Kazalo:

Monitor zdravstvenega stanja rastlin: 7 korakov
Monitor zdravstvenega stanja rastlin: 7 korakov

Video: Monitor zdravstvenega stanja rastlin: 7 korakov

Video: Monitor zdravstvenega stanja rastlin: 7 korakov
Video: BP DOCTOR PRO Smart Watch Blood Pressure Monitor: Is It as Accurate as a Traditional BP Monitor? 2024, Julij
Anonim
Monitor zdravja rastlin
Monitor zdravja rastlin

Pozdravljeni, še enkrat. Razlog za ta projekt je bila moja mlajša sestra. Bliža se njen rojstni dan in obožuje dve stvari- naravo (tako rastlinstvo kot živalstvo), pa tudi drobnarije in podobno. Zato sem hotel združiti ti dve stvari in ji narediti rojstnodnevno darilo, ki je sovpadalo z natečajem sejalcev Instructables. Projekt je sadilnik za rastlino v zaprtih prostorih, ki meri zdravje rastlin in uporablja LED za označevanje "sreče" rastline. Vedel sem, da ji bo všeč, in čas je bil popoln, saj je njen rojstni dan 30. julija. V komentarjih ji zaželite vesel rojstni dan, vsekakor ji bom pokazal. Brez odlašanja začnimo!

Zaloge

  1. Arduino Nano-Amazon
  2. Modul senzorja temperature/vlažnosti DHT11- Amazon
  3. Veliko F/F Jumper žic- Amazon
  4. Senzor vlažnosti tal- Amazon
  5. 2x LED (barva po vaši izbiri)
  6. Mali sejalnik (z luknjo na dnu)
  7. Račji trak
  8. 3D tiskalnik (neobvezno)
  9. Pištola za vroče lepilo
  10. Spajkalnik

1. korak: Vezje

Vezje
Vezje

Najprej, kaj točno bo naredil? Sejalnik bo s senzorjem vlage izračunal, koliko vode dobi rastlina. Z DHT11 bo preveril, ali je temperatura na sprejemljivi ravni za obrat. Uporabil bo vnaprej programirane izhodišča, v katerih naj bodo ti "vitalni znaki", o čemer bom razpravljal kasneje. Zdaj, ko to ni možno, uporabite diagram nad zgornjo žico vašega vezja. V resničnem življenju pa ne uporabljajte mize, ker bo ta prevelika. LED sem spajkal na mostične žice, pri vsem drugem pa sem uporabil vtiče F/F. Druga stvar, ki jo je treba upoštevati, je ozemljitvena povezava. Morda ste opazili, da ima Arduino 2 ozemljitvena zatiča in za to vezje potrebujemo 4. Priključil sem vse ozemljitvene žice in jih Duck Lepil, da prihranim čas. Morda pa boste želeli uporabiti toplotne krče.

*Opomba- V svojem projektu bom uporabil nekoliko drugačen senzor vlažnosti tal (slika zgoraj), vendar je ožičenje enako. Če je vaš senzor podoben mojemu, pazite, da priključite pin "A0" na Analog 0 na Arduinu.

2. korak: Koda

Koda
Koda

Najprej moramo namestiti knjižnico DHT11. Kliknite na to povezavo, če jo želite prenesti. Če želite dodati knjižnico.zip DHT11 v svoje knjižnice, pojdite na "Sketch Include Libraries Add. ZIP Library" v IDE in izberite datoteko ZIP, ki ste jo prenesli iz GitHub -a. Prenesite skico Arduino spodaj in jo naložite na svojo desko **. Če imate kakršna koli vprašanja ali nasvete o tem, jih pustite v komentarjih. V osnovi skica odčita temperaturo in vlago vsakih 60 sekund ter glede na podatke nastavi LED na VISOKO ali NIZKO.

** Če uporabljate Arduino Nano, ki sem ga predlagal, boste morali spremeniti procesor. Če želite to narediti, pojdite na Tools-Processor-ATmega328P (Old Bootloader).

Korak: Vitalni znaki

Razlog, da sem v programu izbral te izhodiščne vrednosti (maksimalna temperatura = 28 ° C, minimalna vlaga = 350 ***), je preprost eksperiment. Preizkusil sem različna tla z različno vsebnostjo vlage in se skupaj s svojim poznavanjem rastlin odločil, da je najmanjša količina vlage v tleh 700 ***. Kar zadeva temperaturo, sem to raven dobil pri HowStuffWorksu.

*** Iskreno, ne vem, katera enota je to- uporabil sem kodo uporabnika Instructables fbasaris. Večje kot je število, manj vlage v tleh.

4. korak: Lepite senzorje

Lepljenje senzorjev
Lepljenje senzorjev
Lepljenje senzorjev
Lepljenje senzorjev

Vroče Lepite senzorje vlage in temperature tal, kot je prikazano. Nato žice prilepite na dno sejalnice. Ko je pištola za lepilo zunaj, zatesnite vse povezave, ki so lahko izpostavljene vodi. Nočemo kratkega stika.

5. korak: Komponente traku

Sestavni deli traku
Sestavni deli traku
Sestavni deli traku
Sestavni deli traku

Zalepite vse sestavne dele na svoje mesto, kjer koli se prilegajo. Vsak sadilnik je drugačen, zato se umestitev razlikuje od osebe do osebe. Dokler je vse dobro povezano, to ni pomembno, saj bo pokrov skril neurejeno ožičenje. Oglejte si zgornjo sliko.

6. korak: Primer

Image
Image

V mojem primeru sem se odločil za ohišje s 3D tiskanjem, ki omogoča, da sadilnik visi od zgoraj (datoteka STL je priložena). Lahko pa naredite svoj ovoj tako, kot želite, in malo verjetno je, da boste uporabili mojo natančno zasnovo zaradi razlike v sadilcih. S tem korakom ste nekako sami, vendar so vaša merila:

  1. Poskrbite, da zakrije neurejene žice in komponente
  2. V notranjosti pustite dovolj prostora za vezje
  3. Prepričajte se, da so LED diode vidne
  4. Pustite prostor za napajalni kabel
  5. Po možnosti naj bo estetsko privlačna (to je navsezadnje vaza za rože)

7. korak: Končano

Zdaj je čas, da zemljo nalijemo v sejalnico. To je precej samoumevno. Priključite sejalnik v stenski adapter in imeli boste popolnoma delujoč elektronski sejalnik! Zdaj lahko opazujete, kako vaš prijatelj (rastlina) raste in cveti!

Priporočena: