
Оглавление:
- Шаг 1: ОЦЕНИТЕ СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ АКВАРИУМА
- Шаг 2: СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ
- Шаг 3: ЗАГРУЗИТЕ ПРОГРАММУ НА ARDUINO И ОТКАЛИБРУЙТЕ НАСОС
- Шаг 4: СРАВНИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНУЮ ПОТОК НАСОСА С СКОРОСТЬЮ ИСПАРЕНИЯ АКВАРИУМА
- Шаг 5: ПОДКЛЮЧИТЕ НАСОС К АКВАРИУМУ
- Шаг 6: НАПИШИТЕ НАСОС ПОДАЧИ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СКОРОСТЬЮ
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04

Испарение уменьшает количество воды в аквариуме и, если его не компенсировать, приведет к изменению химического состава оставшейся воды. Такие изменения негативно скажутся на жизненных формах в аквариуме. Следовательно, важно поддерживать уровень воды на соответствующем уровне. Это можно сделать вручную или с помощью системы, которая сделает это автоматически. В этом проекте мы будем делать такую систему.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Помогает поддерживать стабильный химический состав воды, такой как pH и соленость.
- После установки вмешательство человека не требуется, если не требуется техническое обслуживание.
- Экономит время.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ:
- 1- Arduino UNO
- 1- Комплект перистальтического насоса Atlas
- Макетная плата
- Провода перемычки
- Измерительная чашка
- Прозрачная лента
Шаг 1: ОЦЕНИТЕ СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ АКВАРИУМА


Скорость испарения в аквариуме имеет жизненно важное значение, поскольку она будет использоваться при настройке перистальтического насоса.
а) Убедитесь, что вода в аквариуме находится на нужном уровне. Отметьте эту точку кусочком прозрачной ленты.
б) Дайте аквариуму постоять несколько дней, не добавляя в него воды. Как только изменение уровня воды станет заметным, переходите к следующему шагу.
c) Используйте мерный стакан для добавления воды в аквариум, пока он не вернется на правильный уровень (обозначенный отметкой, сделанной на шаге a). Запишите количество добавленной воды на основании калибра чашки. Это будет общий объем воды, испарившейся за количество дней, в течение которых резервуар оставался без присмотра.
г) Рассчитайте скорость испарения в аквариуме по следующей формуле:
Скорость испарения в аквариуме = (Общий объем испарившейся воды в миллилитрах) / (Количество дней, в течение которых аквариум оставался без присмотра x 24 x 60) = Скорость в миллилитрах в минуту.
24 -> количество часов в сутках
60 -> количество минут в часе
Пример: Тест проводился в течение 4 дней, при этом было потеряно 4000 мл воды.
Скорость испарения в аквариуме = (4000) / (4 x 24 x 60) = 0,69 мл / мин.
Шаг 2: СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Насос имеет два протокола связи: UART и I2C. Перед сборкой убедитесь, что он находится в режиме UART. Для получения информации о том, как переключаться между протоколами, см. Следующую ССЫЛКУ.
Подключите насос к Arduino, как показано на схеме выше.
Насос имеет две линии питания. Линия, которая идет к выводу 5V Arduino, предназначена для схемы, подключенной к насосу, а внешнее питание 12 В - для двигателя. Используйте пятиконтактный разъем, чтобы подключить кабель передачи данных насоса к макетной плате, а перемычки выполните соответствующие соединения от макета к Arduino.
Поскольку это автономное устройство, рекомендуется, чтобы у Arduino был собственный источник питания, чтобы он не зависел от питания USB от компьютера.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: EZO PMP
Шаг 3: ЗАГРУЗИТЕ ПРОГРАММУ НА ARDUINO И ОТКАЛИБРУЙТЕ НАСОС
а) Загрузите образец кода по этой ССЫЛКЕ. Он будет в папке с названием «arduino_UNO_PMP_sample_code».
б) Подключите Arduino к компьютеру.
c) Откройте код, загруженный с шага a, в вашей Arduino IDE. Если у вас нет IDE, вы можете скачать ее ЗДЕСЬ.
г) Скомпилируйте и загрузите код в Arduino UNO.
д) Откройте серийный монитор. Для доступа перейдите в Инструменты -> Монитор последовательного порта или нажмите Ctrl + Shift + M на клавиатуре. Установите скорость передачи 9600 и выберите «Возврат каретки». Теперь вы можете связаться с помпой. В качестве теста введите команду i, которая вернет информацию об устройстве.
КАЛИБРОВКА:
f) Калибровка насоса не является обязательной, но для повышения точности ее следует выполнять. См. Инструкции в техническом описании насоса.
Шаг 4: СРАВНИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНУЮ ПОТОК НАСОСА С СКОРОСТЬЮ ИСПАРЕНИЯ АКВАРИУМА

Насос имеет четыре режима работы. Это непрерывное дозирование, дозирование по объему, дозирование во времени и постоянный расход. Информацию об этих режимах см. В техническом описании насоса. Для этого конкретного применения используется режим постоянного расхода. Его синтаксис показан выше. В команде [мл / мин] указывается скорость испарения в аквариуме, найденная на шаге 1.
Примечание. Максимальный расход определяется после калибровки. Если скорость потока слишком высока, насос выдаст сообщение об ошибке и не будет вращаться. Сравнение максимально возможной скорости потока со скоростью испарения в вашем аквариуме позволит узнать, будет ли система работать.
Используйте команду DC,? чтобы получить максимально возможный расход.
- Если максимально возможная скорость потока больше, чем скорость испарения бака, система будет работать.
- Если максимально возможная скорость потока меньше скорости испарения в резервуаре, попробуйте откалибровать насос на другой объем и повторно сравнить скорости.
Шаг 5: ПОДКЛЮЧИТЕ НАСОС К АКВАРИУМУ

- Входная сторона насоса входит в резервуар для воды, а выходная часть - в аквариум, как показано на рисунке выше.
- Рекомендуется иметь в резервуаре как можно более чистую воду, так как это уменьшит влияние на химический состав воды в аквариуме.
Шаг 6: НАПИШИТЕ НАСОС ПОДАЧИ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СКОРОСТЬЮ
После успешного сравнения максимально возможной скорости потока и скорости испарения в аквариуме, отправьте следующую команду в серийный монитор DC, скорость испарения в аквариуме, *
В примере из шага 1 мы рассчитали скорость испарения в аквариуме как 0,69 мл / мин, поэтому команда будет иметь вид DC, 0,69, *
На этом этапе компьютер можно отключить. Насос будет непрерывно подавать с указанной скоростью.
ПРИ ПОДАЧЕ КОМАНДЫ РАЗДАЧИ НАСОС БУДЕТ РАБОТАТЬ НАВСЕГДА?
Насос будет работать непрерывно в течение 20 дней, после чего он будет перезагружен. Чтобы перезапустить насос, повторно отправьте команду DC, скорость испарения в аквариуме, *
ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ПИТАНИЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ?
Как упоминалось ранее, насос имеет два источника питания: 5 В для схемы и 12 В для двигателя. Если напряжение 12 В отключено, насос выдаст ошибку пониженного напряжения и прекратит подачу, но после повторного подключения он продолжит подачу. С другой стороны, если линия 5 В отключена, раздача не будет продолжена при повторном подключении. В этом случае вам нужно будет повторно отправить команду DC, скорость испарения в аквариуме, *
Рекомендуемые:
Создание веб-камеры для аквариума онлайн!: 8 шагов (с изображениями)

Создание веб-камеры для аквариума онлайн!: Пошаговое руководство по модификации корпуса IP-камеры так, чтобы ее можно было прикрепить непосредственно к аквариуму. Причина, по которой это необходимо, заключается в том, что веб-камеры обычно предназначены для размещения перед объектом или нуждаются в подставке. Однако с Fish Ta
Автоматизированная система освещения аквариума: 6 шагов

Автоматизированная система освещения аквариума: Всем привет! В сегодняшнем проекте я покажу вам, как создать автоматизированную систему освещения для вашего аквариума. Используя контроллер Wi-Fi и приложение Magic Home WiFi, я смог по беспроводной сети изменить цвет и яркость светодиодов. Наконец
Замена верхнего экрана для Nintendo 2DS XL: 15 шагов

Замените верхний экран для Nintendo 2DS XL: Моя младшая дочь имеет тенденцию ломать вещи. Итак, вот моя вторая инструкция по замене экрана
Система водяного охлаждения аквариума: 6 шагов

Система водяного охлаждения аквариума: в этой инструкции я покажу вам, как самому сделать систему охлаждения для вашего аквариума. Все, что вам нужно, это базовые знания в области электроники, программирования и немного времени. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, вы можете связаться со мной по электронной почте: i
Замена окружающего верхнего света: 15 шагов

Замена окружающего верхнего света: в этой инструкции показано, как заменить окружающее освещение консоли в вашем Honda Ridgeline (или аналогичном автомобиле Honda) на другой цвет. Заводской цвет в моем Ridgeline был янтарным, я поменял его на синий