Kazalo:
- Zaloge
- 1. korak: Ozadje - Oblikovanje
- 2. korak: 3D natisnjeni deli
- 3. korak: Priprava vodnega ventila
- 4. korak: Arduino Stack
- 5. korak: poplavne LED diode
- 6. korak: Signalna LED
- 7. korak: Priključite napajanje
- 8. korak: Arduino oblak
- 9. korak: Skupaj
- 10. korak: Uporabite, občudujte in izboljšajte
- 11. korak: Druge uporabe za Arduino IoT Bundle?
Video: Viseča košara za super vremensko postajo: 11 korakov (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:02
Zdravo vsi! V tej objavi na spletnem dnevniku T3chFlicks vam bomo pokazali, kako smo naredili pametno visečo košarico.
Rastline so svež in zdrav dodatek vsakemu domu, vendar lahko hitro postanejo naporne - še posebej, če se jih spomnite zalivati le, ko ste v postelji.
Z našo pametno visečo košaro ste lahko leni in še vedno lepo cvetete! S pritiskom na gumb na arduino armaturni plošči lahko zalivate svoje rastline, kjer koli že ste. Še več, viseča košara je opremljena z drugimi kul senzorji - na armaturni plošči si oglejte stvari, kot so vreme in jakost svetlobe, tako da lahko preverite okolje svoje rastline in pridobite lokalne meritve, ki vam bodo pomagale načrtovati dan (ali obleko).
Ta projekt je bil zelo zabaven in z veseljem z vami delimo naučeno. Toda preden skočimo in vam pokažemo, kako nam je to uspelo, vas popeljimo skozi nekaj naših začetnih zamisli o projektu …
Zaloge
Sestavni deli
- Arduino Maker IoT Bundle:
- 3D natisnjeni deli:
- 12V bel LED trak:
- 5V regulator:
- Napajanje:
- https://www.distrelec.nl/en/single-travel-adapter-…
- Povezovalni posnetki:
- Elektromagnetni ventil:
- Vijaki:
- UV prozorna plastika:
- Žica -
- 3D tiskalnik -
- Toplotna pištola -
- Spajkalnik -
1. korak: Ozadje - Oblikovanje
Ko smo se lotili tega rastlinskega projekta, smo vedeli, da želimo narediti pametno visečo košaro, vendar nismo bili povsem prepričani, kje začeti. Za našo pametno visečo košaro smo imeli nekaj 'must-haveov', in sicer:
- Imeti mora težo vlažne zemlje/košare, napolnjene s cvetjem
- V njej mora biti elektronika za LED, senzorje in vodni ventil
- Imeti mora žično napajanje, ker sončna rešitev v zimskih mesecih ne more zagotoviti dovolj energije (hvala, Anglija)
- Imeti mora enostavno dostopno povezavo s cevjo za cev.
Kljub najboljšim namenom je bil naš prvi poskus oblikovanja precej grozljiv blok, a potem, ko smo se vrnili na risalno desko, smo izdelali prečiščeno različico, ki (po našem mnenju) izgleda precej dobro!
Kar zadeva elektroniko, je Arduino MKR IoT sveženj rešil dan - komplet vsebuje veliko senzorjev, ki so bili idealno prilagojeni našim namenom.
Okoljski ščit Arduino
Okoljski ščit v kompletu Arduino ima senzorje za: luminescenco, temperaturni zračni tlak, vlažnost in UV (razčlenjeno na UVA, UVB in UV indeks).
Ti senzorji lahko delujejo kot mini vremenska postaja za našo visečo košaro in uporabniku omogočajo dostop do natančnih, lokalnih informacij o vremenskih razmerah v živo.
Relejna plošča Arduino
Relejna plošča v kompletu pomeni, da lahko enostavno upravljamo naprave z večjo močjo. Odločili smo se, da lahko to uporabimo za krmiljenje pretoka vode v visečo košaro z elektromagnetnim ventilom 12V, prav tako pa smo se odločili, da bi bila močna luč, izdelana z uporabo 12V LED trakov, v pomoč.
Odločili smo se tudi, da bomo za ta projekt preizkusili platformo v oblaku Arduino. V prejšnjem projektu smo naredili aplikacijo za prikaz podatkov v realnem času, toda iskreno, platforma v oblaku je bila veliko bolj enostaven način za nadzor našega projekta Arduino in je bila zelo uporabniku prijazna.
2. korak: 3D natisnjeni deli
Obstaja sedem glavnih delov:
- Glavni nosilec
- Telo
- Zgoraj (pokrov)
- Nosilec za ventil
- Priključki za cevno šobo
- Lahka podpora
- Lahka prevleka
Te dele smo oblikovali sami - datoteke zanje najdete tukaj. Za večjo trdnost, vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo smo se odločili za tiskanje v PETG filamentu.
Žal tisk ni bil popoln, zato smo s toplotno pištolo poskušali odpraviti nekatere vrzeli v plasteh (ali kdo ve, kako ga lahko natisnemo tako, da namesto pirotehnike napademo končanega tiska?). Na vrhu smo pustili režo za okno, tako da lahko senzorji še vedno vidijo in dodali nekaj reliefnih učinkov na strani, da bi poskušali izgledati nekoliko lepše.
3. korak: Priprava vodnega ventila
a. Vzemite elektromagnetni ventil. Privijte žice v priključek na vrhu - eno za pozitivno in eno za ozemljitev - ni važno, v katero smer se bodo obrnili.
b. V plastičnem pokrovu naredite luknjo, ki pokriva ožičenje elektromagnetnega ventila. Pozitivno in ozemljitveno žico speljite skozi to luknjo.
c. Ohišje elektromagnetnega ventila ima luknjo, kamor bi običajno prišle žice. Ker smo naredili luknjo v pokrovu in skozi to napeljali žice, tega ne potrebujemo več. Napolnite to luknjo z vročim lepilom (elegantna rešitev, kajne ?!), da voda ne more priti noter. NEOBVEZNO: vse skupaj popršite s črno barvo za gladek videz.
d. Kavelj za visečo košaro privijte na svoje mesto na koncu nosilca.
4. korak: Arduino Stack
a. Regulator moči 5V postavite v odsek spodnje plošče (to je relejna plošča). Na obeh straneh ustreznih zatičev vstavite glave, ki bodo za Arduino obračale 12V-> 5V.
b. Naredite kup Arduinosa in vstavite senzorsko ploščo v mkr1010 (Arduino) in mkr1010 v relejno ploščo.
c. Priključite žice iz elektromagnetnih žic v relejsko ploščo: rdeča do 12V, črna do skupna (C) na releju z normalno zaprtim relejem (NC) do GND 12V.
5. korak: poplavne LED diode
a. Iz traku izrežite pet trakov po šestih LED. Pozitive in negative povežite skupaj, kot je prikazano, in jih prilepite na debelejše platnice 3D natisnjenih luči.
b. Nato prižgite luč tako, da pozitivno žico iz LED -omrežja priključite na 12 -voltni napajalni večkonektor. Negativni kabel iz LED -mreže priključite na NC (običajno zaprt) relejne plošče. Na koncu priključite ozemljitveno žico iz Common na relejski plošči na ozemljitev 12V napajalnega večkonektorja.
c. Pokrijte svetlobo s tanjšim pravokotnim 3D tiskanim delom.
6. korak: Signalna LED
a. 220 -ohmski upor priključite na ozemljitveni zatič LED RGB in ga nato priključite na pin GND na vrhu sklada.
b. Pozitive R, G in B povežite s zatiči 3, 4, 5. Toplo skrčite in pokrijte ter potisnite LED skozi luknjo v pokrovu.
7. korak: Priključite napajanje
Priključite 12V in ozemljitvene večkonektorje na moško glavo vtiča za evro. Priključite žensko vtično glavo za evro iz 12V napajanja.
8. korak: Arduino oblak
Kot smo že omenili, ustvarjanje nadzornih plošč za vaš projekt IoT na osnovi Arduina poenostavi njihova platforma v oblaku.
a. Pojdite v Arduino Cloud in ustvarite račun.
b. Ustvarite novo "stvar" (naprava, povezana z Arduino Cloud).
c. Dodaj lastnosti - to bodo spremenljivke, ki jih merite ali spremljate. Kot primer smo dodali merjenje temperature.
d. Odprite spletni urejevalnik skic. Vidite lahko, da so bile dodane nekatere privzete povezave za posodabljanje spremenljivk. Ti bi morali delovati v redu, toda za uporabo merjenja temperature na ščitniku ENV boste morali dodati malo kode, ki jo najdete v primerih na levi strani urejevalnika.
e. Vnesite poverilnice za WiFi.
f. Naložite kodo in se vrnite na nadzorno ploščo, kjer bi morali, če ste vse naredili pravilno, videti novo posodobljeno vrednost nove spremenljivke.
g. Nato smo v oblak Arduino dodali vse druge senzorje na napravi: temperaturo, vlažnost, osvetljenost, tlak, UVB, UVA. Dodali smo tudi kontrolnike za RGB barvo LED in reflektor ter nadzor vode. Preverite našo kodo, da vidite, kako smo to storili.
9. korak: Skupaj
a. Lepite Arduino na ohišje in pospravite žice.
b. Namestite pokrov na ohišje in lepite na UV prozoren pokrov.
c. Priključite cev na elektromagnetni ventil na magnetni ventil na koncu najbližje steni. Cev priključite na priključek ventila.
d. Privijte šobo na drugo stran elektromagnetnega ventila (t.j. stran, ki je najbližja kljuki viseče košare).
e. Celoten nosilec privijte v steno ali ograjo po vaši izbiri (preden to storite, vprašajte lastnika navpične površine …).
f. Cev priključite na pipo in jo vklopite.
g. Priključite napajalnik in se naslonite, saj vaša pametna viseča košara pomeni, da imate zelene prste, ne da bi si umazali roke!
10. korak: Uporabite, občudujte in izboljšajte
Zdaj lahko z nadzorno ploščo ustvarjalca Arduino upravljate svojo pametno visečo košaro. Aplikacija vam omogoča nadzor nad reflektorjem in zalivanjem ter spremljanje vseh odčitkov senzorja.
Na strani Arduino Dashboard se dotaknete spletnih kljuk, na katerih piše Spletne kljuke vam omogočajo pošiljanje in prejemanje samodejnih sporočil drugim storitvam. Na primer, lahko s spletnim kljukom prejmete obvestilo, ko se lastnost vaše stvari spremeni. Če ste novi v spletnem kljuku, preverite ta vzorčni projekt. '
Zdi se, da nimajo funkcionalnosti za "prejemanje avtomatiziranih sporočil od drugih storitev", kar bi lahko povedali, vendar bi bilo to super, ker lahko svoj Googlov koledar povežete z IFTTT in avtomatizirate zalivanje! Upajmo, da bodo to videli kot rešitev! Če pa ste pripravljeni na izziv, da ga dodate sami, je to storjeno tukaj.
Morda ste opazili, da pokrov ni v ravnini. To smo popravili z vročim lepilom za zapolnitev vrzeli (objava videoposnetka) in deluje zelo dobro!
11. korak: Druge uporabe za Arduino IoT Bundle?
Upamo, da ste uživali v naši vadnici pametne viseče košare - upajmo, da vam bo olajšala življenje in vaše rastline ozelenile!
Prijavite se na naš poštni seznam!
Priporočena:
Zgradite Raspberry Pi SUPER vremensko postajo: 8 korakov (s slikami)
Zgradite Raspberry Pi SUPER vremensko postajo: Priznajmo si, ljudje veliko govorimo o vremenu ⛅️. Povprečen človek govori o vremenu štirikrat na dan, v povprečju 8 minut in 21 sekund. Računajte in skupaj boste skupaj porabili 10 mesecev svojega življenja
Kako narediti žepno vremensko postajo IoT: 7 korakov (s slikami)
Kako narediti žepno velikost IoT vremenske postaje: Pozdravljeni bralec! V tem navodilu se boste naučili, kako narediti majhno vremensko kocko z D1 mini (ESP8266), ki je povezan z vašim domačim WiFi -jem, tako da si lahko ogledate njen izhod kjer koli od zemlje, seveda, če imate internetno povezavo
Dokončajte DIY Raspberry Pi vremensko postajo s programsko opremo: 7 korakov (s slikami)
Popolna DIY Raspberry Pi vremenska postaja s programsko opremo: Konec februarja sem to objavo videl na spletnem mestu Raspberry Pi. http://www.raspberrypi.org/school-weather-station-… Ustvarili so vremenske postaje Raspberry Pi za šole. Popolnoma sem si ga želel! Toda takrat (in še vedno verjamem, da je napisano
Kako narediti preprosto vremensko postajo z uporabo Arduina: 6 korakov (s slikami)
Kako narediti preprosto vremensko postajo z uporabo Arduina: Pozdravljeni fantje, v tem navodilu bom razložil, kako narediti preprosto vremensko postajo za zaznavanje temperature in vlažnosti s senzorjem DHT11 in Arduinom, zaznani podatki bodo prikazani na LCD zaslonu. Preden začnete s tem navodilom, morate vedeti, da
Naredite osebno vremensko postajo: 10 korakov (s slikami)
Naredite osebno vremensko postajo: ko sedite v svoji sobi, se začnete potiti ali vas zebe; vas zanima, kakšna bi bila temperatura v vaši sobi? ali kakšna bi bila vlaga? To se je z mano zgodilo že nekaj časa nazaj. To je privedlo do nastanka osebne vremenske postaje, ki spremlja