  2. Топурактын нымдуулук сенсорунун казыктары (4) - VCC, GND, аналогдук пин A0, санарип пин D0 (БИЗ D0 колдонбойбуз)
  3. 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

Flow Sensor'ду Arduino UNOго туташтырыңыз
Flow Sensor'ду Arduino UNOго туташтырыңыз
  1. Сенсор кантип иштейт: Flow Sensor микротолкундун ар бир айлануусу менен электрдик импульсту чыгаруучу интегралдык магниттик эффект сенсорун камтыйт.
  2. Flow Flow казыктары (3) - VCC, GND, маалымат төөнөгүч
  3. 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

Эстафетаны Arduino UNO менен туташтырыңыз
Эстафетаны Arduino UNO менен туташтырыңыз
  1. 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.
  2. Релелик казыктар (3) - VCC, GND, маалымат төөнөгүч
  3. 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 киргизиңиз
Топуракка нымдуулук зондун киргизиңиз
  1. Топуракка нымдуулук зондун топуракка көрсөтүлгөндөй кыстарыңыз.
  2. Өткөргүч кабелдерди колдонуу менен байланыштарды керектүү түрдө узартыңыз.

7 -кадам: Агымдын сенсорун таптап коюңуз

Агымдын сенсорун кранга тиркеңиз
Агымдын сенсорун кранга тиркеңиз
  1. Flow Sensor суунун агымына ылайыкташтырылган, андагы жебе агымдын багытын көрсөтөт.
  2. Көрсөтүлгөндөй таптоо үчүн Flow Sensor тиркеңиз.
  3. Өткөргүч кабелдерди колдонуу менен байланыштарды керектүү түрдө узартыңыз.

8 -кадам: Эстафетаны насос менен туташтырыңыз

Эстафетаны насос менен туташтыруу
Эстафетаны насос менен туташтыруу

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

Таңгактоо
Таңгактоо
  1. Күч адаптерин Arduino UNO үчүн энергия булагы катары колдонуу 24/7 колдонууну камсыз кылат.
  2. Arduino UNO жана реле сыяктуу бир нече компоненттер суу өткөрбөйт. Андыктан аны кутуга салып коюу максатка ылайыктуу.

Сунушталууда: