Оглавление:

Монитор здоровья растений: 7 шагов
Монитор здоровья растений: 7 шагов

Видео: Монитор здоровья растений: 7 шагов

Видео: Монитор здоровья растений: 7 шагов
Видео: Как вылечить ДИАБЕТ 2 типа: 7 шагов. Простые, но эффективные советы по лечению сахарного диабета. 2024, Июль
Anonim
Монитор здоровья растений
Монитор здоровья растений

И снова здравствуйте. Поводом для этого проекта стала моя младшая сестра. Приближается ее день рождения, и она любит две вещи - природу (и флору, и фауну), а также маленькие безделушки и тому подобное. Так что я хотел объединить эти две вещи и сделать ей подарок на день рождения, который совпал с конкурсом плантаторов Instructables. Проект представляет собой сеялку для комнатного растения, которая измеряет здоровье растений и использует светодиод, чтобы указать «счастье» растения. Я знал, что ей это понравится, и время было идеальным, так как ее день рождения 30 июля. Смело поздравляйте ее с днем рождения в комментариях, обязательно покажу. Без промедления, приступим!

Запасы

  1. Arduino Nano - Амазонка
  2. Модуль датчика температуры / влажности DHT11 - Amazon
  3. Множество перемычек F / F - Amazon
  4. Датчик влажности почвы - Amazon
  5. 2x светодиода (цвет на ваш выбор)
  6. Маленькая сеялка (с отверстием внизу)
  7. Утиная лента
  8. 3D-принтер (опционально)
  9. Пистолет для горячего клея
  10. Паяльник

Шаг 1: Схема

Схема
Схема

Во-первых, что именно он будет делать? Сеялка будет использовать датчик влажности, чтобы рассчитать, сколько воды получает растение. Он будет использовать DHT11, чтобы проверить, находится ли температура на приемлемом уровне для растения. Он будет использовать заранее запрограммированные базовые уровни того, в каких «жизненных признаках» должны находиться эти «жизненно важные признаки», о чем я расскажу позже. Теперь, когда это не мешает, используйте схему вверху вверху, подключите вашу схему. Однако в реальной жизни не используйте макетную плату, так как она будет слишком большой. Я припаял светодиоды к перемычкам, но со всем остальным я использовал вилки F / F. Еще одно соображение, которое следует принять во внимание, - это заземление. Возможно, вы заметили, что у Arduino 2 контакта заземления, а для этой схемы нам нужно 4. Я соединил все заземляющие провода и заклеил их, чтобы сэкономить время. Однако вы можете использовать термоусадку.

* Примечание. В моем проекте я буду использовать немного другой датчик влажности почвы (рисунок выше), но проводка такая же. Если ваш датчик похож на мой, просто убедитесь, что вы подключили вывод «A0» к аналоговому 0 на Arduino.

Шаг 2: Код

Код
Код

Во-первых, нам нужно установить библиотеку DHT11. Щелкните по этой ссылке, чтобы загрузить его. Чтобы добавить библиотеку.zip DHT11 к вашим библиотекам, перейдите в «Sketch Include Libraries Add. ZIP Library» в среде IDE и выберите ZIP-файл, который вы загрузили с GitHub. Загрузите эскиз Arduino ниже и загрузите его на свою плату **. Если у вас есть какие-либо вопросы или советы по этому поводу, просьба оставлять их в комментариях. По сути, эскиз измеряет температуру и влажность каждые 60 секунд и устанавливает светодиоды на ВЫСОКИЙ или НИЗКИЙ в соответствии с данными.

** Если вы используете предложенную мной Arduino Nano, вам нужно будет сменить процессор. Для этого перейдите в Инструменты-Процессор-ATmega328P (Старый загрузчик).

Шаг 3: показатели жизнедеятельности

Причина, по которой я выбрал эти базовые значения в программе (максимальная температура = 28 ° C, минимальная влажность = 350 ***), проста - экспериментирование. Я протестировал разные почвы с различным содержанием влаги и, в сочетании со своими знаниями о растениях, решил, что наименьшее количество влаги в почве составляет 700 ***. Что касается температуры, я получил такой уровень от HowStuffWorks.

*** Честно говоря, я не знаю, что это за модуль - я использовал код от пользователя Instructables fbasaris. Чем выше цифра, тем меньше влаги в почве.

Шаг 4: приклейте датчики

Приклейте датчики
Приклейте датчики
Приклейте датчики
Приклейте датчики

Горячим способом приклейте датчики влажности почвы и температуры, как показано на рисунке. Затем прикрепите провода к нижней части сеялки. Пока клеевой пистолет отсутствует, закройте все соединения, которые могут подвергаться воздействию воды. Мы не хотим короткого замыкания.

Шаг 5: Компоненты ленты

Ленточные компоненты
Ленточные компоненты
Ленточные компоненты
Ленточные компоненты

Закрепите все компоненты лентой, где бы они ни находились. Каждая сеялка индивидуальна, поэтому ее размещение варьируется от человека к человеку. Пока все соединяется хорошо, это не имеет особого значения, так как крышка скроет грязную проводку. См. Рисунок выше.

Шаг 6: Дело

Image
Image

В моем случае я выбрал корпус с 3D-печатью, который позволяет сеялке висеть сверху (файл STL прилагается). Тем не менее, вы можете сделать свой корпус, как вам нравится, и маловероятно, что вы будете использовать мой точный дизайн из-за разницы в плантаторах. На этом шаге вы в некотором роде сами по себе, но вот ваши критерии:

  1. Убедитесь, что он закрывает грязные провода и компоненты.
  2. Оставьте внутри достаточно места для схем
  3. Убедитесь, что светодиоды видны
  4. Оставьте место для шнура питания
  5. Желательно сделать эстетично (это ведь ваза для цветов)

Шаг 7: Готово

Теперь пора насыпать почву в сеялку. Это довольно понятно. Подключите сеялку к розетке, и у вас будет полнофункциональная электронная сеялка! Теперь вы можете наблюдать, как ваш друг (то есть растение) растет и цветет!

Рекомендуемые: