
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04

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

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


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


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


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:
- Убедитесь, что он закрывает грязные провода и компоненты.
- Оставьте внутри достаточно места для схем
- Убедитесь, что светодиоды видны
- Оставьте место для шнура питания
- 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:
Как создать монитор растений с помощью Arduino: 7 шагов

Как создать монитор растений с помощью Arduino: в этом уроке мы узнаем, как определять влажность почвы с помощью датчика влажности и мигать зеленым светодиодом, если все в порядке, а также OLED-дисплей и Visuino. Посмотрите видео
Монитор растений Arduino с емкостным датчиком почвы - Учебное пособие: 6 шагов

Монитор растений Arduino с емкостным датчиком почвы - учебное пособие: в этом руководстве мы узнаем, как определять влажность почвы с помощью емкостного датчика влажности с OLED-дисплеем и Visuino. Посмотрите видео
Умный монитор для комнатных растений - знайте, когда вашему растению нужен полив: 8 шагов (с изображениями)

Умный монитор для комнатных растений - знайте, когда вашему растению нужен полив: пару месяцев назад я сделал палку для мониторинга влажности почвы, которая питается от батареи и может быть вставлена в почву в горшке для комнатного растения, чтобы дать вам некоторую полезную информацию о почве. уровень влажности и мигающие светодиоды, сообщающие вам, когда
GranCare: карманный монитор здоровья !: 8 шагов (с изображениями)

GranCare: карманный монитор здоровья! Итак, позвольте мне начать, у меня есть бабушка. Она немного старовата, но в отличной форме и здорова. Недавно мы ходили к врачу на ежемесячный осмотр, и он посоветовал ей ходить каждый день не менее получаса, чтобы сохранить здоровье суставов. Нам нужно
Автоматическая кормушка для растений WiFi с резервуаром - Установка для выращивания в помещении / на открытом воздухе - Автоматическая поливка растений с дистанционным мониторингом

Автоматическая кормушка для растений WiFi с резервуаром - Настройка выращивания в помещении / на открытом воздухе - Автоматическое поливание растений с удаленным мониторингом: в этом руководстве мы продемонстрируем, как настроить индивидуальную систему подачи растений в помещении / на открытом воздухе, которая автоматически поливает растения и может контролироваться удаленно с помощью платформы Adosia