Оглавление:
- Запасы
- Шаг 1: Изготовление основы
- Шаг 2: прикрепление светодиода
- Шаг 3: спасти компоненты
- Шаг 4: Сделайте схему
- Шаг 5: Осветите
Видео: Smart Planter - показывает уровень воды: 5 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48
Мы только что купили пару симпатичных растений для нашего нового дома. Между всеми электронными устройствами, установленными в доме, растения действительно вызывают ощущение живости. В свою очередь, я хотел сделать что-нибудь для растений.
Вот почему я построил эту умную сеялку. Это устройство очень легко изготовить и полностью состоит из переработанных компонентов. Все, что вам нужно для сборки, - это перегоревшая лампа КЛЛ. К счастью, я сохраняю схемы перед тем, как выбросить те мертвые лампочки.
Так что же делает умная сеялка? Помимо придания скучным горшкам классного футуристического вида, светодиод внизу показывает количество влаги в почве. Свет становится тусклее по мере снижения влажности и полностью выключается, если почва высыхает. Звучит круто? Давайте сделаем это!
Запасы
Неисправная лампа КЛЛ (содержит транзистор и резистор)
Адаптер питания (зарядное устройство для телефона должно работать)
Светодиод
Шаг 1: Изготовление основы
Вместо того, чтобы изменять весь горшок, я просто сделал основу, на которой можно было бы разместить существующий горшок. Чтобы сделать эту основу, я взял чашку с лапшой быстрого приготовления (да, я ее не выбрасываю) и отрезала нижнюю часть. Пластик очень тонкий, что делает его идеальным для рассеивания света. Я использовал наждачную бумагу, чтобы сделать края гладкими.
К счастью, основание, которое я вырезал, почти точно такого же размера, как и основание моего горшка. В случае, если ваш нет, он должен подойти к любому размеру. Или, что вы можете сделать, это прикрепить светодиодную ленту прямо к дну существующего горшка вместо того, чтобы делать отдельную основу.
Шаг 2: прикрепление светодиода
Для света можно просто отпаять один светодиод от сдохшей светодиодной лампы. К сожалению, у меня ни один из светодиодов не работал. Итак, я использовал синий светодиод от сломанной радиоуправляемой машины.
Обычно светодиоды немного направленные. Обычно у них передняя часть выполнена в виде выпуклой линзы, так что свет фокусируется вперед. Нам нужно, чтобы свет распространялся по всему основанию, поэтому сначала я отшлифовал колбу светодиода наждачной бумагой, чтобы свет рассеивался.
Все, что вам нужно сделать, это приклеить светодиод под основание с помощью скотча или суперклея. Перед этим обязательно припаяйте провода к контактам светодиода. Рекомендуется припаять резистор 300 или 470 Ом последовательно к одному из выводов светодиода, чтобы ограничить потребляемый ток и предотвратить его возгорание в случае, если источник питания имеет высокое напряжение. Если он недоступен, все должно быть в порядке, если вы ограничиваете напряжение питания от 3,3 до 5 В.
Я проделал отверстие на одной стороне основания и пропустил через него провода светодиодов. База готова!
Шаг 3: спасти компоненты
Теперь давайте посмотрим на схему датчика влажности, чтобы мы могли решить, какие детали нужно спасти от мертвой лампочки. Это самый простой датчик влажности, который я смог найти в Интернете (хотя я его немного изменил).
Как видите, вам нужен только один транзистор и два резистора. Вы можете заменить переменный резистор на любой резистор от 1,5 кОм до 20 кОм. Резистор на 470 Ом не нужен. Так что просто транзистор и резистор. Транзистор NPN найти несложно. Обычно в цепи КЛЛ их два. Хотя это было бы идеально, у меня была перегоревшая светодиодная лампа, которой не было. Я вытащил его из схемы той же сломанной радиоуправляемой машины.
Что касается резистора, вы можете легко найти его в цепи лампы, просто посмотрите на цветовой код, чтобы узнать его значение. Если вы не умеете читать цветовой код, перейдите по этой ссылке:
www.allaboutcircuits.com/tools/resistor-co…
Шаг 4: Сделайте схему
Когда у вас есть компоненты, вы можете припаять их в соответствии с принципиальной схемой. Для датчиков почвы я использовал тонкую проволоку GI (проволока из гальванизированного железа). Вы можете использовать любую проволоку или токопроводящий материал, но я использовал проволоку GI, потому что она не ржавеет в течение длительного времени.
Одним из недостатков использования переработанных компонентов является то, что выводы, как правило, маленькие после распайки, и пайка схемы немного сложнее. Если у вас уже были компоненты с собой, тогда отлично! Когда схема будет готова, вы можете проверить ее, вставив зонды в почву. Если почва влажная, светодиод должен загореться. Если это не так и у вас все в порядке, возможно, проблема в транзисторе. Попробуйте заменить его другим транзистором в цепи лампы.
Я поместил схему в небольшой контейнер для тик-так, чтобы предотвратить попадание на нее брызг воды.
Шаг 5: Осветите
Теперь все, что вам нужно сделать, это вставить датчики почвы и поставить горшок на основание. Вы можете проделать отверстия на дне кастрюли, чтобы пропустить зонды, чтобы не свисать провода.
Для питания схемы я использовал сетевой адаптер на 5 В. Вы также можете использовать аккумулятор. Если ваш горшок находится на улице, вы можете использовать небольшую солнечную батарею для его питания. Схема не требует большого тока. Если бы мне пришлось внести какие-либо изменения, я бы использовал светодиодную ленту вместо одного светодиода, который днем немного тускнеет.
В целом это выглядит очень красиво, особенно ночью. Вы можете построить две такие схемы из одной неработающей лампы КЛЛ. Так что в следующий раз, когда в вашей комнате перестанет работать свет, подумайте дважды, прежде чем выбросить его.
Рекомендуемые:
Цифровой уровень с поперечным лазером: 15 шагов (с изображениями)
Цифровой нивелир с поперечным лазером: Привет всем, сегодня я собираюсь показать вам, как сделать цифровой уровень с дополнительным встроенным поперечным лазером. Около года назад я создал цифровой мультитул. Хотя в этом инструменте есть много разных режимов, для меня самый распространенный и полезный
Уровень DIY Digital Spirit: 5 шагов (с изображениями)
DIY Digital Spirit Level: в этом проекте мы более подробно рассмотрим микросхемы акселерометра и узнаем, как их можно использовать с Arduino. Впоследствии мы объединим такую ИС с парой дополнительных компонентов и корпусом, напечатанным на 3D-принтере, чтобы создать цифровой
Система сигнализации питьевой воды / Монитор забора воды: 6 шагов
Система оповещения о питьевой воде / Монитор потребления воды: мы должны пить достаточное количество воды каждый день, чтобы оставаться здоровыми. Также есть много пациентов, которым прописывают выпивать определенное количество воды каждый день. Но, к сожалению, мы почти каждый день пропускали график. Итак, я проектирую
Контролируйте уровень воды в резервуаре или расстояние на рабочем столе: 3 шага
Контролируйте уровень воды в резервуаре или расстояние на вашем рабочем столе: с помощью Wemos D1, ультразвукового датчика и платформы Thingio.AI IoT
Методы определения уровня воды Arduino с помощью ультразвукового датчика и датчика воды Funduino: 4 шага
Методы определения уровня воды Arduino с помощью ультразвукового датчика и датчика воды Funduino: в этом проекте я покажу вам, как создать недорогой датчик воды, используя два метода: 1. Ультразвуковой датчик (HC-SR04) 2. Датчик воды Funduino